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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  • [实用新型]一种基于弯曲激波理论反设计法的两级压缩内乘进气道-CN202120714037.6有效
  • 尤延铖;汤祎麒;施崇广;朱呈祥 - 厦门大学
  • 2021-04-08 - 2021-11-12 - B64D33/02
  • 一种基于弯曲激波理论反设计法的两级压缩内乘进气道,涉及临近空间高超声速进气道。设有两级压缩内乘进气道;两级压缩内乘进气道设有两级压缩内乘进气道压缩型面、两级压缩内乘进气道唇口、两级压缩内乘进气道肩部、两级压缩内乘进气道隔离段;两级压缩内乘进气道压缩型面于两级压缩内乘进气道肩部处转平进入两级压缩内乘进气道隔离段,两级压缩内乘进气道隔离段根据出口面积要求将肩部型线等直或扩张拉伸获得。兼顾两级压缩内乘进气道的流场特征与两级压缩内乘进气道出口性能,实现系结构和出口参数分布的两级压缩流场可控设计,在保证压比情况下大大提升总压恢复,压缩效率有很大提升,进气道特征长度缩短。
  • 一种基于弯曲激波理论设计两级压缩内乘波进气道
  • [发明专利]超声的水不可知触摸检测传感器-CN202110712344.5在审
  • E·卡杰;B·M·金;G·麦浩贤;M·叶;G·戈齐尼 - 苹果公司
  • 2021-06-25 - 2021-12-31 - G06F3/041
  • 公开了一种使用压缩和剪切两者来进行触摸和水检测的超声触摸感测系统。当不存在触摸或水时,较少的剪切能和压缩能被吸收,因此剪切反射和压缩反射两者均不具有显著的振幅降低。当手指与感测板接触时,剪切能和压缩能两者均被吸收,因此剪切反射和压缩反射两者均具有显著的振幅降低。当水与该感测板接触时,压缩能被吸收而很少或没有剪切能被吸收,因此虽然压缩反射具有显著的振幅降低,但是剪切反射不具有显著的振幅降低。
  • 超声不可知触摸检测传感器
  • [发明专利]一种面向图像压缩的小基分类构造方法-CN200710099577.2有效
  • 李波;焦润海;杨蕤 - 北京航空航天大学
  • 2007-05-24 - 2007-11-07 - H04N7/26
  • 本发明涉及一种面向图像压缩的小基分类构造方法,尤其适合于遥感图像的压缩处理。本发明首先建立含参的小基构造模型,根据压缩的需要确定小基优化准则,设计了优化求解算法;通过对大量遥感图像的统计分析,确定分类准则和分类阈值;进而对每类图像,采用小基优化求解算法,离线训练出适合该类图像的小基,建立小基库;在压缩过程中,根据输入图像的分类从小基库中选择适合的小基。实验结果表明,在同等压缩比下,本发明构造的小基的压缩性能优于经典的DB9/7小基。
  • 一种面向图像压缩小波基分类构造方法
  • [发明专利]一种弯曲激波压缩流场气流参数的快速确定方法-CN201610070343.4有效
  • 王磊;张堃元;苏纬仪;金志光 - 南京航空航天大学
  • 2016-02-01 - 2018-11-23 - G06F17/50
  • 本发明公开了一种弯曲激波压缩流场气流参数的快速确定方法,分别独立计算压缩壁面发出的压缩系与弯曲激波反射的膨胀系造成的流动参数的变化,在计算过程中,将原流场中的压缩系简化为汇聚于点S的Prandtl‑Meyer压缩,将原流场中的膨胀系简化为经过点S的一道膨胀,根据简化后的Prandtl‑Meyer压缩和膨胀快速确定流场中的压缩壁面参数、弯曲激波形状、后参数、流场内流线形状、流线上参数以及出口参数。本发明提供的弯曲激波压缩流场气流参数的快速确定方法,计算过程较为简单,计算结果可达到较高的精度,能够用于对流场的计算和分析。
  • 一种弯曲激波压缩气流参数快速确定方法
  • [发明专利]一种基于非对称小基的超光谱图像小压缩方法及装置-CN200910080649.8无效
  • 张晓林;陈雷;杨维松 - 北京航空航天大学
  • 2009-03-23 - 2009-09-09 - G06T9/00
