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]虚拟对象的运动方法、装置、介质及电子设备-CN202310892291.9在审
  • 杨臣;金士杰 - 抖音视界有限公司
  • 2023-07-19 - 2023-10-24 - A63F13/60
  • 本公开涉及一种虚拟对象的运动方法、装置、介质及电子设备,所述方法包括:获取虚拟场景中进行变换处理对应的目标对象集;确定变换处理对应的变换步数;在每一变换步数对应的变换中,根据树结构确定目标对象集中的待更新的更新虚拟对象,并确定更新虚拟对象在变换中的运动参数的变换量,更新虚拟对象初始为根节点对应的虚拟对象;基于变换步数下的变换量,对运动参数的参数值进行更新;若在目标对象集的树结构中、更新虚拟对象存在下一层级的虚拟对象,则根据该下一层级的虚拟对象确定新的更新虚拟对象,并返回执行确定更新虚拟对象在变换中的运动参数的变换量的步骤,直至目标对象集中的每一虚拟对象对应的运动参数进行变换。
  • 虚拟对象运动方法装置介质电子设备
  • [发明专利]一种可替代TOFD技术选取方法-CN202310647272.X在审
  • 金士杰;罗忠兵;王志诚 - 大连理工大学
  • 2023-06-02 - 2023-08-29 - G01N29/44
  • 本发明公开了一种可替代TOFD技术选取方法,属于无损检测技术领域。针对实际检测中用于盲区抑制的可替代TOFD技术选取较为困难的问题,建立适用性量化标准,明确给定参数下适用性最强的可替代TOFD技术。该可替代TOFD技术选取方法能够在给定检测条件下,迅速确定适用性最强的可替代TOFD技术,以抑制TOFD检测盲区并实现近表面缺陷检测。同时,该方法可内置于超声检测设备中,并推广应用于各类材料的TOFD检测,具有较高工程应用价值和推广前景。
  • 一种替代tofd技术选取方法
  • [发明专利]程序运行方法、装置以及电子设备-CN202010567954.6有效
  • 余强;黄造军;金士杰 - 抖音视界有限公司
  • 2020-06-19 - 2023-08-08 - G06F9/445
  • 本公开提供了一种程序运行方法、装置以及电子设备,涉及计算机技术领域。该方法包括:响应于第一应用程序发送的第二应用程序运行指令,获取第二应用程序的应用程序安装包;应用程序安装包基于目标引擎构建;基于应用程序安装包获取目标引擎和目标文件;目标文件是第二应用程序运行所需要的文件;获取目标文件路径,目标文件路径是目标文件的存储路径;向目标引擎发送目标文件路径,使得目标引擎能够获取目标文件,并基于获取的目标文件运行第二应用程序。本公开可以通过第一应用程序加载引擎插件,以基于第二应用程序的应用程序安装包中的目标引擎和目标文件运行第二应用程序。
  • 程序运行方法装置以及电子设备
  • [实用新型]一种脑功能治疗仪-CN202222660608.X有效
  • 金士杰 - 河南中医药大学
  • 2022-10-10 - 2023-07-18 - A61N1/36
  • 本实用新型公开了一种脑功能治疗仪,包括治疗仪本体,所述治疗仪本体的正面设置有与治疗仪本体电连接的面板本体,所述治疗仪本体的正面设置有盖板,所述盖板的背面开设有限位槽,所述治疗仪本体内壁的前侧固定连接有限位套。本实用新型首先由拉动框对拉动杆和抵紧弹环进行拉动,然后由抵紧弹环表面被拉直后容易从开口内部退出,最后由盖板拉动固定杆从开口内部退出后,使盖板背面的限位槽从面板本体表面脱离后即可对面板本体进行检修,从而具备了便于检修的优点,替代了现有脑功能治疗仪的控制面板固定在内部不容易进行检修的方式,提高了脑功能治疗仪控制面板检修时的便利性。
  • 一种功能治疗
  • [发明专利]一种应用运行的方法、装置及计算机存储介质-CN202011134355.1有效
  • 余强;黄造军;金士杰 - 抖音视界有限公司
