本申请属于网络领域,涉及一种基于资源预测的路由方法、装置、计算机设备及存储介质,所述方法包括下述步骤:结合LSTM及CNN对网络资源状况进行时空预测,掌握网络资源状况的长期规律;构建路由的评价机制,根据网络资源状况的时空预测结果,对端到端流量的路由路径进行评价,得到资源最充裕、延迟最低的路由候选路径集;由网络资源状况的长期规律指导路由决策的执行;利用强化学习,在候选路径集中选择最优的路径。通过时空预测获得网络资源的长期规律的同时,利用强化学习决策来处理短期的不规律波动,弥补了LSTM在短期预测方面的不足,也使得强化学习决策更具有长期的前瞻性。
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本发明公开了一种自动进行烟尘测试的方法及系统,其方法包括:基于烟尘采样管采集测试点上的烟尘气体,所述烟尘气体包括:SO2、NOx的烟气;对所述烟尘气体进行除尘和脱水处理;基于SO2电化学传感器对所述烟尘气体中的SO2进行电化学处理;基于NOx电化学传感器对所述烟尘气体中的NOx进行电化学处理;基于第一输出电流大小计算出所述烟尘气体中的SO2浓度;基于第二输出电流大小计算出所述烟尘气体中的NOx浓度;对所述SO2浓度进行报警处理;对所述NOx浓度进行报警处理。在本发明实施例中通过获取测试点的烟尘气体,实现对烟尘气体中有害气体的监测过程,并实现报警提醒,方便用户操作使用。
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本实用新型公开了一种多旋翼无人机通用型大气环境监测吊舱,包括电路板、四个电化学传感器及外壳;所述的电路板及四个电化学传感器分别设置在所述的外壳内,所述的电路板的前端面上设有四个三针电化学气体传感器接口、北斗装置、通用化处理系统、预留多数据接口及数据处理系统,所述的电路板的后端面上设有粉尘传感器和温湿度传感器、电源及STM32单片机;所述的四个三针电化学气体传感器接口分别与所述的四个电化学传感器对应连接,所述的四个电化学传感器分别安装到旋翼无人机的机臂下方。本实用新型质量小于280g,可安装在任意多旋翼无人机上,可快速实现对区域环境的空气质量的监测,并可实时将数据传输、推送到地面客户端上。
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本发明公开了一种室内环境监测方法及移动终端。所述室内环境监测方法包括:获取室内环境参数监测值,其中所述室内环境参数包括物理性参数以及化学性参数,根据所述物理性参数监测值计算室内环境的热舒适度,将所述热舒适度和/或所述化学性参数监测值进行显示,当所述化学性参数监测值达到警戒值时,控制移动终端进行预警。本发明实施例可以使用户实时掌握室内环境变化,在环境恶化时向用户预警,以降低室内环境对人体健康的影响。
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本发明公开了一种变压器油中呋喃甲醛的测定方法及其电极组件,其中三相电化学的电极组件包括有吸入管、容腔阔形吸口及金丝,所述容腔阔形吸口设于所述吸入管的前端、且所述容腔阔形吸口的横截面面积大于所述吸入管的横截面面积,所述金丝位于所述吸入管内,且所述金丝的上端从所述吸入管的上部的侧壁引出并密封,所述金丝的下端与所述吸入管阔形吸口的下端齐平。本发明通过在三相电化学的电极组件的容腔阔形吸口处构建成三相液/液界面电子转移反应电极,呋喃甲醛在金丝、变压器油及水的三相界面上的电催化氧化反应,利用呋喃甲醛的循环伏安曲线的峰电流与呋喃甲醛的浓度之间的正比关系,建立了变压器油中呋喃甲醛的含量测定方法。
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本发明涉及海洋环境监测技术领域,特别涉及一种测定海洋微生物附着的方法。该方法包括步骤:将海洋微生物传感器置于海水中,通过测试海洋微生物传感器的电化学特征来测定海洋微生物的附着情况;所述海洋微生物传感器包括叉指电极。本发明将叉指电极制成海洋微生物传感器,当海洋微生物附着于叉指电极区域时,由于微生物细胞膜的绝缘响应带来的电化学特征变化,传感器通过识别电化学特征的变化,进而识别出附着的微生物的量的变化,实现对海洋微生物附着情况的实时、无损、定量测定。而且,该方法适用于在海水高盐离子强度的环境下海洋微生物附着的测定,而不局限于细胞培养环境或体液环境。
