专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种行业工艺领域知识图谱构建方法及装置-CN202010210748.X有效
  • 何炜琪;董世元;刘娜;吴志杰;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院;清华大学
  • 2020-03-24 - 2023-09-12 - G06F16/36
  • 本发明公开了一种行业工艺领域知识图谱构建方法,包括:获取某行业工艺领域的开放数据源,建立原始资料数据库;根据结构化和半结构化资料提取工艺技术知识信息,构建知识图谱数据层;结合专家知识和行业调研,建立知识图谱模式层,并建立知识图谱模式层和数据层之间的映射关系;将构建的知识图谱数据层作为样本库,利用自监督学习方法提取非结构化资料中包含的实体、关系及实体属性信息,并依据建立的知识图谱数据层和模式层之间的映射关系,补充知识图谱数据层;对知识图谱数据层进行知识融合和知识推理,得到领域知识图谱。提高了领域概念体系建设效率,并为多行业工艺领域知识图谱建设提供参考,可以为企业工艺优化升级提供支撑。
  • 一种行业工艺领域知识图谱构建方法装置
  • [发明专利]一种行业企业数据异常行为的大数据识别方法-CN201911298999.1有效
  • 何炜琪;陈蓉;郭超硕;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院;清华大学
  • 2019-12-17 - 2023-09-08 - G06F16/215
  • 本发明公开了一种行业企业数据异常行为的大数据识别方法,包括:将某一行业的企业数据进行数据清洗;对数据清洗后的数据进行预处理,所述预处理包括数据标准化和属性值规范化;选取单指标特征,对选取的单指标特征进行交叉组合构建交叉指标特征;根据单指标特征和构建的交叉指标特征选取符合条件的指标特征,根据选取的指标特征对预处理后的企业的时间序列数据进行特征提取,识别行业排放规律;检验提取的特征数据是否服从正态分布,在区间[‑kσ,kσ]范围内,表示数据正常,超出此区间说明数据异常,其中k为比例系数,σ为标准差。可以识别行业排放规律,进行异常指数计算,识别数据是否异常,能定位到具体企业数据异常(造假)行为。
  • 一种行业企业数据异常行为识别方法
  • [发明专利]一种区域企业数据异常行为的大数据识别方法-CN201911299008.1有效
  • 何炜琪;陈蓉;郭超硕;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院;清华大学
  • 2019-12-17 - 2023-09-08 - G06Q50/26
  • 本发明公开了一种区域企业数据异常行为的大数据识别方法,包括:将区域企业数据进行数据清洗;对数据清洗后的数据进行预处理,所述预处理包括数据标准化和属性值规范化;建立多种概率分布模型,进行概率分布识别,从多种概率分布模型中判断出与企业数据最为接近的分布模型;根据判断出的分布模型,使用处理后的数据画出该分布的理论累积概率分布图,并与该数据的实际累积概率分布图对比,根据排放标准x处的实际累积概率与理论累积概率的差值判断企业是否存在数据异常行为。本发明是通用、普适的区域企业数据异常行为可能性定量判断方法,基于大数据分析,不依赖于企业具体造假手段,提高执法工作的针对性和有效性。
  • 一种区域企业数据异常行为识别方法
  • [发明专利]一种基于非监督分类的多源遥感影像时空融合方法及系统-CN202110168388.6有效
  • 董世元;吴志杰;何炜琪;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院
  • 2021-02-07 - 2023-05-23 - G06V20/13
  • 本发明公开了一种基于非监督分类的多源遥感影像时空融合方法,包括:获取至少一个参考时刻的第一、第二空间分辨率遥感影像,及预测时刻的第一空间分辨率遥感影像;对获取的遥感影像进行预处理,获取反射率影像数据;以目标像元为中心像元,利用非监督分类方法对邻域范围内的像元进行分类,选择与中心像元为同一类别的像元作为相似像元;计算相似像元与中心像元之间的空间距离,和不同空间分辨率遥感影像之间的光谱差异,得到相似像元权重;根据高空间分辨率遥感影像的空间信息和低空间分辨率遥感影像的时相信息,及相似像元权重大小,计算得到预测时刻的目标像元值。改进了相似像元选取方法和相似像元权重计算方法,提高了融合结果的精度。