  • 2020-10-21 - 2023-05-05 - G06F8/61
  • 本公开提供了一种应用运行的方法、装置及计算机存储介质,该方法包括:通过目标应用程序下载目标子程序的安装包;基于安装包,获取目标子程序的代码文件和资源文件;将代码文件和资源文件分别配置在目标应用程序的对应目录下,并对代码文件和资源文件分别进行访问路径的重定向,以通过重定向后的访问路径,在目标应用程序中调用代码文件和资源文件,运行目标子程序。本公开实施例中在通过目标应用程序下载目标子程序的安装包后,不需要对该安装包进行本地安装,就能实现在应用程序中直接运行该目标子程序,省去了安装过程,目标子程序运行过程简便。
  • 一种应用运行方法装置计算机存储介质
  • [发明专利]一种基于高阶模式全聚焦的薄板焊缝缺陷轮廓重建方法-CN202211213369.1在审
  • 金士杰;狄成军;罗忠兵 - 大连理工大学
  • 2022-09-30 - 2023-04-21 - G01N29/06
  • 本发明属于无损检测技术领域,提出了一种基于高阶模式全聚焦的薄板焊缝缺陷轮廓重建方法。采用由相控阵超声检测仪、相控阵探头和匹配斜楔块构成的检测系统,依据板材焊缝厚度和表面余高或凹陷宽度,选择合适的高阶模式波并采集对应全矩阵信号;基于费马定理,计算得到各重建点对应模式波所需的传播时间;最后,对待测区域逐点进行延时叠加处理,实现薄板焊缝缺陷的轮廓重建与定量检测。该方法考虑薄板内部多样化的声束传播路径,选择声束路径更长、声场覆盖范围更大的高阶模式波进行检测,从而避免焊接余高或凹陷对探头和楔块布置的限制,能够重建薄板焊缝缺陷的完整轮廓,且定量检测精度较高,具有较好的工程应用前景。
  • 一种基于模式聚焦薄板焊缝缺陷轮廓重建方法
  • [发明专利]一种基于稀疏矩阵的超声频域全聚焦方法-CN202211522440.4在审
  • 金士杰;罗忠兵;李潇 - 大连理工大学
  • 2022-11-30 - 2023-03-28 - G01N29/44
  • 本发明提供了一种基于稀疏矩阵的超声频域全聚焦方法,属于无损检测领域。使用由相控阵探头采集到的全矩阵信号作为原始数据,依次计算单发全收阵列信号加权幅值,结合探头中心频率、采样频率、阵元数目和间距构建稀疏系数,根据权重筛选稀疏阵列并实施傅里叶变换;利用横向和纵向波数计算迁移因子,得到不同深度下的外推波场,获得加权全聚焦子图像;对各稀疏阵列对应子图像进行线性叠加与平均,最终实现检测区域内的超声成像。该方法使用较少数据量进行全聚焦成像,在保证成像质量的同时具有更快成像效率,具有一定的实时化全聚焦应用前景。
  • 一种基于稀疏矩阵声频聚焦方法
  • [发明专利]一种基于反距离权重的高分辨力超声频域全聚焦方法-CN202211211460.X在审
  • 金士杰;李潇;罗忠兵 - 大连理工大学
  • 2022-09-30 - 2023-01-06 - G01N29/04
  • 本发明属于无损检测领域,提出了一种基于反距离权重的高分辨力超声频域全聚焦方法。使用全聚焦信号采集系统和相控阵探头进行全聚焦信号采集,结合采样频率、声速、探头阵元间距,确定待测区域离散网格点之间的位置关系,构建各点的反距离权重函数,扩展频域成像所用全聚焦信号;对扩展后的全聚焦信号进行傅里叶变换,利用横向和纵向波数计算相应的迁移因子,通过逐层递推获得高分辨力的频域全聚焦图像,最终实现缺陷检出和定量。该方法一定程度上摆脱了频域算法和探头间距带来的横向分辨力的限制,具有分辨力高、图像平滑的优点,对于邻近缺陷有较好的识别能力,具有一定的工程应用前景。
  • 一种基于距离权重分辨力声频聚焦方法
  • [发明专利]球形封头结构缺陷的超声TOFD检测方法-CN202211213396.9在审
  • 金士杰;王欣皓;罗忠兵 - 大连理工大学
  • 2022-09-30 - 2022-12-16 - G01N29/06