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本实用新型公开了一种圆柱形锂离子电池测试夹具,包括电池盒和触头;所述电池盒两端部均设置有定位孔,所述触头固定于所述定位孔内;所述触头与安装在所述电池盒内的电池接触,且测试电池电化学性能的鳄鱼夹夹设于所述触头。设置电池盒可放置待测试的圆柱形锂离子电池,在电池盒两端设置触头,分别可与电池的正、负极电接触,而测试电池电化学性能的鳄鱼夹则可以夹设于触头,一方面保证了圆柱形锂离子电池与电化学测试仪器的良好电接触,另一方面可使鳄鱼夹夹设更加稳固,有利于电化学测试的稳定进行。同时,圆柱形锂离子电池测试夹具结构简单、电池安装或拆卸方便、便于携带。
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本发明提出一种电池测量方法,该电池测量方法包括:对待测量电池进行电化学阻抗全频扫描,获取待测电池的电化学阻抗谱;根据电化学阻抗谱获取高频率区的第一特征阻抗、中频率区的第二特征阻抗和低频率区的第三特征阻抗;在第一特征阻抗位于高频率区的第一阻抗预设范围,第二特征阻抗位于中频率区的第二阻抗预设范围,以及第三特征阻抗位于低频率区的第三阻抗预设范围时,确认待测量电池为合格电池。本发明的技术方案,解决了现有技术中只对单一性能进行筛选,不能将性能不良、存在隐患的电池全面筛选出来的问题,实现了可以全面甄别出性能不良、存在隐患的电池的目的。
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本发明申请公开了一种微针血糖传感器及其制备方法和差分脉冲伏安测试法,通过拉涂碳纳米管层,降低了传感器的阻抗并增加了比表面积,增加了葡萄糖氧化酶的附着位点,从而提升了传感器的灵敏度和线性范围;通过在碳纳米管层上电沉积导电聚合物膜,使得传感器具有良好的电导率,同时对碳纳米管层起到了保护作用,提升了碳纳米管层的稳固性,从而提高了传感器的机械稳定性和化学稳定性;通过差分脉冲伏安测试法对微针血糖传感器进行电化学测试,极大地抑制了电容电流的产生,更加精准地测得法拉第电流;同时由于采用了差分脉冲伏安测试法,提高了电化学测试对传感器的兼容性;此外,本发明采用差分脉冲伏安测试法提高了微针血糖传感器的响应大小。
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一种火灾安控感测系统及方法,运行于电子装置中。该方法包括:控制可控式移动平台在轨道上移动;控制该可控式移动平台上的红外线摄像装置摄取待监控环境内的空间温度分布影像,气体侦测装置感测该待监控环境内特定化学粒子的浓度分布;当所摄取的空间温度分布影像不符合预先存储的空间温度分布,或所感测到的特定化学粒子的浓度分布超出其安全浓度值时,判定该待监控环境符合火灾发生条件;确定火点的位置;依据该特定化学粒子的浓度分布确定烟雾粒子的化学性,以确定扑灭火点的压力钢瓶;及控制该压力钢瓶喷洒防燃物质于火点处进行火点扑灭。
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本申请属于数据处理领域,公开了一种嗅味阈值预测方法,包括:获取待预测的异味物质的化学特征信息;将所述化学特征信息输入至已训练的嗅味阈值预测模型中处理,输出所述待预测的异味物质对应的嗅味阈值,其中,所述嗅味阈值预测模型根据确定了化学特征信息和嗅味阈值的样本数据训练得到。通过将异味物质的化学特征信息输入已训练的嗅味阈值预测模型,有利于提高嗅味阈值的获取效率,并且不受试验条件和个体差异的影响,有利于提高嗅味阈值的精度。
本发明提供了一种固态电池性能模型的建立方法及固态电池性能的预测方法,属于锂离子电池技术领域。固态电池性能模型的建立方法包括构建电荷守恒方程、构建物质守恒方程以及电化学反应动力学方程,通过对电池内部正极、负极及电解质内部的物质传递、电子传递以及电化学反应过程进行数理化解析,建立了固态电池电化学模型。与传统的基于电解液的锂离子电池电化学模型相比,本发明的模型重新定义了正负极内部的离子传输特征方程以及电极/电解质界面的电化学反应方程;通过联立各物化过程的特征方程,可以针对不同的电池设计实现电池行为的快速预测和内部行为演化的直观展示。基于上述模型的固态电池的性能预测方法,可以通过模型在不进行电池组装的情况下,优选电池设计方案,降低电池开发成本,提高电池开发效率。
