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]一种儿童被困高温车内的保护与报警系统及方法-CN202110226420.1在审
  • 张硕;赵轩;刘兆波;王姝 - 长安大学
  • 2021-03-01 - 2021-06-01 - B60R21/015
  • 本发明提供一种儿童被困高温车内的保护与报警系统及方法,通过在车内安装车内检测模块、状态电控单元、车身控制模块、判断电控单元、人像识别模块,人像识别模块主要是识别车内是否存在儿童,车内检测模块有效的对车内实时温度数与氧气浓度进行检测,判断电控单元有效的将接收到实时温度数和氧气浓度与温度和氧气浓度临界值进行比较,并根据状态电控单元输入的结果来判断车内状态,并将结果传输至车身控制模块,车身控制模块接收到信息后控制车身有效对困在车内的儿童实行救援措施
  • 一种儿童被困高温保护报警系统方法
  • [发明专利]基于时空数据模型的城市级PM2.5浓度预测方法-CN201710198680.6在审
  • 秦攀;陈丽;顾宏;曹隽喆 - 大连理工大学
  • 2017-03-30 - 2017-09-05 - G06Q10/04
  • 本发明属于多学科和技术相互交叉结合的应用领域,具体涉及一种基于时空数据模型的城市级PM2.5浓度预测方法。首先利用开发的在线数据采集系统采集城市级PM2.5浓度;综合考虑模型可解释性、数据易获得和模型复杂度,确定最佳的模型预测因子,进而确定模型类型和模型结构;再根据实际采集PM2.5浓度的缺失情况和确定的模型结构,确定对缺失PM2.5浓度的插值算法;最后根据模型预测精度,确定能进行实时在线预测的算法。本发明能够充分利用随手可得的数据,确定模型结构,进而建立有效的城市级PM2.5浓度预测模型。
  • 基于时空数据模型城市pm2浓度预测方法
  • [发明专利]一种工厂危险气体智能监测系统-CN202011127048.0在审
  • 王林旭;蒋中华 - 国佳云为(常州)信息科技有限公司
  • 2020-10-20 - 2021-01-12 - H04W4/38
  • 本发明提供了一种工厂危险气体智能监测系统,其包括监测模块、数据传输模块、监控模块和报警模块;所述监测模块包括无线传感器节点,所述无线传感器节点用于监测工厂内的危险气体的浓度,并将所述浓度发送到数据传输模块;所述数据传输模块用于将所述浓度传输至监控模块;所述监控模块用于根据所述浓度判断是否发生危险气体泄漏,若是,则将发生泄漏的气体的类型和泄漏的位置发送至报警模块;所述报警模块用于在预先设置的工厂三维模型中显示气体泄漏的位置以及发生泄漏的气体的类型
  • 一种工厂危险气体智能监测系统
  • [发明专利]基于GRU-GCN的变压器油中溶解气体浓度预测方法-CN202111064277.7在审
  • 何洪英;罗滇生;方杰 - 湖南大学
  • 2021-09-10 - 2021-12-10 - G06K9/62
  • 基于GRU‑GCN的变压器油中溶解气体浓度预测方法包括:先对变压器油中溶解气体浓度历史数据进行预处理,得到气体浓度和气体关联拓扑图;其次构建基于GRU‑GCN的变压器油中溶解气体浓度预测模型,该模型用GRU网络提取气体浓度时间特征,用改进GCN从各气体时间特征提取关联特征;将气体浓度分为训练集和测试集,对模型进行训练;对训练后的模型进行评估、调整,得到最优模型;最后,将数据输入最优模型中得到预测结果本发明GRU网络可以有效提取各气体浓度时间特征,避免模型训练时“长期依赖”问题,且网络参数少,便于训练;改进GCN可更有效地提取气体关联特征。本发明可有效提高气体浓度预测结果的可靠性和准确度。
  • 基于grugcn变压器溶解气体浓度预测方法
  • [发明专利]观测区域中的空气物质排放源的排放量修正方法和装置-CN201610187278.3在审
  • 清水勇人 - 株式会社日立制作所
  • 2016-03-29 - 2017-10-10 - G01N33/00
  • 根据本发明,提出一种排放量修正方法,包括将观测区域中的各空气物质成分的初始浓度网格数据、各空气物质排放源的初始排放量网格数据和气象模型解析数据输入空气物质预测模型,获取预定时间后的预测浓度网格数据;利用实时观测到的实际观测浓度对所述预测浓度网格数据进行修正,获取修正后的浓度网格数据;将预测浓度网格数据减去该修正后的浓度网格数据,获取修正前后的差值浓度网格数据;以及基于所述修正前后的差值浓度网格数据,利用初始浓度和/或初始排出量网格数据与预测浓度网格数据之间的灵敏度数矩阵的反函数,计算针对初始浓度和/或初始排出量网格数据的修正值,从而对初始浓度和/或初始排出量网格数据进行修正。
  • 观测区域中的空气物质排放排放量修正方法装置
