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一种单频网雷达多目标跟踪方法
本发明公开了一种单频网雷达多目标跟踪方法。方法包括量测互联和序列跟踪两个模块。量测互联中: 首先选取一定数量的量测与收发对关联构造低维度关联假设,然后对所有关联假设进行快速判决以尽可能排 除错误的关联假设,整理上一步中所接受的关联假设,最后基于整理后的数据构造单频网情况下的全局关联 0-1 整数规划模型,求解得量测互联后的二次量测。基于二次量测采用卡尔曼滤波实现序列跟踪。该方法可 应对单频网雷达中量测、发射站、目标三者的关联模糊问题,通过启发式方法和最优化模型相结合的方式大 幅降低计算复杂度,且多目标跟踪性能接近关联关系已知的情况,具有推广应用价值
武汉大学 2021-04-13
基于源-网-荷分布式系能源发电系统
系统的核心在于中央控制与能量调配,本系统采用集中管理的方式对一次侧接入进行电能调度分配。
南京研旭电气科技有限公司 2023-04-25
多能源微网系统智能规划和全景评估软件
负责人:王建学 所在学院:电气学院 一、项目简介 多能源微网系统智能规划和效益评估软件是一款集多种计算功能于一体的可视化软件,具有完全自主知识产权。软件功能主要包括分布式电源(分布式光伏、燃气轮机、燃料电池、分布式风电、柴油机等)优化配置、储能装置优化配置、网络拓扑结构的优化规划、无功补偿的优化配置,以及潮流校验、多个时间尺度的运行调度、有功-无功的联合调度以及技术经济指标分析等。 二、产品性能优势 相对目前国际知名微网规划软件HOMER、DER-COM、HYBRID2、EnergyPLAN等更加完善,不仅包括了此类微网规划软件的现有功能,更在此基础上进一步添加了网络拓扑结构的优化规划、无功补偿装置的优化配置、潮流校验、有功-无功联合调度等多种规划校核功能,并且将各功能模块统一集成于GUI设计界面。 软件功能: 1.软件基于内置的负荷特性数据集和典型元件数据集进行分布式电源和储能的优化配置,基于网络拓扑数据集进行网络拓扑规划,各数据集向用户开源,允许用户自行调整和增删。 2.软件允许用户在执行界面中选择一键优化和分布优化两种优化方式,可以自动生成文本形式和EXCEL形式的工程评价报告、规划计算报告、经济性计算报告等。 3.在分步优化方式下,中间结果由EXCEL形式输出,并且允许用户单独对各中间功能模块的输入和输出数据进行人为的调整干预,以适应不同微网的实际情况,使得软件具有很强的灵活性和可操作性。 三、市场前景及应用 软件已经应用于山西、江苏等实际微网规划工程。伴随国家微电网和综合能源系统等的支持力度加强,可以预计,不久全国各地将大量微网或者多能源互补利用项目推进,本软件可以从规划层面对这些微网进行前期分析,给出最优规划方案,应用前景广阔,经济和社会效益明显。 四、技术成熟度 目前一代产品已经得到了应用,二代产品正在优化。
西安交通大学 2021-04-11
HPX-301P网评一体机
产品详细介绍 学业、中考专用机 HPX-301P智能网评一体机 产品简介 HPX-301P智能网评一体机是林桂明先生为中国考试界设计的专业阅卷设备!它由奇普嘉公司科研团队以《国家教育考试网上评卷技术暂行规范》为标准研制生产,能够满足各类大型考试网上阅卷的需求。其广泛应用于各地区中考、学业考试及校园级网上阅卷,实现与高考网上阅卷模式的接轨,充分体现了考试阅卷的公平、公正和公开。     