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羽毛球机器人运动版
羽毛球机器人运动版由新尚集团与电子科技大学联合研发,为世界首款自主计算人工智能羽毛球机器人,授权发明专利二十余项,接球准确率中场100%,前后场80%,平均无故障时长约3000小时,曾获李克强总理、李源潮等多位国家领导人的高度评价,在健身、娱乐、辅助教练、科普展示、商业活动等领域具有广阔的应用前景。
四川新尚人工智能科技有限公司 2021-02-01
22022匀速圆周运动投影器
宁波浪力仪器有限公司(余姚市朗海科教仪器厂) 2021-08-23
拼装地板,快速拼装地板,快速运动拼装地板
产品详细介绍首先介绍一下拼装地板的最大好处:一、解决掉因地基防潮处理及伸缩缝处理不当造成场地面层短时间内出现起泡、鼓包及开缝现象。二、解决掉因气候原因造成的不能施工或返工现象三、解决掉施工时间过长或者施工后不能立即使用的问题四、解决掉必须由专业施工人员才能完成的问题,普通无专业技术人员经短时间培训也可以独立快速的完成施工。五、解决掉大部分其他地板不能实现的可移动问题及一个场地多种用途的问题。六、解决掉其他地板暂时不能实现的旧地板可回收再利用的问题。七、解决掉其他地板暂时不能解决的超高温或超低温不发生变形及老化褪色的问题。拼装地板的优势1. 卓越的运动性能快速拼装运动地板能够极大地满足专业运动地板的六项基本指标,其中球的反弹率高达95%,滑动摩擦系数0.52,无论从国际高水平的赛事到学校的多种运动和休闲设施,快速拼装运动地板的运动性能都无可挑剔,有利于运动员充分发挥技术优势。2.安装拆卸简便,安装无需任何粘合剂 快速拼装运动地板无需任何粘合剂,直接铺放在硬地面上即可,且能多次拆卸拼装使用。3~5百平米的场地只需要数小时便可以安装完毕,任何人数分钟就能够学会安装。3.全天候   计划中的运动安排若被不期而来的天气影响所中断,无论何时都是一件让人十分扫兴的事情。一直以来,这些运动爱好者并不畏惧天气的变化,然而对雨水给场地性能造成的影响却往往无可奈何。在另一些运动者看来,雨中运动具有特别的自然精神。快速拼装运动地板完全没有地侯限制雨后场地不积水可以让许多运动爱好者享受全天候的运动乐趣。4.自定义色彩 多种色彩可供选择,使运动者充满运动的欲望。同时多彩的场地也为商业经营提供了良好的条件。5.安全、环保 本品主要采用环保材料聚丙烯(PP),无毒无味不产生细菌绝对安全卫生。特有的专利设计能很好的实现垂直吸震及能量回送,侧向缓冲,防滑,防运动损伤,最新耐磨设计令鞋底紧着地面,防滑且能随心所欲传递强劲的运动动力。地板表层经特殊处理,与灯光亮度吻合,不吸光不刺眼能有效的保护运动着的眼镜不易产生疲劳。6.免维护,超高性价比快速拼装运动地板具有很高的性价比,专业的实木运动地板无论是价格还是维护都十分昂贵。普通木地板构造简单,根本不具有运动地板的特性(冲击力吸收、谐振吸收、摩擦系数、回弹力、滚动复合等),这就从根本上增加了运动员受伤的风险。PVC塑胶运动地板虽价格与第三代运动地板相当但其在后期维护和保养上根本无法与第三代拼装地板相抗衡7.多功能在一块场地上进行两种或多种活动是许多场地所有者与规划者的意愿,这样不仅可以节省有限的场地资源,还可以使场地使用与管理成本大大降低。想象一下,在一块五人制球场上可以进行篮球、排球、手球、羽毛球、乒乓球运动是多么的让人兴奋的事情啊!这也使学校的体育老师节省了大量的教学精力,提高了他们的教学效率。8.长寿命 如何让一块运动场地使用8年或更久?快速拼装运动地板做到了!该产品所用的原料PP为高强度材料,采用具有抗紫外线辐射,抗氧化,抗寒的原材料的改性聚丙烯,是该产品具有耐压,耐冲击,耐高低温,使用寿命长等优点。同时耐候性极高,防水防潮防冰雪严寒,永不翘曲变形,使用寿命至少可达8年适用范围:各种球类场所(篮球,排球,网球等等)、幼儿园、娱乐广场、嬉戏室、公园、停车场,阳台,老年人活动场所等等,只需平整的水泥或沥青地面即适用铺设。
重庆易购体育器材有限责任公司 2021-08-23
SC-265Z全自动运动粘度仪
仪器概述 SC-265Z全自动运动粘度仪是我公司最新研发的升级产品,采用一体落地式机型。可同时符合四种国标:GB/T265《石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法》、GB/T11995《石油产品粘度指数算法》、GB/T11117《深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法》、GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》及国家计量检定规程JJG 155《工作毛细管粘度计》。可用乌式毛细管对不挂壁透明和半透明油品的运动粘度的测定,或采用逆流管对黑色挂壁油品运动粘度的测定。采用微计算机自动程序控制,试验全程自动完成,广泛应用于石油、化工、科研、药典等检测计量部门测定液体石油产品(指牛顿液体)和聚合物稀溶液的运动粘度(mm2/s)。 