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本发明公开一种VOCs的浓度测定方法、设备及可读存储介质。该方法包括步骤:启动采样装置,以将待测样气中的VOCs通入气相电化学反应器,进行气相电化学氧化,转化为CO2;测定所述CO2的目标转化浓度,得到所述VOCs在所述待测样气中的碳计浓度。本发明实现了通过气相电化学反应器来将VOCs转化为CO2,该气相电化学反应器在使用时无需使用高纯度氢气,因此不涉及易燃气体安全管理的问题,从而消除了测定VOCs的浓度的过程中的安全风险,且简便易于操作。
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本发明公开了一种储能设备充电状态光纤在线监测系统及方法,所述系统包括光源、起偏器和偏振控制器、光纤环形器、光纤传感器探针、电化学超级电容器装置、光纤光谱仪和电化学工作站,所述光源、起偏器、偏振控制器、光纤环形器和光纤传感器探针依次连接,光纤光谱仪与光纤环形器连接,电化学超级电容器装置与电化学工作站连接,光纤传感器探针设置在电化学超级电容器装置内。本发明利用一根细如发丝的光纤传感探针,既可传输光信号,又能充当传感探针获取光波信息从而实时原位监测超级电容器充放电过程中的电势大小和实时存储电量信息,可植入狭小空间实现原位测量,同时又能同步实时地测量多个参量变化,如荷电状态、电势、温度等信息。
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本发明涉及生物医学领域,具体地,提供了一种pH测定方法。该方法以氨基质子为内源性对比剂,测定已知pH氨基质子源溶液对应的不同饱和脉冲强度下氨基质子的化学交换饱和转移效应比值R,然后根据不同已知pH氨基质子源溶液和测得的与之相对应的R建立pH与R的函数关系,最后根据实验测得的Ri和所述函数关系计算得到所需pH。该方法可消除浓度的影响,不需对可交换质子浓度、水的纵向弛豫时间等参量做任何估计和测量,因此能够更加准确、方便、无创地测定pH。另外氨基的化学交换速率较慢,可在临床常规使用的磁共振场强上稳定成像,因此应用前景良好。
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本申请提供一种分子性质预测方法、装置、存储介质和电子设备,涉及计算机技术领域。本申请获取待预测分子的分子结构图后,基于待预测分子的分子结构图,获得待预测分子中各原子的原子特征和各化学键的键特征;并基于获得的各原子特征和各键特征,确定待预测分子的化学性质。由于本申请根据表示待预测分子结构的各原子特征和各键特征,确定待预测分子的化学性质,从而提高了确定待预测分子的化学性质的准确率。
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本发明涉及人工智能技术领域,提供一种车险报案风险预测方法、装置、电子设备及存储介质,搭建深度双Q网络作为强化学习模型的框架,基于多个历史车险报案数据确定强化学习模型的动作集、状态集及奖励值,从而利用动作集、状态集以及奖励值对强化学习模型进行迭代循环训练,在进行强化学习时通过经验回放的方式学习之前的环境,并对回放经验池进行随机采样,能够消除样本之间的相关性,增加了强化学习模型的稳定性,使得训练得到的车险报案风险预测模型的稳定性得到了增强,最后使用车险报案风险预测模型对当前车险报案数据进行风险预测,得到风险预测结果的准确度较高。
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本发明涉及海气测量领域,特别是一种应用于海气二氧化碳通量测量的水密抗压仓体。所述仓体包括设置于水密抗压仓体的下半部分的下仓体和设置于水密抗压仓体的上半部分的上仓体,下仓体和上仓体之间还设置有与上下仓体分别连接的大气通道的二氧化碳分压光纤化学传感器样品池、与上下仓体分别连接的海洋通道的二氧化碳分压光纤化学传感器样品池,以及与上下仓体分别连接的电气连接通道。本发明设计的水密抗压仓体,结构紧凑简单、便于安装、具有良好的密封性和抗压性,可长时间序列投放的、适合锚定平台使用、适合采用CO2分压光纤化学传感器的海气CO2通量测量仪器使用。
