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]风力电站的理论功率计算方法及装置-CN202211256966.2有效
  • 田伟;刘鲁宁;宋美洋;钱志国 - 北京东润环能科技股份有限公司
  • 2022-10-14 - 2023-03-24 - G06F17/10
  • 本申请提供一种风力电站的理论功率计算方法及装置,采用理论功率计算模型计算风速对应的风速理论功率,避免了通过风力发电机组的瞬时功率计算风力电站的风速理论功率,提高了风速理论功率的计算准确率和参考价值;采用多项式拟合得到的理论功率计算模型,避免了复杂计算模型的应用,提升了风速理论功率的计算效率;将风速理论功率和样板机理论功率的平均值作为初始理论功率,通过平均的方式对初始理论功率进行修正,提高了初始理论功率的有效性;将全站实际功率和全站装机容量与初始理论功率进行对比,能够滤除不合理的初始理论功率,提高了理论功率计算结果的合理性。
  • 风力电站理论功率计算方法装置
  • [发明专利]基于数字孪生的直齿轮温度场预测方法-CN202310736519.5在审
  • 冷晟;钱浩;虞钧棚;陈蔚芳;陆凤霞;陈福星;王聪 - 南京航空航天大学
  • 2023-06-20 - 2023-09-19 - G06F30/20
  • 本发明公开了基于数字孪生的直齿轮温度场预测方法,基于理论计算方法构建理论计算模型计算直齿轮轮齿齿面沿齿廓方向的理论接触温度;利用基于温度采集系统的轮齿关键测温点物理空间模型,采集轮齿关键测温点的实测接触温度;基于理论接触温度与实测接触温度,构建热参数修正模型,实时修正由理论计算模型得到的轮齿齿面的摩擦生热量,得到修正后的轮齿齿面的摩擦生热量;根据修正后的轮齿齿面的摩擦生热量对直齿轮轮齿的接触温度进行预测,构建虚拟模型,将预测的接触温度结果映射到虚拟模型上。本发明预测齿轮温度场速度更快,可有效提高理论计算模型的预测精度,更具实际可行性。
  • 基于数字孪生齿轮温度场预测方法
  • [发明专利]一种模型理论光谱计算方法和装置-CN202111602467.X在审
  • 张晓雷;张厚道;施耀明 - 上海精测半导体技术有限公司
  • 2021-12-24 - 2022-04-12 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种模型理论光谱计算方法和装置。本申请的模型理论光谱计算方法,包括:建立样品形貌模型,并建立XOZ平面坐标系;获取样品形貌模型在XOZ平面坐标系的平面轮廓;在平面轮廓上获取多个采样点,并根据多个采样点构成初始点集;根据初始点集得到Z坐标分层值集合;根据Z坐标分层值集合计算理论光谱。本申请的模型理论光谱计算方法通过获取样品形貌模型在XOZ平面坐标系的平面轮廓,并记录平面轮廓中的多个采样点,根据多个采样点构成初始点集,根据初始点集的Z坐标值进行分层,能够在线形发生改变的地方对样品形貌模型进行分层,之后根据分层值进行理论光谱的计算,在保证精度的同时减少片层的划分数量,能够提升理论光谱计算的速度。
  • 一种模型理论光谱计算方法装置
  • [发明专利]一种台区理论线损计算模型的建立方法-CN202111625130.0在审
  • 曹科;倪淏;周璇;李磊;邓士伟 - 江苏智臻能源科技有限公司
  • 2021-12-28 - 2022-04-08 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种台区理论线损计算模型的建立方法,包括:计算各台区的特征因子,并对特征因子进行预处理;以台区各个维度的特征因子为基准,使用随机森林算法进行机器学习训练得到理论线损模型;通过理论线损模型计算得到台区理论线损值,然后通过统计线损和理论线损的相关性验证模型。本发明通过建立有效的理论线损计算模型实现台区理论线损的准确计算,为各台区线损的个性化考核指标提供数据基础,从而有效甄别合格但不合理的台区线损,改变传统的合格即合理的线损管理模式,提升台区线损管理的精益化程度
  • 一种理论计算模型建立方法
  • [发明专利]一种基于集成学习的低压台区理论线损计算方法-CN202111037192.X在审