  • [发明专利]气溶胶中的颗粒物对遥感成像的质量影响的分析方法-CN201710293453.1有效
  • 蒋丽丽;陈小梅;谷琼琼 - 北京理工大学
  • 2017-04-28 - 2019-05-28 - G01S17/89
  • 本发明提供了一种气溶胶中的颗粒物对遥感成像的质量影响的分析方法,包括:获取待研究区域的历史遥感图像,对遥感图像进行预处理,以获取遥感数据;预处理包括辐射定标和大气校正;获取待研究区域的地面区域的颗粒物的原始质量浓度,进行插值计算,获得颗粒物的质量浓度;将质量浓度与遥感数据配准,通过数值模拟方法计算出图像模糊效应的退化函数,包括:通过质量浓度获得颗粒物的尺度与质量浓度的关系;计算气溶胶的消光系数;计算图像模糊效应的退化函数本发明获得了不同的颗粒物质量浓度下的点扩散函数,结合遥感数据,从而可直观的说明不同的颗粒物的质量浓度对成像质量的影响。
  • 气溶胶中的颗粒遥感成像质量影响分析方法
  • [实用新型]一种智能家电设备-CN202122141275.5有效
  • 曹军 - 深圳市伊欧乐科技有限公司
  • 2021-09-03 - 2022-03-29 - G05B19/042
  • 一种智能家电设备包括:主控模块,与主控模块连接的CO2传感器、温湿度传感器和显示屏,智能家电设备背面设置连接部件;智能家电设备通过连接部件放置于桌面或悬挂于墙面;CO2传感器,用于测量环境的CO2浓度;温湿度传感器,用于测量环境的温湿度数;主控模块,用于无线连接至少一个健康终端设备,并获取健康终端设备的健康数据,接收CO2浓度、温湿度数和健康数据,并控制显示屏展示健康数据、CO2浓度和温湿度数解决收集健康终端设备的健康数据时,操作复杂和显示屏显示数据单一的问题,还解决了不便于年长者或者儿童单独使用操作的问题,实现了提高易用性、实用性和用户体验的有益效果。
  • 一种智能家电设备
  • [发明专利]一种电子T卡终端控制系统及方法-CN202210802994.3在审
  • 霍晓刚;刘颖;苏亮;孙虎 - 北京比福特科技发展有限公司
  • 2022-07-07 - 2022-10-25 - H04W88/02
  • 本发明公开了一种电子T卡终端控制系统及方法,包括电子T卡保存身份信息;生命体征检测模块测得心率数据、脉搏数据、血压数据、呼吸频率数据和血氧浓度;环境要素检测模块测得湿度数、温度数、气压数据、风速数据和风向数据;任务分配单元根据身份信息分配任务信息;第一计算单元将湿度数、温度数、气压数据、风速数据和风向数据输入环境状态计算公式得到环境状态指数;第二计算单元将心率数据、脉搏数据、血压数据、呼吸频率数据和血氧浓度输入生命体征状态计算公式得到生命状态指数
  • 一种电子终端控制系统方法
  • [发明专利]一种走航激光监测因子浓度趋势图的绘图方法-CN202011616002.5在审
  • 应刚;孙健;魏济东;姜启文;盛敏 - 江苏天瑞仪器股份有限公司
  • 2020-12-31 - 2021-03-26 - G06T11/20
  • 本发明公开了一种走航激光监测因子浓度趋势图的绘图方法,包括:走航车上的激光分析模块将采集到的监测因子的浓度上传至走航平台,每个监测因子在每个采集时间对应的浓度包括该监测因子在该采集时间、在激光分析模块射出的垂直激光线上的n个虚设区间分别对应的浓度值;走航平台将相邻两个采集时间对应的浓度作为该监测因子对应的浓度矩阵;走航平台根据浓度矩阵绘制监测因子浓度趋势图;本发明的走航激光监测因子浓度趋势图的绘图方法根据颜色浓度对照数据库,将监测因子的浓度值转换成相应的颜色,并将各个浓度值对应的颜色按照时间线和虚设区间的空间分布顺序排布,形成监测因子浓度趋势图,从而能够直观真实反映污染浓度情况。
  • 一种激光监测因子浓度趋势绘图方法
  • [发明专利]空气质量实时监测系统和监测方法-CN201610011627.6有效
  • 高莹莹;韩立 - 中国科学院电工研究所
  • 2013-04-03 - 2018-11-16 - G01N15/06
  • 本发明公开了一种空气质量实时监测系统及监测方法,所述系统包括监控端和检测装置,监控端和检测装置之间通过有线或无线方式连接,检测装置用于根据控制指令来检测和输出空气粒子浓度和荧光强度数;监控端用于向检测装置发送控制指令,并接收由所述检测装置输出的空气粒子浓度和荧光强度数,对该数据进行处理后进行实时显示。监控端包括显示模块和绘图模块,显示模块用于根据由绘图模块发送的绘图数据显示实时的多通道粒子数分布图形和多通道荧光强度数分布图形。本发明在同一时间能实时对多通道粒子浓度和荧光强度数图形化处理,用于提高尘埃粒子计数的效率,对空气质量实时快速分析和判断。
  • 空气质量实时监测系统方法

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