产品特点 · R.G. B三色独立光源,256级灰度,超高图像质量 · 非接触式图像传感技术,适合高速多纸屑环境下长期工作 · 可实时进行高考双色标准答题卡、黑白无坐标答题卡的扫描阅读识别 · 设备采用空气悬浮直通纸道走纸方式,进纸舱与出纸仓为“一进二出”直线单仓分拣模式,具有可选分拣和标记打印配合功能 · 内置包含网评和扫描服务器,设备无需连接其他外部电脑和服务器即可独立进行工作 · 最大扫纸张长度为300mm×2000mm,扫描速度为每分钟240张×2的双面高速扫描 · 设备为一体化工业金属设计外观,内置硬件远程维护模块,可现场实时进行语音问题提示 · 高可靠设计,3年或100万张(先到为准)易损件品质保证 · 标配教育嘉网上评卷软件 应用领域 l 大型考试答卷集中阅读、网上阅卷(成考、自考、中考、学业、人事考试……) l 大规模数据录入(调查、统计、选举……) l 大专院校、初高中学校考试阅卷等 l 各类档案的数据加工等 l 其他各种大规模数据处理情况 技术参数 Ø 进纸舱容量:300张(80克) Ø 出纸舱容量:主舱(右):300张(80克);副舱(上):150张 Ø 适用纸张:60g-150g,胶板纸,分纸系统自适应 Ø 光源:红光,绿光,蓝光 Ø 灰度等级:256级 Ø 扫描方式:正反二面同时扫描 Ø 扫描宽度:最大:310mm 最小:140mm Ø 扫描长度:最大纸长:2000mm 最小扫描长度:190mm Ø 扫描分辨率:支持100dpi,133dpi,200dpi,300dpi,400dpi可选 Ø 扫描分层:单色、双色和三色(彩色)扫描。支持光源混合扫描 Ø 条码读取方向:水平、垂直 Ø 扫描速度:120g胶版纸,单色  100dpi:A4 5.0张/每秒(横向);A3 3.0张/每秒  133dpi:A4 3.5张/每秒(横向);A3 2.3张/每秒 200dpi:A4 3.2张/每秒(横向);A3 1.5张/每秒 基本系统 Ø 系统平台:操作系统:Windows XP  Ø 外置接口:SATA数据硬盘接口/2个;USB2.0接口/2个;1000M网口/1个 Ø 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2键盘接口/1个;PS2鼠标接口/1个 Ø 系统软件媒介:内置电子硬盘/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
HPX-301F网评一体机
产品详细介绍 校园普及型网评设备 HPX-301F智能网评一体机 产品简介 HPX-301F智能网评一体机是由奇普嘉技术团队,应用多年技术经验及最新技术,设计并研发的一款新型网评一体机。其独特的设计理念,不仅取代了昂贵的服务器和商用扫描仪,也使得在同类产品中,拥有更高的性价比,更适合学校及企事业的使用。 十大特点: 软硬件6合1高度集成的一体机设计,无需外接其他设备。 商业机的价格,工业机的设计、质量和寿命。 新型的塑壳设计,使得机器更小巧,美观。 直线纸道设计,高速走纸顺畅无比,并实现单仓分拣。 非接触式图像传感技术设计,适合在高速多尘的环境下工作。 产品可实时进行高考双色标准答题卡、黑白无坐标答题卡、题卡一体试卷、超长答题卡的扫描阅读识别。 集成高速光标扫描仪和光标阅读机的设计,使客观题在扫描过程中,一次性的进行识别判分。 全新的智能化、人性化设计,可使复杂的机械系统无需人工操作,便可自动适应各类纸张。 应用实时数据处理技术和分拣技术,并配合专业阅读系统,使得关键字无条码(OMR关键字)条件下,亦能发挥高速性能。针对专为中小学常规考试量身定制,便于学校在日常考试中频繁使用。 标配教育嘉网上评卷软件。 