  • 一种基于监督分类遥感影像时空融合方法系统
  • [发明专利]一种场地大数据风险筛查方法与装置-CN202210433962.0在审
  • 何炜琪;陈蓉;谢慧颖;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院
  • 2022-04-24 - 2022-09-02 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种场地大数据风险筛查方法与装置。其中,该方法包括:对获取的原始场地大数据进行预处理,得到预处理后的场地大数据;通过特征提取算法对所述预处理后的场地大数据进行特征提取,以得到场地关键特征集;基于所述场地关键特征集,采用机器学习算法构建场地的风险筛查模型,根据所述风险筛查模型确定场地风险筛查得分;根据所述场地风险筛查得分确定场地风险等级,并输出高风险场地动态名录。本发明通过利用大数据挖掘技术对场地进行风险评估,并通过场地风险筛查模型的构建实现场地风险自动赋分,实现快速进行风险筛查分值计算、风险分级,形成适用于场地环境管理的高风险场地动态名录。
  • 一种场地数据风险方法装置
  • [发明专利]一种尾矿库智能识别方法和装置-CN202210455836.5在审
  • 何炜琪;谢慧颖;陈蓉;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院
  • 2022-04-24 - 2022-08-09 - G06V20/13
  • 本发明公开了一种尾矿库智能识别方法和装置。其中,该方法包括:对获取到的遥感图像进行预处理,以得到预处理后的遥感图像;对所述预处理后的遥感图像进行图像增强操作,以得到增强后的遥感图像;基于深度学习目标检测模型对所述增强后的遥感图像进行训练,以得到训练后的尾矿库识别模型;将待识别的目标尾矿库图像输入所述尾矿库识别模型,以得到所述尾矿库识别模型输出的目标尾矿库的识别结果。本发明通过将目标检测网络RetinaNet引入遥感影像尾矿库识别任务,通过深度残差网络框架ResNet101以及特征金字塔结构提取并融合图像中的浅层纹理信息及深层语义信息,通过焦点损失目标函数调节正负样本的损失权重,实现了遥感影像中尾矿库的精确定位。
  • 一种尾矿智能识别方法装置
  • [发明专利]一种基于机器视觉的环境污染源识别方法和装置-CN202210434048.8在审
  • 何炜琪;谢慧颖;陈蓉;刘毅 - 清华苏州环境创新研究院
  • 2022-04-24 - 2022-07-22 - G06V20/10
  • 本发明公开了一种基于机器视觉的环境污染源识别方法和装置。其中,该方法包括:对获取到的遥感图像进行预处理;对预处理后的遥感图像进行图像增强操作;基于深度目标检测模型对增强后的遥感图像进行训练,以得到训练后的环境污染源识别模型;将待识别的目标污染源的图像输入环境污染源识别模型,以得到环境污染源识别模型输出的污染源识别结果。本实施例的技术方案,通过将深度目标检测网络引入遥感影像污染源识别任务,并利用递归特征空间金字塔以及可切换的空洞卷积结构,以及多阈值级联回归检测的方式对识别进行筛选以及重复利用,实现了多种类污染源的多尺度精确检测结果。
  • 一种基于机器视觉环境污染源识别方法装置
  • [发明专利]基于多标签图像识别的垃圾分类方法及垃圾分类器-CN202110346316.6在审
  • 陈蓉;刘毅;何炜琪 - 清华苏州环境创新研究院
  • 2021-03-31 - 2021-06-29 - G06K9/62
  • 本发明公开了一种基于多标签图像识别的垃圾分类方法,包括:采集废弃物图像;构建卷积神经网络和残差模块,对得到的深度残差网络进行训练;使用训练完成的深度残差网络提取图像特征,通过卷积和池化堆叠的方式进行语义分割,得到不同废弃物的多个子区域;使用训练完成的深度残差网络提取图像特征,对分割后形成的子区域进行图像识别,得到图像中所有废弃物的名称;形成语料库,在语料库的基础上构建废弃物名称与垃圾类别的稀疏矩阵,对稀疏矩阵进行降维处理,提取稀疏矩阵的特征信息,通过机器学习方法训练得到垃圾分类器模型,得到垃圾分类。大幅度提高了垃圾分类的准确率,可以实现同一图片上多种类垃圾的准确分类。
  • 基于标签图像识别垃圾分类方法

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