1210
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本发明属于一种作物营养元素亏缺诊断技术领域,涉及一种叶片叶绿素叶面分布特征同步诊断氮钾镁元素亏缺的方法;本发明首先将待测叶片叶面区域分割,将叶片分割为若干个小区域;然后对叶绿素区域分布特征提取,用高光谱图像技术提取叶片叶绿素叶面分布图中小区域中所有像素点对应的叶绿素含量均值、叶绿素含量方差、叶绿素含量最大值和叶绿素含量最小值;基于此构建氮钾镁亏缺诊断模型;依据模型对待测叶片氮钾镁亏缺诊断。本发明克服了基于叶绿素含量的元素亏缺诊断方法无法同步诊断黄瓜叶片氮钾镁元素亏缺的局限性;可以快速、无损的提取叶绿素叶面分布特征,实现叶片氮钾镁元素亏缺的高效诊断。
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本发明属于建筑结构损伤识别技术领域,具体涉及基于统计矩的高层结构无模型损伤识别方法。本发明优点:1、该方法直接利用结构相邻两层统计矩的比值随楼层位置的变化曲线来判别结构的健康状况,对于曲线光滑的情况,出现η及η1变化较明显,造成曲线不光滑的点对应的楼层,即为可能的结构损伤楼层,或者结构刚度突变的楼层,再综合分析η及η1随楼层位置的变化情况,则可判断出具体的楼层;2、对于实测结构,由于存在复杂的环境噪音等因素的影响,可能引起曲线不光滑,这时,出现η及η1值均突变的点及其相邻的点对应的楼层为可能的结构损伤或结构刚度突变的楼层,再通过这些楼层对应的具体的统计矩的值做进一步判断;3、该方法无需测量结构在无损状态下的响应数据。
947
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本发明公开了一种用于混凝土修补材料粘接面变形与破坏的分析方法,包括粘结面应变计算方法和粘结面脱粘分析方法。粘结面应变计算方法包括修补材料表面应变场获取方法、修补材料在混凝土应变及裂缝作用下的剪切变形分析方法、粘结面应变场表达方法。粘结面脱粘分析方法包括粘结面临界脱粘应变计算方法和粘结面脱粘长度计算方法。其中,粘结面脱粘分析方法由建立粘结面能量准则、计算粘结面临界脱粘应变和任意应变大小下粘结面的脱粘长度组成。本发明可实现混凝土修补材料粘接面应变的无损测量与分析,粘接面可靠性评估,粘结面破坏程度预测与控制,其结果精度较高。
978
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本发明公开了一种微波射频协同旋转辐照肿瘤全域热疗仪,包括测温单元、全域辐照单元、治疗保温仓以及控制单元,其中所述全域辐照单元包括微波辐照机构、容性射频辐照机构和旋转机构,所述微波加热机构、容性射频加热机构设置在一个或两个全域辐照环上。控制单元协同利用微波和容性射频两种加热方式的旋转辐照优势,对人体进行深浅分层互补透热,并借助精准测温控温技术,实现全域精准高烧热烫,用于根治肿瘤。本热疗仪是纯物理精准控温热疗装置,安全、便捷、高效,既能根治各种实体瘤又能保持正常组织器官完好无损,对肿瘤治疗具有时间短、痛苦小、费用低等特点,适应症范围较广。
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本发明提供一种小麦突变体识别方法,该方法包括:收集小麦籽粒的红外光谱,将红外光谱数据按比例分为训练集和预测集;对训练集和预测集中的红外光谱数据进行预处理后,基于红外光谱数据的特征吸收峰波数和特征吸收波段,对随机森林模型和判别分析模型进行训练;根据训练后的随机森林模型和判别分析模型的准确率,筛选最佳预处理方式;基于最佳预处理方式,以及随机森林模型输出的最佳判别波段,确定突变体类型,并基于最佳判别波段通过判别分析模型鉴别对应的小麦突变体。通过该方案解决了现有小麦突变体识别方法准确率低且需要的样本量大的问题,可以减少样本需求,无损快速对样本进行处理,同时突变体识别准确率高。
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本发明公开了一种杂交秋葵种子分类鉴别装置和方法,属于农业杂交育种的技术领域,装置包括装置主体和设置在所述装置主体上的装夹机构;装置主体包括固定在工作台上的固定爪和通过铰链机构与固定爪铰接的可动爪;装夹机构包括连接在固定爪上的底座和连接在可动爪上的安装压台,安装压台上设有用于照射杂交秋葵种子的光源以及用于采集图像信息的相机和用于获取杂交秋葵种子的光谱信息的光谱仪;装置主体上还设有存储器和用于处理图像信息的处理器,存储器内存储有图像信息和杂交秋葵种子鉴别模型。该便携式测量装置可以在田间或实验室对杂交秋葵种子无损、实地测量,大大满足了杂交育种的需要,减轻了杂交育种过程中劳动负担。