技术参数 1、工作电源:220V±10%,50Hz 2、控温范围:室温~110℃ /可选配10~110℃ 3、温控精度:±0.05℃ 4、温度分辨率:0.001℃ 5、粘度范围:0.001~10000 mm2/s 6、计时精度:±0.1s 7、分辨率:0.01s 8、试样数量:2路 9、最大功率: ≤2KW 10、环境温度:5~45℃  11、相对湿度:≤85% 12、外形尺寸:550mm×600mm×1350mm(长×宽×高) 13、仪器质量:130kg 性能特点 1、采用10英寸彩色高清液晶触摸显示屏,全中文操作界面,操作简单。 2、可存储100组试验数据,随时查询并打印。配嵌入式热敏打印机,打印快速。 3、采用进口PT1000铂电阻温度传感器,测温准确,使显示分辨率达到0.001℃,控温精度±0.05℃。 4、强大的软件数据处理系统,具有粘度计校准[JJG155]程序,附带粘度指数计算器。 5、可同时对两试样进行异步测定,恒温、检测、计算、打印、清洗、哄干等过程全自动完成。 6、本仪器具有一定的故障识别、出错信息输出和故障处理能力,方便用户分析和判断仪器的状态,并快速处理仪器故障。            网址链接http://www.csscyq.com.proshow.asp?id=725
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-20
一种基于圆形扫描激光的轨线自动跟踪方法
本发明提供了一种基于圆形扫描激光的轨线自动跟踪方法,首先将圆形扫描激光投射到待测物体表面上,且圆形扫描激光与待跟踪轨线有两个或两个以上的交点,其中一个交点与待跟踪轨线的起点重合;将待跟踪轨线的起点标记为 P0,将圆形扫描激光与待跟踪轨线的最后一个交点标记为 P1;之后,令 i=2;将圆形扫描激光的圆心沿着直线 Pi-2Pi-1 的方向移动距离 si,将圆形扫描激光与待跟踪轨线的最后一个交点标记为 Pi,其中 si 为线段 P0P1 长度的 1/Ni,Ni∈[2,50];i 逐一递增,实现自动跟踪。本
华中科技大学 2021-01-12
一种基于自适应采样的实时视觉跟踪系统(技术)
成果简介:视觉跟踪是计算机视觉领域中备受关注的一个研究热点。它在智 能交通、人机交互、视频监控和军事等领域有着广泛的应用。在实际应用中, 视觉跟踪方法通常需要处理一些复杂的目标运动如运动突变和几何外观急 剧变化等情况,传统的跟踪技术无法满足跟踪要求。我们提出基于自适应 MCMC采样的方法,很好地解决了这一难题,为实际应用中复杂运动目标的跟踪提供了保障。 项目来源:自主研发。 技术领域:计算机应用技术,人工智能与模式识别。
北京理工大学 2021-04-14
一种用于水下焊缝跟踪的抗干扰激光传感装置
一种用于水下焊缝跟踪的抗干扰激光传感装置,它包括密封盒、摄像 头、滤光片、挡光板、钢化玻璃、激光器、驱浊管,其特征是在密封盒内 连接摄像头、滤光片和激光器,密封盒贴近焊枪的一侧连接挡光板,另侧 连接驱浊管,底下连接钢化玻璃。 本技术的优点: (1)通过可调节的挡光板来减少弧光干扰; (2)通过驱浊管将焊件上的泥沙冲走,使局部保持清水状态,既提 高了激光的透光率,又减少了泥沙对弧光的反射,从而增强了信号,
南昌大学 2021-04-14
螺旋管内焊缝跟踪与熔透集成智能控制系统
技术内容及特点: 本项目旨在提升螺旋管制造业的自动化生产水平和 产品质量。该系统是一体化的智能控制系统,能够在内焊生产过程中对焊 缝进行自动跟踪,并对焊接的熔深进行实时控制。使用这套系统能够显著 提高产品的焊接质量和一致性,而且可以大大减轻工人的劳动强度。 市场预测及投资 :该产品具有非常可观的市场前景和经济效益。国内 众多的管状焊接生产厂家都需要实现焊接自动化,全国仅按 50 家计算, 每个厂家三条生
南昌大学 2021-04-14
一种基于局部哈希特征的视频目标实时跟踪方法
本发明公开了一种基于感知哈希特征的视频目标跟踪方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)读取待跟踪视频序列的第一帧;(2)在图像中画一恰好将目标包围的矩形框,作为目标框;(3)对视频帧图像进行灰度化处理;(4)提取目标框的局部哈希特征,并对特征进行为运算化处理;(5)读取视频下一帧,并采用同步骤(3)同样的方式对图像进行灰度化处理;(6)在当前帧中,采用倒金字塔候选框搜索方法在上一帧目标相同位置附近获取候选框;(7)采用
华中科技大学 2021-04-14
一种用于减小机床伺服进给系统跟踪误差的方法
本发明公开了一种用于减小机床伺服进给系统跟踪误差的方法, 其包括如下步骤:1)对机床伺服进给系统进行建模,获得伺服进给系 统的系统模型;2)建立机床伺服进给系统的摩擦力数学模型并辨识参 数;3)利用卡尔曼状态观测器对伺服进给系统的位置变化进行预估, 根据预估的位置变化计算伺服进给系统的补偿摩擦力,根据计算的补 偿摩擦力对伺服进给系统的摩擦力进行实时动态补偿。本发明通过卡 尔曼观测器实现对摩擦力的预估,并通过对摩擦力的补偿从而达到对系统跟踪误差进行精确控制的目的,使得系统能实时观测和预估摩擦 力实时变
华中科技大学 2021-04-14
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