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]激光诱导击穿光谱图像有损无损联合压缩方法-CN201811296423.7有效
  • 刘凯;张敏桐;刘伟;李云松;王柯俨;吴宪云 - 西安电子科技大学
  • 2018-11-01 - 2020-04-07 - H04N19/124
  • 本发明公开了一种激光诱导击穿光谱图像有损无损联合压缩方法,主要解决现有技术不能对一幅图像同时进行有损无损联合压缩的问题。其实现方案是:1)提供图像数据与参数;2)判断当前像素是否在无损区域;3)分别进行无损和有损关键变量初始化;4)分别计算无损和有损的局部梯度量化值并对其进行合并;5)计算无损和有损的修正预测值及预测误差,并对预测误差进行编码;6)更新无损和有损累积变量组;7)根据迭代条件判断是否结束压缩。本发明不仅能保证图像的部分关键区域信息安全无损,而且整幅图能达到一定的压缩倍数,减少需要传输的数据量,且实现简单,压缩复杂度低,压缩速度快,在低倍压缩时压缩质量更高,可用于图像传输。
  • 激光诱导击穿光谱图像有损无损联合压缩方法
  • [发明专利]一种泡沫材料的大视场太赫兹无损检测方法-CN202010988229.6有效
  • 陈健;李志鹏;王慧;涂学凑;苏润丰;周德亮;康琳;金飚兵;吴培亨 - 南京大学
  • 2020-09-18 - 2021-12-17 - G01N21/3581
  • 本发明公开了一种泡沫材料的大视场太赫兹无损检测方法,建立收发同路式像方机械旋转镜扫描的太赫兹无损成像系统;构建太赫兹无损成像系统的强度与入射角度的关系模型;利用太赫兹无损成像系统对无缺陷泡沫材料制成的被测物进行太赫兹无损检测成像测试,对无缺陷泡沫材料对应的太赫兹图像数据进行数据拟合,得到强度与入射角度关系的特定曲线;利用太赫兹无损成像系统对有缺陷泡沫材料制成的被测物进行太赫兹无损检测成像测试,结合强度与入射角度关系的特定曲线,对有缺陷泡沫材料对应的太赫兹图像数据进行强度校正本发明通过对太赫兹无损成像系统的光反射模型的建立和后期的太赫兹图像处理,使得镜面反射成像和漫反射成像相结合。
  • 一种泡沫材料视场赫兹无损检测方法
  • [实用新型]一种WIFI无损音乐播放器-CN201620099557.X有效
  • 吴海洋 - 深圳市牧声美科技有限公司
  • 2016-01-31 - 2016-08-31 - G11C7/16
  • 一种WIFI无损音乐播放器,包括上镜片、上内托框、中框、电池板、PCB板、下内托框及下镜片、播放按键、模式选择按键、EQ按键、音量调节按键、EQ按键及开关按键,其中,PCB板上集成有WIFI模块、无损解码芯片、EQ芯片及存储芯片,本实用新型提供的WIFI无损音乐播放器,其可以与智能手机及PC等智能终端建立WI-FI连接,可实现在智能终端和WIFI无损音乐播放器之间实现无线音乐推送,可将智能终端上的音乐推送至WIFI无损音乐播放器播放,也可以将智能终端上的音乐下载到WIFI无损音乐播放器上,也可以删除智能终端及WIFI无损音乐播放器上的音乐,也可以通智能终端控制WIFI无损音乐播放器上的音乐播放等。
  • 一种wifi无损音乐播放
  • [实用新型]无损播放的汽车音响-CN202021960271.9有效
  • 黄慧;黄鹏瑞 - 黄慧
  • 2020-09-09 - 2021-03-02 - H04R3/12
  • 本实用新型公开了无损播放的汽车音响,包括车载扬声器,其特征在于,还包括主机、无损解码模块、外置扬声器以及稳压器,其中:所述主机包括正面和背面;所述无损解码模块的输入端连接在所述主机正面,所述无损解码模块的输出端连接在所述主机背面设置多个播放接口,通过主机的正面和背面连接,其中无损解码模块采用专业无损解码播放器(硬解码),高解析度、高保真还原音频,现有车载的解码系统是通过软件进行的有损解码,音质有损失,而本实用新型中采用的专业无损解码播放器可播放100‑200M的母带级无损音频。
  • 无损播放汽车音响
  • [实用新型]一种天然气管道安全无损检测装置-CN202122372379.7有效
  • 齐龙;李虎;曹丽 - 齐龙
  • 2021-09-29 - 2022-02-11 - G01N33/00