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本发明提供一种接口屏蔽密封装置,该接口屏蔽密封装置可安装于密封箱体上,包括第一束线环体、第二束线环体和紧固件,所述第一束线环体的一端向外侧延伸形成第一伸展部,所述第二束线环体的一端向外侧延伸形成第二伸展部,第一束线环体上设有第一收容槽,第二束线环体上设有第二收容槽;所述第一束线环体和第一束线环体卡合,完成第一收容槽和第二收容槽的配合以形成可供屏蔽线容纳的空腔,所述第一束线环体和第二束线环体可嵌入所述密封箱体的接口内,所述第一伸展部和第二伸展部通过紧固件可固定在所述密封箱体上;本发明还提供一种屏蔽装置。本发明提供的装置,能够使手机测试信号和能量接近无损耗,提高了屏蔽效果和测试的稳定性。
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本发明公开了一种干扰消除的方法、装置、系统和存储介质,涉及移动通信技术领域。干扰消除的方法包括:被干扰基站通过无线传播路径测量干扰基站发送的原始信号,获得接收信号;被干扰基站通过无损传播路径,获取干扰基站发送的原始信号;被干扰基站根据接收信号和原始信号,确定干扰基站和被干扰基站间的空间信道模型;被干扰基站利用空间信道模型消除干扰。本发明的实施例不需要额外地划分时频资源,对干扰信号的估算更加准确,也无需插入特殊的测量符号,不改变现有协议。因此,本发明在避免干扰的前提下,降低了对资源的浪费。
1150
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本发明公开了一种三电极电芯、三电极软包电池及其制备方法,其中三电极电芯包括:由钛酸锂涂层端和集流体端构成的参比电极;所述钛酸锂涂层端夹设于正极极片与负极极片之间,所述正极极片和负极极片与所述钛酸锂涂层端之间设有隔膜。本发明所制备的参比电极具有非常稳定的电极电势,且不与电解液发生反应,可以实现对锂离子电池长时间的循环性能监测;其次,钛酸锂层可以在空气中稳定存在,避免了在手套箱中进行参比电极和三电极电池的制作,除去了繁琐的实验步骤,同时,通过参比电极的使用,可直接监测正、负极的状态变化,实现对二者电化学行为的有效区分,无需对锂离子电池进行拆解,从而实现对锂离子电池寿命衰减机理的无损分析。
一种激光打孔调节微孔结合气调包装呼吸模型延长果蔬货架期的方法,属于生鲜食品保鲜贮藏技术领域。本发明以新鲜、无损伤的果蔬为主要原料,清洗、沥干、切分后放入用激光打孔的聚乙烯包装袋中进行微孔气调包装,然后冷藏并果蔬的呼吸速率模型。本发明采用激光打孔在包装袋上调节微孔的大小、数量,来进行微孔气调包装后冷藏,定期测定包装袋内果蔬的呼吸速率,利用Michaelis‑Menten模型建立果蔬随贮藏时间变化的呼吸速率模型,能较好地预测果蔬的呼吸速率,可延长果蔬货架期达16‑21天。用此方法不仅能控制果蔬的呼吸作用、保持较好的色泽、质构,而且维持了其营养成分。与未打孔包装相比可有效地延长果蔬冷藏期间的货架期。
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本发明涉及岩石力学测试设备领域,旨在解决现有技术无法获知剪切破坏过程中岩石内部的变形机制与结构演进的问题。为此,本发明提供了一种岩石剪切试验系统,该试验系统包括:加载装置,其包括加载舱,加载舱设置成能够向岩石试件施加剪切力;驱动装置,其与加载舱连接,用于驱动加载舱带动岩石试件旋转。本发明的岩石剪切试验系统,实现了岩石剪切试验机的功能的同时,还能借助无损CT扫描获知剪切破坏过程中岩石内部的变形机制与结构演进,动态观测岩石剪切破坏过程,为解决水利、土木等建设工程中的岩石工程问题提供参考依据。