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本发明涉及金属与保护层界面失效状态的在线监测的方法,在设计或制造的机械设备的金属基底的腐蚀敏感部位,预制监测界面腐蚀变化的探头,采用从设备原位上直接切割下来的相同材料为主体,加工成探头后再镶入机械设备金属基底的原位,探头与设备的金属基底为一体化结合,所述探头穿过设备壁,其尾部在金属设备外部预留有连接导线的插口,在需要采集界面信息时,用导线将所述插口与电化学工作站等能采集阻抗谱等电化学数据的监测终端设备相连接,并采用CR传输线模型解析电化学阻抗谱。监测能得到超前的信息,监测结果的解析具有通用性、一致性和客观性;增加了结果的可靠程度。
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本申请实施例公开了一种化合物性质预测方法、装置、计算机设备及可读存储介质,涉及人工智能的计算机视觉技术;具体地可以获取目标化合物的化学结构信息,该化学结构信息包括原子和化学键;根据化学结构信息生成与化学结构信息对应的化学结构图,化学结构图包括原子对应的节点以及化学键对应的边;构建节点的原始节点特征和边的原始边特征;根据节点的原始节点特征、边的原始边特征,在边上进行多轮消息传播,得到边在经过多轮消息传播后的传播状态信息;根据传播状态信息获取边的目标特征;根据边的目标特征预测目标化合物的性质,并输出目标化合物的性质预测结果。该方案科研大大提升化合物性质预测的准确性。
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本发明涉及一种结构钢阴极保护参数的测量装置,属于测量技术领域。测量装置包括动力单元、海上环境测量单元、电化学测量单元以及控制单元。其中,动力单元,用于在控制单元的控制下带动测量装置在海洋中运动;海上环境测量单元,用于测量测量装置所处的海洋环境的环境参数;电化学测量单元,用于对结构钢试片的电化学参数进行测量;控制单元,用于根据电化学测量单元测得的电化学参数,确定与环境参数对应的结构钢阴极保护参数,结构钢阴极保护参数至少包括最佳保护电位区间以及最佳保护电流密度区间。通过该测量装置,可以在海洋环境中测得相关环境下对应的阴极保护参数,提高了在相关海洋环境参数下测得的阴极保护参数的准确性。
694
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本发明主要是为了解决UV法测定的结果需要和国际标准法进行比对的问题,是一种UV法和化学法相结合的双模联动水质在线监测方法,基于UV法的测量模块(以下简称UV模块)可以对水质进行实时测量(最快3秒钟一次);同时,基于化学法的测量模块(以下简称化学测量模块)按设定时间进行测量(根据水质变化情况可设定0.5小时-30天测量一次),将两种方法的数据进行比对,再结合零点测定,确定UV值与国标法的化学法测定的结果的相关关系,从而求出线性关系式,并输入到UV模块作为COD或TOC值的运算公式(即用化学测量模块为UV测量模块进行相关系数的标定),实现了UV法和国际方法的比对实验的自动化,同时保证了测量的实时性和准确性。?
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本发明实施例公开了一种电缆线环境应力测试装置,包括加热装置、固定板和用于固定所述电缆线的定位轴,所述加热装置包括用于收容表面活性剂的加热室,所述固定板设置于所述加热室的开口处,所述定位轴设置于所述固定板与所述加热室之间,所述电缆线缠绕于所述定位轴上并浸于所述表面活性剂中。采用本发明,通过将电缆线固定于定位轴上并浸于加热室中的表面活性剂,经过一段时间后检查电缆线绝缘护套在化学试剂和机械应力(水压)的共同作用下是否出现开裂的现象,以此保证电缆线绝缘护套的耐环境应力性能,避免其在实际使用过程中发生开裂而导致安全事故,提高灯具的使用安全性和可靠性。
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本实用新型提供一种具有较高灵敏度的酶电极、酶传感器、监测装置和治疗设备。该酶电极包括依次设置的基底电极和碳负载阵列,基底电极和碳负载阵列通过导电胶固定,碳负载阵列上固定有酶。本实用新型通过导电胶将碳负载阵列连接到基底电极上作为酶的固定载体,立体三维的碳负载阵列具有极高的比表面积,能够为生物酶提供更多的吸附点,提高了酶的固定密度;同时,碳负载阵列可以大大提高检测液和酶电极的接触面积,有效提高电化学反应的电子传导速率;从而能够实现更高的灵敏度。