  • 本发明公开了一种基于非对称小基的超光谱图像小压缩方法及装置,所述装置包括小基选择与评估模块,非对称小变换模块,小编码模块,压缩数据传输存储模块,小解码模块,非对称小反变换模块。所述方法在去偶小变换结构基础上,对光谱维和空间维数据分别采用不同小基进行变换,采用降维的小基选择与评估机制来确定超光谱图像光谱维和空间维的最优小基。本发明所述方法及装置能够使小变换后的系数特征增强,从而提高小编码的压缩性能,采用非对称的小基和非对称结构的小压缩,相对于传统小变换,不增加计算复杂度,也不影响其压缩后的扩展性能。
  • 一种基于对称小波基光谱图像压缩方法装置
  • [发明专利]基于同步压缩变换域变压器局部放电去噪方法-CN201910543829.9有效
  • 徐艳春;夏海廷;高永康 - 三峡大学
  • 2019-06-21 - 2021-07-20 - G01R31/12
  • 基于同步压缩变换域变压器局部放电去噪方法,包括对模拟局部信号进行小变换得到小系数矩阵;对小变换系数矩阵进行高阶统计量分析,利用峰度阈值准则对小变换系数矩阵进行噪声的初步抑制,得到修正过的小变换系数矩阵;利用修正过的小变换系数矩阵得到同步压缩变换系数矩阵,采用广义交叉验证算法得到同步压缩变换系数矩阵的噪声阈值水平;利用噪声阈值水平采用剪切阈值算法对同步压缩变换系数矩阵进行残余噪声的抑制,得到噪声干扰较小的同步压缩变换系数矩阵;对噪声干扰较小的同步压缩变换系数矩阵进行同步压缩逆变换,得到较为纯净的局部放电一维时域信号。
  • 基于同步压缩变换变压器局部放电方法
  • [发明专利]一种测试板厚的方法-CN202010783247.0有效
  • 胡新发 - 胡新发
  • 2020-08-06 - 2022-05-13 - G01S15/08
  • 本发明公开了一种测试板厚的方法,由初始激励所激发的应力中,将产生向四周传播的压缩和剪切波及瑞利,瑞利占有大部分能量,剪切次之,压缩所携带的能量最小,各以激发点为圆心,以不同的速度传向周边过程中,能量都将衰减,但衰减速率以瑞利最慢,由于压缩经板底反射后回波信号能量很小,受激发信号的影响,本发明提出了在时域上将激发信号与回波信号进行分离的方法。为避免了因配合比、强度、龄期不同等因素导致不同混凝土板压缩波波速不同对检测结果的影响,也避免了板尺寸及压缩波波长不同导致压缩的波速不同对检测结果的影响,缩小检测结果的误差,本发明提出了一种与板的压缩波波速无关的测量板厚的方法
  • 一种测试方法
  • [发明专利]动态拉/压与扭同步联合加载实验装置-CN201510106511.6有效
  • 赵江霞;孙贵文 - 赵江霞;孙贵文
  • 2015-03-11 - 2017-05-24 - G01N3/08
  • 本发明提供一种动态拉/压与扭同步联合加载实验装置,涉及材料动态力学性能实验设备领域,包括设置在滚动支撑上的透射杆和入射杆,透射杆与入射杆之间安装试件,入射杆上设置有扭转加载装置和拉伸/压缩加载装置,所述拉伸/压缩加载装置与入射杆安装试件端的距离大于扭转加载装置与入射杆安装试件端的距离,所述拉伸/压缩加载装置和扭转加载装置通过信号电路分别与控制器连接。本发明用于材料动态力学性能研究,可以弥补现有霍普金森拉杆的缺陷,能够实现同时对试件加载拉伸/压缩和扭转,使加载的拉伸/压缩与扭转同时达到试件,同时还可以记录加载的入射和从试件反射回的反射,以满足材料动态力学性能研究的实验要求
  • 动态同步联合加载实验装置
  • [发明专利]基于分形多小的高光谱图像压缩方法-CN202010749150.8有效
  • 李永军;李莎莎;李婷婷;杜浩浩;陈竞;陈立家;张东明;李鹏飞 - 河南大学
  • 2020-07-30 - 2021-04-13 - H04N19/64
  • 本发明提供了基于分形多小的高光谱图像压缩方法,利用3D SPIHT图像压缩系统,将待压缩三维高光谱图像进行分组,并利用构建的分形多小滤波器矩阵对扩展后的待压缩三维高光谱图像进行分形多小变换,最终利用量化系数得到基于分形多小的3D SPIHT高光谱图像压缩码流;本发明所述的基于分形多小的高光谱图像压缩方法,基于分形多小变换的3D SPIHT,采用分层树集合划分(SPIHT)编码方法,能够很好地利用高光谱图像分形多小系数的分布特征和不同尺度间高光谱图像小系数的关联性,而且也尽可能照顾到了同一尺度间高光谱图像小系数的关联性,完成了高光谱图像可分级压缩编码,具有更高的压缩编码效率。
  • 基于分形多小波光谱图像压缩方法

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