  • 华济民;储娜娜;郑逸凡;周明 - 东南大学
  • 2021-09-06 - 2021-11-30 - G06Q10/06
  • 本发明公开了一种基于集成学习的低压台区理论线损计算方法,包括如下步骤:从多源生数据中计算线损相关因子,并基于XGBoost进行因子贡献度评价,形成理论线损多维度影响因子集;利用网格搜索法对多机器学习模型进行超参数寻优,得到基学习器集与元学习器集;以基学习器集中的全部模型和元学习器集中的各模型分别作为第一、二层训练模型进行循环优选,构建集成学习框架下的低压台区理论线损计算的最优模型;基于测试集的计算结果进行模型的性能评估本发明基于XGBoost进行理论线损影响因子贡献度评价,提高了理论线损与相关影响因子之间关联的可解释性;其次通过模型融合的方式有效提升了理论线损的计算精度,弥补了传统单一模型的不足。
  • 一种基于集成学习压台理论计算方法
  • [发明专利]一种基于PCHIP的电磁环境模拟的修正方法-CN202210994440.8在审
  • 郭淑霞;刘恩泽;高颖;张朋;刘宁;王江宇;杨康;白倩;陈笑;胡圣泽 - 西北工业大学
  • 2022-08-18 - 2022-11-22 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种基于PCHIP的电磁环境模拟的修正方法,首先在模拟的电磁环境频段内选取样本点,作为理论模型与实际测量的功率对照点,根据实测结果修正理论模型计算结果,然后利用分段三次Hermite插值法在修正后的理论模型基础上插值拟合出在其他频点下的功率结果,通过在模拟电磁环境的频段按照随机抽样原则选取验证点,检验在验证点处的理论模型计算结果与实测结果是否满足置信度,通过不断迭代修正,使理论模型计算结果与实测结果在验证点处满足置信度要求。本发明减少实际工程中为了修正仿真模型所需要的测试量,并建立兼顾精度与效率的电磁环境仿真模型,避免了为了验证模型进行大量的实验,简化计算流程,减少实际计算量。
  • 一种基于pchip电磁环境模拟修正方法
  • [发明专利]三维模型的自适应补偿方法及系统-CN202210816420.1在审
  • 王宇晗;陈良昊 - 上海拓璞数控科技股份有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-29 - G06F30/17
  • 本发明提供一种三维模型的自适应补偿方法及系统,涉及机械加工技术领域,包括:步骤S1:建立理论模型,将理论模型离散成理论STL模型;步骤S2:提取理论模型的型面曲面,计算理论STL模型中每个点到理论型面的法向距离;步骤S3:扫描实际工件,获得工件实际型面和定位点;步骤S4:将理论STL模型中每个点补偿到实际型面上;步骤S5:计算补偿后每个点在实际型面上的法向;步骤S6:将补偿后的每个点按法向偏置一定距离得到实际点,该距离等于步骤S2计算的距离;步骤7:组合实际点,生成实际STL模型
  • 三维模型自适应补偿方法系统
  • [发明专利]融合理论模型和大数据模型的轧制力预测方法-CN202110070446.1有效
  • 章顺虎;邓磊;车立志 - 苏州大学
  • 2021-01-19 - 2023-04-18 - G06F30/20
  • 本发明实施例公开了一种融合理论模型和大数据模型的轧制力预测方法。该轧制力预测方法包括根据平辊轧制过程的特征,确定轧制力的理论模型;以实际生产数据作为研究对象,建立BP神经网络模型;以所述理论模型计算获得的轧制力预测值作为主值,基于平均误差乘法补偿原则将所述理论模型的轧制力预测误差与所述BP神经网络模型的轧制力预测误差进行比较并形成修正系数,基于所述修正系数融合所述理论模型和所述BP神经网络模型而获得整合模型,基于所述整合模型计算最终的轧制力预测值。本发明提供的轧制力预测方法能够实现既继承理论模型的结构形式,又继承了大数据模型的精度,且便于实际应用。
  • 融合理论模型数据模型轧制预测方法

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