应用范围 Ø 大中学各种标准化考试阅卷,网上阅卷、教学评估、学籍管理 Ø 企业单位民主评议、心理测试 Ø 各单位人力部门量化考核、民主竞聘 Ø 医院、档案馆等部门电子档案建设 技术参数 u 进纸舱容量: 100张 u 出纸舱容量: 100张 u 可见光源: 红光,绿光,蓝光 u 灰度等级: 256级 u 适用纸张: 60g~150g,胶板纸,自动纸厚 u 扫描方式: 正反二面同时扫描 u 扫描规格: 宽度: 最大305mm,最小130mm  长度: 最大纸长900mm,最小长度150mm u 扫描速度: A4         110页/分钟  A3         60 页/分钟 u 扫描分辨率: 支持100dpi, 133dpi, 200dpi, 基本系统 系统平台:操作系统:Windows XP 内置计算机配置:CPU   3G 双核/1个;内存4G; 硬盘(200/500GMB可选)1个  外置接口:SATA数据硬盘接口(内置)/2个;USB2.0接口/4个; 1000M网口/1个 外设接口:VGA显示器接口/1个;PS2鼠标接口/1个; PS2键盘等接口/1个 选件:19吋液晶显示器/1个
沈阳奇普嘉信息技术有限公司 2021-08-23
鹏达校园网应用系统学分制版
产品详细介绍系统设计的指导思想:       由于学校各自的特点和学分制改革的进度不同,每个学校实行学分制的程度不一,但完全学分制将是学校学分制管理的最终发展结果。因此,真正优秀的学分制管理软件必须能够满足学分制的以下基本特征:学生自主选择课程、教师、学习方式,自主选择专业和自主选择学校类型,另外,对于学生的年龄和学习年限不再有了限制。       考虑到各个学校实行学分制的具体情况,本系统还能够帮助学校做好从学年制管理到学分制管理的过渡工作,能适应学分制发展的各个阶段。 实施方案:      系统对于学分制的教学和学生管理的实现,始终围绕教学班和行政班两个概念。利用行政班实现学分制的管理思想,利用教学班体现学分制的管理理念。       1、教务管理       2、排课管理       3、选课管理       4、成绩考核与绩点管理       5、学分认定       6、免修免考设定
上海鹏达计算机系统开发有限公司 2021-08-23
E博士多媒体校园网系统平台
产品详细介绍
烟台正达电子技术有限公司 2021-08-23
一种电力线通信系统的噪声预测方法
成果描述:本发明申请要解决的问题是,改进预测技术,提高预测准确度。本专利利用高阶马尔科夫模型的原理提出HM-gMTD模型的一种改进,即高阶HM-gMTD模型,并通过EM算法给出相应的参数估计方法和相应的计算方法,并能够快速进行参数估计,以提高模型预测的准确度。市场前景分析:预测模型的发展在人类的经济生活方面发挥着重要的作用,尤其是马尔科夫模型,几乎在各个领域都有着非常广泛的应用。本发明着重混合转移分布模型与高阶隐马尔科夫模型的巧妙结合,构造出高阶HM-gMTD模型,然后运用EM算法,对新模型实现了主要参数的求解。最后为了衡量一个模型的好坏和对不同的模型进行比较,我们选择准则函数。模型比较的最佳准则函数,既考虑到模型对原始数据的拟合程度,又兼顾模型中所包含的待定参数的个数,并且对二者做出合理的权衡。与同类成果相比的优势分析:本发明主要是针对HM-gMTD模型的进一步改进,提出一个高阶HM-gMTD模型,使其在降低计算的复杂度的同时,提高预测的准确性。
电子科技大学 2021-04-10
宽带移动通信容量逼近传输技术及产业化应用