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本发明提供一种具有较高灵敏度的酶电极及其制备方法、酶传感器、监测装置和治疗设备。该酶电极包括依次设置的基底电极和碳负载阵列,基底电极和碳负载阵列通过导电胶固定,碳负载阵列上通过交联剂固定有酶。本发明通过导电胶将碳负载阵列连接到基底电极上作为酶的固定载体,立体三维的碳负载阵列具有极高的比表面积,能够为生物酶提供更多的吸附点,提高了酶的固定密度;同时,碳负载阵列可以大大提高检测液和酶电极的接触面积,有效提高电化学反应的电子传导速率;从而能够实现更高的灵敏度。
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本发明涉及一种应用电感耦合等离子体原子发射光谱仪测定钢中全铝含量的方法,包括如下步骤:样品溶解过滤,保存滤液;将滤渣和滤纸放入铂坩埚中进行干燥灰化,冷却至室温;将灰化后的残渣和适量无水碳酸钠于马弗炉中900℃高温灼烧4~8 min,取出,用10 mL~15mL(1+1)硝酸浸取,得浸取液;合并滤液,定容;按所配标准溶液浓度,用ICP光谱仪建立相应谱线强度‑浓度工作曲线;根据样品所测得的谱线强度,计算出对应的样品浓度及其含量。通过对没有溶解的铝进行灰化、熔融,浸取后合并,使预处理溶液中没有溶解的铝充分溶解,充分利用电感耦合等离子体原子发射光谱法检出限低,结果稳定的性能特点,避免了复杂的样品处理过程;减少了化学试剂使用,节能环保。
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本实用新型提供了一种低温等离子体灭菌可视化监测系统,涉及低温等离子体灭菌系统领域。该低温等离子体灭菌可视化监测系统包括灭菌舱、电极板、过氧化氢注入装置、真空规、真空泵、进气过滤器、等离子电源、灭菌器系统控制器、透镜、摄像头和图像显示器以及用于显示过氧化氢是否已被注入灭菌舱内的化学指示卡;在灭菌过程中产生等离子体时,灭菌舱内会产生明亮的可见蓝光。本实用新型能使操作人员在灭菌过程中就可观察到该次灭菌循环是否有效,并在灭菌失败时立刻采取措施终止灭菌程序及检查并排除故障,解决了当前低温等离子灭菌器无法在灭菌过程中显示灭菌是否有效的问题,提高了灭菌工作效率。
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本发明涉及一种时间分辨荧光免疫层析法定量测定降钙素原的试剂盒,提供了荧光微球、荧光微球‑PCT抗体偶联复合物以及含所述复合物的试剂条和试剂盒及其用途。本发明采用荧光微球,显著提高性噪比;荧光微球与PCT单克隆抗体之间通过化学偶联,大幅度消除了非特异性结合;具有快速、高灵敏度和高特异性等优点。通过本试剂盒对血清(浆)中的降钙素原浓度水平进行快速检测,从而用于临床医生对全身严重细菌感染或败血症患者的辅助诊断及疗效观察。
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本发明公开一种便携式的铅离子测定器,包括针筒状的柱形筒、锥形头和推杆,锥形头上设有控制锥形头开闭的开关,推杆包括依次连接的推杆头、推杆柱和推托,推杆头通过密封圈与柱形筒内壁滑动连接,推杆柱上设有发光机构,发光机构包括设置在推杆柱内的光纤通道、位于光纤通道内的第一光纤和第二光纤,光纤通道包括容纳第一光纤的第一光纤通道和第容纳第二光纤的第二光纤通道,第一光纤通道的末端设有密封透明胶,第一光纤通道与第二光纤通道间设有光源腔,光源腔内设有紫外线光源,紫外线光源固定在底座上,柱形筒内含有检测铅离子的含锰化合物,化学式为(C29H16O8)(C12H9N3)2Mn2。本发明提供一种便携式的铅离子测定器。
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本发明公开一种基于锁相放大器的气体透过率光学测量方法及系统,所述方法采用光激发或电激发的方式,使密封于封装材料中的发光材料产生激发光;以预设的基准频率对激发光进行调制,并且将调制后光信号转换为电信号;以基准频率信号为锁相放大器参考信号,以得到的电信号为锁相放大器输入信号,采用锁相放大器提取激发光信号;根据激发光信号的衰弱量来推算发光材料消耗的量,再根据发光材料与指定气体的化学反应方程式来推算指定气体的反应量,再结合封装胶体的表面积和时间计算封装材料的指定气体的穿透率。本发明采用锁相放大器提取激发光信号,能够准确检测到微小的激发光衰弱量,从而计算得到高精度的气体透过率,测量方法简便且成本低。
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