  • 本实用新型涉及一种天然气管道安全无损检测装置,包括无损检测架主体、无损检测台主体、检测移动块、管道放置架主体、限位固定块和旋转电机,所述无损检测架主体上端中间开设了通槽,所述检测移动块下端固定连接了与通槽内部滑动连接的无损检测头本体,所述无损检测架主体上表面左端固定连接了调节双向电机一,调节双向电机一输出端固定连接了贯穿检测移动块并与贯穿部位螺纹连接的调节螺杆,所述管道放置架主体内部表面开设了转动槽,转动槽内部设置了与转动槽内部通过转杆转动连接的旋转滚筒本实用新型所述的一种天然气管道安全无损检测装置,便于对天然气管道进行无损检测处理,便于工作人员进行调节,提高检测效率。
  • 一种天然气管道安全无损检测装置
  • [实用新型]无损探伤设备控制器-CN200920096077.8无效
  • 邴志刚;姜卫东 - 丹东科迈特射线探伤仪器有限公司
  • 2009-03-27 - 2010-01-13 - G05B19/418
  • 本实用新型涉及一种无损探伤设备控制器,该控制器包括微处理器模块、RFID读写模块、键盘模块、显示模块,微处理器模块分别通过I/O端口与RFID读写模块、键盘模块和显示模块相连接,微处理器模块的一输出端口与无损探伤设备主机相连接本实用新型具有操控安全、性能准确可靠、实时性强、功能丰富的特点,其与无损探伤设备远程操控器及无损探伤计算机系统相互配合,可以方便地构成多远程操控器、多无损探伤设备的分布式无损探伤综合检测控制系统,解决更大跨度、更多现场对象的协同无损测控问题,为无损检测开辟了新的思想和强有力的平台支持,并可以推广到其它检测设备和高危现场操作等广泛应用领域。
  • 无损探伤设备控制器
  • [发明专利]无损音频文件识别方法及装置-CN201610867517.X在审
  • 赵岩 - 亿览在线网络技术(北京)有限公司
  • 2016-09-29 - 2018-04-10 - G10L15/06
  • 本发明实施例涉及一种无损音频文件识别方法,其特征在于,包括确定无损音频文件样本集以及有损音频文件样本集;将无损音频文件样本集以及有损音频文件样本集分别转换成无损音频声谱图样本集以及有损音频声谱图样本集;按照相同的缩放比例,分别对无损音频声谱图样本集以及有损音频声谱图样本集进行压缩;利用卷积神经网络学习算法对压缩后的无损音频声谱图样本集以及压缩后的有损音频声谱图样本集进行训练,得到识别模型;确定待识别的音频文件由此,可以实现提高无损音频识别的准确率,提升用户体验。
  • 无损音频文件识别方法装置
  • [实用新型]一种用于船舶无损检测用检测仪-CN202222723944.4有效
  • 杨仙琼;陈章荣;陈武杰 - 象山博海船舶技术开发有限公司
  • 2022-10-17 - 2023-01-20 - G01N29/22
  • 本实用新型公开了一种用于船舶无损检测用检测仪,应用在船舶无损检测领域,本实用新型通过在对船舶钢管进行无损检测时,通过将钢管放置与滚动辊一与滚动辊二表面,转动马达的转动带动连接杆一使同步带与连接杆二进行转动,从而使得滚动辊一与滚动辊二进行转动,带动槽内放置钢管向超声波无损检测下前进,在超声波无损检测后,钢管到达平台顶部,由滚珠将钢管向放置台传送,通过自动上下料的设置,避免了人力的损耗,为无损检测工作带来了省力效益,不间断的无损检测提高了钢管的检测效率。
  • 一种用于船舶无损检测
  • [发明专利]获取直流电力网功率传输系数的无损耗对称方法-CN201780002170.5有效
  • 彭建春;江辉 - 深圳大学
  • 2017-05-15 - 2021-08-06 - H02J3/00
  • 一种获取直流电力网功率传输系数的无损耗对称方法,首先根据直流电力网中的节点负荷参数和节点电源参数建立节点注入功率关于节点平移电压的无损耗全局线性关系式(101);然后根据无损耗全局线性关系式建立直流电力网稳态的无损耗全局线性对称模型(102);根据无损耗全局线性对称模型,利用M‑P逆矩阵建立全网节点平移电压关于全网节点注入功率的无损耗全局线性对称矩阵关系式(103);再建立支路传输功率关于全网节点注入功率的无损耗全局线性对称关系式(104);最后根据无损耗全局线性对称关系式和功率传输系数的定义获取直流电力网的功率传输系数(105);该获取直流电力网功率传输系数的无损耗对称方法实现了精度高和计算快速可靠,且在电力网运行状态大范围变化时提高了调控的准确性和实时性
  • 获取直流电力网功率传输系数损耗对称方法

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