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本发明公开了一种空间应用低温隔热支撑,包括热端长度调节部分、发射管和冷端在轨非连接部分,该热端长度调节部分包括依次连接的杆端关节轴承、长度调节杆和热端体,该冷端在轨非连接部分包括左旋螺纹杆端关节轴承、颈圈、绕线支撑环、接触杆、接触螺母、在轨管、冷端体和调节衬套,左旋螺纹杆端关节轴承与接触杆相连接,在轨管一端与接触杆连接,另一端与调节衬套相连接,冷端体一端与接触螺母连接,另一端与调节衬套相连接,绕线支撑环与接触螺母配合,颈圈通过绕线固定在接触杆上;发射管的两端分别与热端体和冷端体连接。本发明延长了探测器工作寿命,实现了低温容器无损储存、空间探测范围拓展。
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本发明公开了一种用于基带池中虚拟基站迁移的方法以及装置,基带池中有多个基带单元,该迁移方法包括由第一虚拟基站执行的以下步骤:测量第一虚拟基站和第二虚拟基站之间的可用带宽,其中第一虚拟基站和第二虚拟基站属于基带池中的不同的基带单元;估算第一虚拟基站的服务中断时间;根据估算的服务中断时间,选择第一虚拟基站的迁移机制。该迁移机制包括为第一虚拟基站的用户设备配置公共测量间隔或为第一虚拟基站的用户设备配置随机接入时隙或为第一虚拟基站的用户设备配置非连续接收周期。本发明的方案使得处于连接状态的用户设备在服务中断期间不会受到迁移的影响并实现了虚拟基站之间的无损迁移。
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本发明提供了一种转炉汽化冷却烟道的水刀清洗系统及清洗方法,水刀清洗系统包括控制机构和清洗执行机构,清洗执行机构包括刀头和刀座。在现有水刀清洗技术的基础上,增设中央控制机构、水刀移动控制机构和水流控制机构,中央控制机构根据转炉汽化冷却烟道设计出清洗执行机构的最佳运行参数,水刀移动控制机构通过位移传感器监测水刀的位移,从而控制水刀的伸缩和旋转运动,水流控制机构通过压力传感器监测水刀喷射压力,从而控制水刀的水流。本发明通过上述水刀清洗系统,能够实现对转炉汽化冷却烟道内壁的全面、无损害的自动清洗,且能防止水流压力过大对烟道造成损害。
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本发明属于无损测量测重技术领域,提供了一种一体化多功能组合式新型称重设备结构。包括:压力板和称重机构,压力板安装在称重机构上;称重机构用于称重;压力板包括抵压接触板、压流袋和下接板;压流袋一面安装在抵压接触板的下方,且与抵压接触板固定连接;压流袋另一面与下接板抵接;压流袋中密封装入有流体;下接板包括密封袋和底钢板;密封袋与压流袋抵接;且密封袋安装在底钢板中;密封袋采用柔性材料制成,且密封装入有流体。该设备,一方面利用袋体的柔性特征,同时也利用了流体的特性,使压力的力量使其产生变形,通过变形计算出车辆重量。该设计就有效的避免了机械接触,使得其机械结构失效,提高了使用寿命,适用于行业推广。
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本发明涉及一种活体漫反射图像获取方法及装置,属于图像技术领域和测量装置领域,该方法包括:图像采集模块,图像处理模块,图像输出模块;图像采集模块,使用特定光谱光源作为探测光,采集包含漫反射成分和镜面反射成分的活体时序图像;图像处理模块,其分为脉动交流成分与直流成分分离、基于颜色空间投影的漫反射成分与镜面反射成分分离和融合脉动交流与直流成分中的漫反射成分三个步骤;图像输出模块,将融合后得到的活体漫反射图像输出显示。具有真实性和鲁棒性,成本低,获取方式对生物无损害。
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本发明涉及一种装甲车辆传动装置试验台大转矩原位校准方法,首先将大转矩动力输出系统放置在试验台安装试件的位置,然后安装标准扭矩传感器,将无损连接制动装置设置在传动轴的另一端,用于将传动轴抱紧制动;大转矩动力输出系统在加载转矩的同时,读取标准扭矩传感器和传动轴上被测传感器的数值,进行比对,判断被测传感器是否超差。本发明实现在系统固性不变与使用条件一致的情况下,试验台大转矩的原位校准,解决了转矩值大于3000Nm的装甲车辆传动装置试验台大转矩的原位校准难题。