  • 本发明属于无损检测技术领域,提出了一种球形封头结构缺陷的超声TOFD检测方法。该方法采用由超声探伤仪、TOFD探头及匹配楔块组成的TOFD检测系统,沿球形封头外壁实施轴向扫查与图像采集。读取扫查图像中直通波及缺陷端点衍射纵波弧顶处的传播时间,并结合球形封头曲率半径、探头位置及缺陷端点深度之间的声传播关系,进行缺陷检出和定量。在此基础上,对于TOFD检测盲区内的缺陷,结合扫查图像中缺陷端点衍射横波弧顶处的传播时间反演缺陷深度。该方法可对不同曲率半径、厚度的球形封头结构缺陷进行定量检测,同时可拓展应用于盲区内缺陷的识别与定量。
  • 球形结构缺陷超声tofd检测方法
  • [发明专利]基于相控阵-临界折射纵波的各向异性材料损伤评价方法-CN202210902136.6在审
  • 罗忠兵;林莉;王红;金士杰 - 大连理工大学
  • 2022-07-29 - 2022-10-18 - G01L1/25
  • 基于相控阵‑临界折射纵波的各向异性材料损伤评价方法,属于材料无损检测与评价领域。该方法包括以下步骤:在试样表面某一方向激励临界折射纵波,建立激励声速和临界折射纵波幅值关系曲线,获取最优激励声速;以其计算相控阵超声延迟法则,沿试样不同方向激励临界折射纵波并测量幅值;对临界折射纵波进行连续小波变换,计算不同方向临界折射纵波声速;获取不同损伤程度下试样某一方向激励声速和临界折射纵波幅值关系曲线,以及临界折射纵波幅值和声速变化曲线;建立最高幅值和最优激励声速、某一方向临界折射纵波幅值和声速与损伤程度的对应关系。该方法解决了材料声学特性随方向、损伤状态变化带来的评价难题,显著提高评价灵敏度和效率。
  • 基于相控阵临界折射纵波各向异性材料损伤评价方法
  • [发明专利]基于反向传播神经网络的亚波长分辨力阵列超声成像方法-CN202210560502.4在审
  • 林莉;金士杰;史思琪 - 大连理工大学
  • 2022-05-23 - 2022-08-19 - G01N29/06
  • 本发明提供一种基于反向传播神经网络的亚波长分辨力阵列超声成像方法,属于无损检测技术领域。针对亚波长级间距缺陷超声成像辨识问题,使用超声阵列探头采集不同中心距相邻缺陷的全矩阵数据。对全矩阵数据中每个A扫描信号进行预处理,并基于傅里叶变换和小波包变换在时域、频域和时频域实施特征提取。采用反向传播神经网络训练特征数据集并构建最优网络,用于预测未知中心距相邻缺陷散射波到达时间。然后将预测的到达时间分配给对应的原始信号,以建立新的由高分辨力阵列信号组成的全矩阵数据。最后,结合延时叠加处理的全聚焦方法,突出目标缺陷特征,实现亚波长级阵列超声成像分辨力。该方法成像分辨力高、鲁棒性强,具有较高的工程应用价值。
  • 基于反向传播神经网络波长分辨力阵列超声成像方法
  • [发明专利]一种基于复合模式全聚焦的裂纹形貌重建方法-CN202010696063.0有效
  • 金士杰;林莉;刘晨飞;罗忠兵 - 大连理工大学
  • 2020-07-20 - 2022-07-26 - G01N29/06
  • 一种基于复合模式全聚焦的裂纹形貌重建方法,其属于无损检测技术领域。该方法采用相控阵超声检测仪、相控阵超声探头和倾斜楔块构成的相控阵超声检测系统,利用相控阵全矩阵捕捉模块采集包括21种模式波的A扫描信号矩阵;基于费马定理,计算21种模式波在楔块与被检试块界面处的折射点位置,得到被检区域内每种模式波的幅值信号;针对每一个重建点从上述21种模式波中选择能量最强信号;最后,通过复合叠加实现不同取向裂纹的形貌重建。该方法能够利用一套探头楔块组合,通过一次信号采集实现不同取向裂纹形貌重建,进而对裂纹长度、深度和取向精确定量;该方法可嵌入到探伤仪中,实现未知取向裂纹检出与定量,具有较高工程应用前景。
  • 一种基于复合模式聚焦裂纹形貌重建方法

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