成果介绍宽带化移动信息服务成为现代信息社会发展的基本需求。在频率资源日趋匮乏的条件下,如何大幅度提升其使用效率,成为宽带移动通信的核心技术问题。 本技术发明揭示了多天线宽带移动通信环境下的容量可达传输为特征模式传输,在攻克了广义多载波、普适多天线传输以及双涡轮迭代接收等一系列关键技术的基础上,率先将宽带移动通信容量逼近理论与技术推向工程实践和规模产业化应用,关键技术指标处于业界领先水平。相关提案被3GPP国际标准化组织采纳,并获通信国际学术界有重要影响的IEEE通信理论莱斯最佳论文奖。技术创新点及参数1、广义多载波传输技术:为解决宽带化所引发的系统复杂性,发明了广义多载波传输技术,经典的正交频分复用多载波技术为其特例。具有快速实现、频谱利用率高、抗多径能力强、峰均比低、对频偏不敏感、子载波可异步运用等一系列优点,适应大范围覆盖和无线资源的灵活调配。 2、普适多天线传输技术:采用多天线的MIMO 传输技术是大幅度提高频谱和功率效率的基本途径。针对普遍意义上的空时联合相关信道模型,发明了普适MIMO 传输技术,通过信道特征的实时感知及在线容量估算,自适应地优化发送机与接收机,在实时逼近信道容量限的同时,解决了一直困扰业界的MIMO 技术在各种复杂无线环境中的应用难题。 3、双涡轮迭代接收技术:逼近容量限的接收技术是业界长期追求的目标。发明了双涡轮迭代接收技术,通过双层并发迭代环路,对多载波、多天线接收机进行整体优化,在获得逼近容量限接收性能的同时,突破了计算复杂度及处理延时等方面的应用瓶颈。市场前景本发明被应用于华为公司的3G 增强及演进型宽带主力基站产品,已在世界五大洲20 余个国家投入商用;本发明还被应用于展讯公司终端芯片产品及瀚讯公司宽带无线应急通信系统等。本发明已累计产生了近10 亿元直接经济效益,并在世博安保及汶川抗震救灾中发挥了重要作用。本发明所涉及的18 篇技术提案被3GPP 主流国际标准化组织采纳,相关成果在IEEE 核心刊物发表,并被欧洲标准化组织ETSI 丛书收入。 有关宽带移动通信容量逼近研究成果“宽带多载波普适MIMO传输与迭代接收技术”获2009年教育部高等学校技术发明一等奖,并于2011年获国家技术发明一等奖。
东南大学 2021-04-11
水下蓝光通信系统及亚波长垂直结构LED
本项目产品属于无线通信技术领域,基于可见光通信技术,设计开发了一种海陆空全覆盖的高速通信产品,本产品能够在射频信号可以或不可以到达的场景下实现远距离、低延时的高清音视频或大容量数据的传输,提出了面向国家海洋战略、民用监测技术的全新通信解决方案。 产品简介:我们的可见光通信系统是一种新兴的空间无线通信设备,它在隧道监测、矿道勘探、水下养殖环境监测和水下通讯等领域优势明显,将发挥重要作用。从技术层面来看,鉴于光波频段大的天然优势,它的频段资源是无线电的100多倍,完全可以弥补如今无线电资源匮乏的问题;从实际应用上来看,光在黑暗环境与水中受外界影响小,抗干扰能力强,可以解决所有无线电与声波无法到达的地方的通信问题,并且传输速度比声波快上数百倍;从安全性来说,光波具有良好的方向性,当光信号被第三方拦截时,接收方能及时发现通信链路故障,更加易于保密。 技术壁垒:自主研发设计的水下可见光通信系统,水下实际传输速度可达1Mbps以上,支持音视频、大量传感信息实时传输,相比市场其他同类产品,碾压式的“高速”是我们的核心竞争力。并且,本产品采用自主研制的高性能垂直结构LED,也是目前世界上已报道的最薄垂直结构LED,完美解决了散热高、出光效率低的问题。拥有相关自主知识产权的授权专利20余项,做到了“国际一流,国内领先”的水平。 市场行情:反观近年来的市场行情,高亮度照明LED的推广和普及为可见光通信技术创造了重大发展机会。日本启动的“21世纪照明计划”、美国能源部的“下一代照明计划(NGLI)”以及欧盟的“彩虹计划”,都极大推动了LED照明市场在全球规模的迅速增长。中国跨部委的半导体照明工作小组启动了“国家半导体照明工程”。随着LED性能的不断提升,可见光通信作为空间无线通信技术的一种,将扮演越来越重要的角色。
南京邮电大学 2021-05-11
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