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本发明公开一种基于荧光淬灭效应实现复合探针光声信号增强的方法,属于无损测试测量技术领域。本发明的方法从光声信号产生的机理出发,提出了通过焠灭复合探针的荧光可以实现光声信号增强的方法。据此,构建了复合探针并实现了复合探针光声信号的增强。该探针由氧化石墨烯和荧光染料构成。氧化石墨烯作为基底材料既可用于负载染料,又可以通过荧光能量共振转移效应焠灭负载在其表面的染料的荧光。实验结果显示,在相同条件下,新构建的复合探针产生的光声信号高于单独氧化石墨烯和单独染料产生的光声信号之和,现实了复合探针光声信号的增强。基于荧光淬灭效应提高无辐射跃迁几率将为发展高效的光声探针提供一种有效的方法。
本发明公开了一种利用野生大豆与栽培大豆杂交结合辐射诱变创制高蛋白大豆新种质的方法,以黑农35为母本、野生大豆种质野ZYD355为父本,获得杂交1代的基础上仅作一次回交获得BC1F1,然后利用辐射诱变技术对回交1代种子BC1F1进行辐射诱变后种植,利用近红外光谱分析仪对自交1代种子BC1F2进行无损伤测定蛋白含量测定,筛选出优良群体进行自交繁育,培育高蛋白优质大豆。本发明利用辐射技术和大豆品种选育常规技术相结合,达到培育高蛋白优质大豆的目的。
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本发明公开了一种动力电池加热系统及其加热方法,该系统包括:动力电池箱内部设置有加热膜,加热膜用于通电后产生热量对动力电池系统进行加热;温度传感器设置于动力电池箱内部的电芯单体上,用于测量电芯的温度;外接电源与加热膜连接,用于为加热膜供电;控制器与加热膜、温度传感器和外接电源连接,用于根据温度传感器测量的温度生成控制指令。通过加热膜进行加热可以实现低温下动力电池系统快速智能均匀加热,并且可以精确至电芯单体级别的温度控制,确保温度一致性,附加加热系统后原电池系统质量能量密度无损,在电芯单体和箱体外壳上设置加热膜,结构简单,便于布置,成本低。
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本申请涉及人工智能领域,提供了一种筛查眼底黄斑区异常的方法、装置、设备和存储介质,方法包括:接收用户的输入的调整指令;通过所述光学相干断层扫描仪的单线扫描模式,扫描被测者的眼部的黄斑区,以得到被测者的黄斑区图像以及黄斑区厚度;将所述黄斑区图像输入至卷积神经网络,通过对所述黄斑区图像进行卷积运算以得到黄斑区图像的卷积特征矩阵;通过所述卷积神经网络的池化层轮询所述卷积特征矩阵,以得到多组局部特征集合;将所述厚度类别输入至所述卷积神经网络,所述卷积网络通过神经元的权值对所述黄斑区集合以及厚度类别加权求和。实现了黄斑区异常的自动筛选,提高黄斑区异常的筛选效率、降低人力成本,且筛选过程对眼部无损伤。
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本发明涉及石油钻井随钻工具技术领域,是一种高压插针密封锁紧装置,其包括高压插针本体、密封胶套、针套压接环和密封锁紧套,第三环形凸起安装在环形凹槽中,密封胶套外壁上与环形凹槽相对应的部位形成第六环形凸起。本发明结构合理而紧凑,使用方便,其为高压插针本体提供了两级密封保护,可以很好地防止高压泥浆进入密封胶套内部,保证了高压插针本体在高压泥浆中的绝缘性能;同时实现了密封胶套的无损伤锁紧,密封胶套可以重复使用,降低了作业成本,实现了井下随钻测控仪器和工具的电能、测控信号在高压泥浆环境中的有效传输。
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本发明为基于努式压头压痕法近似获得金属弹塑性参数的方法,该方法通过获取压痕过程的载荷位移曲线,提取到曲线拟合参数,针对加载段曲线上每一个载荷位移点,经数值处理和计算,得到与之对应的能量功比随压入深度的变化曲线,即功比深度曲线,并提取得到载荷位移曲线卸载段斜率、功比深度曲线功比斜率和功比最大值等三个独立压痕特征参数,从而近似求得弹塑性参数。由于努式压头独特的压头形状,此法压入深度浅,测量精度高,材料测量无损性好,能有效解决现有技术中小尺寸构件、薄壳和涂层等难以获得金属材料弹塑性参数的技术问题。
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本发明公开了一种OLED面板激光剥离装置,激光发射装置用于发射激光束;分束器将激光器发射的激光束分为第一激光束和第二激光束;第一激光束依次经过第一扩束器、第一整形器、转折聚焦组件后形成剥离用激光束,第二激光束由分束器分出后经反射器转折为与原光路平行的激光继续向前传播经第二扩束器及第二整形器后,再经分光聚焦组件后分为清洗用激光束和第三激光束,第三激光束进入整形折叠聚焦组件,转折后形成翘曲测量用激光束,垂直入射到衬底基板表面,用于做衬底基板的翘曲测量,本发明兼容大尺寸面板与小尺寸面板的激光无损剥离柔性基板的装置,可以避免在激光剥离过程中面板翘曲不平,基本表面污染造成的剥离能量不均匀及热积累的问题。
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一种近红外光谱快速判定不同质量等级茶鲜叶的方法,应用近红外光谱仪扫描获得不同质量等级鲜叶样品近红外光谱,然后对鲜叶样品光谱进行主成分分析,再以主成分为输入值建立多种信息传递方式的人工神经网络预测模型,具体包括以下步骤:鲜叶样品采集与分类,光谱采集,光谱预处理,鲜叶光谱主成分分析,建立人工神经网络预测模型以及模型验证。在完好保证鲜叶物理状态的条件下实现了不同质量等级茶鲜叶的快速、准确、无损判定;研究结果也为茶叶的品质稳定提供了一种科学的保障措施。
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本发明公开了一种监视瞄准设备,用于对目标进行监视和瞄准,包括壳体、设置在壳体后端的目镜组件以及设置在壳体前端的物镜组件、设置在壳体内用于显示瞄准信息的信息显示组件以及将信息显示组件显示的信息和物镜组件观测的图像进行图像融合并投到目镜组件上的光学融像组件。本发明提供的监视瞄准设备,通过光学融像组件将监视瞄准设备的姿态信息、目标对象的位置信息、引导信息和目标图像进行光学融合,并显示到同一视场内,观测手能够实时的获得上述的瞄准信息,并根据瞄准信息快速的捕捉目标,使瞄准信息及目标图像同步显示,克服了外界物理信息的损失,对真实监视环境的无损显示,实现对运动的目标实时快速、准确的监视和瞄准。
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本发明公开了一种高光谱的植物叶片病虫害诊断系统,属于农业领域。高光谱成像仪和线光源一起固连在电控位移台上,受移动平台控制装置控制一起移动;在移动过程中线光源照射标定白板和被测植物叶片,高光谱成像仪采集数据并实时上传到计算机;经过图像分析和处理软件处理后,输入已经建立的病虫害三重诊断模型,实时定量得到植物的病虫害感染程度,据此分析决策是否对测量植物喷药以及用药种类剂量及喷头形式。本发明主要用于快速准确无损地诊断植物的病虫害感染程度,对提高精准施药的决策水平、实现精细农业起到积极作用。
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本发明涉及一种近红外光谱对相似药材进行分类的方法。具体为先收集一定数目的相似药材作为建模样品,对中药材粉碎后测试近红外光谱。然后试用不同的化学模式识别方法对样品的分类能力,包括系统聚类分析,最小二乘-判别分析和支持向量机方法。结果表明,支持向量机和最小二乘法都可以达到100%的预测正确率。这种方法不损坏药品,也不会对环境造成污染,是一种环境友好型的方法。因此,近红外光谱结合适当的化学模式识别的方法能够实现相似中药材的快速,准确,无损鉴别。
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本发明的实施例提供了一种水果糖度的确定方法和装置,可以通过无损方法快速估测水果糖度。所述方法包括:获取水果的彩色图像;从水果的彩色图像中获得糖度参数;根据糖度参数利用糖度模型确定水果糖度。所述糖度参数包括:绿色分量均值x1、色调均值x2、红绿二色分量的均值x3及水果前景图像占整张图像百分比x4。所述装置包括:图像获取装置,用于获取水果的彩色图像;计算单元,用于从水果的彩色图像中获得糖度参数;确定单元,用于根据糖度参数利用糖度模型确定水果糖度。根据本发明,可通过普通照相机和计算机就可实现水果的糖度测定,因此,本发明不需要增加额外设备就可估算水果糖度,极其适于小型企业的水果分级工作。
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