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无人机无线全数字高清图传设备
产品采用自主研发方式进行,区别于目前市场中采用WiFi模块解决方案,采用自研无线传输技术,提高传输性能、降低图像传输延迟和功率损耗。传输距离5Km-30Km、支持1920*1080(30帧)视频、功率损耗小于2W。 围绕高性能全高清数字图传设备,开发民用和军用无人机视频传输、远距离显示监控系统、大范围无人值守监控、农业和畜牧业监测等设备,提供完整的系统级解决方案。
西安电子科技大学 2021-04-14
基于社区结构的快速子图匹配方法
1.痛点问题 随着图在各领域的广泛应用,对图上相关高效查询方法的需求也与日俱增,特别是在社交网络、金融、电商、安全和航天等众多领域具有重要作用的子图匹配查询。 然而,现有子图匹配方法在实际使用中速度均较慢,当数据量较大时,现有方法的时间开销巨大,难以满足具体匹配过程中的时效性需求。同时,这些方法没有充分利用图数据的本质结构特点进行剪枝,在运行效率上仍有较大的改进空间。 2.解决方案 本技术提出一种基于社区结构的子图匹配方法,基于社区结构在匹配过程中进行剪枝从而加快子图匹配的速度。流程图如图1所示。 图1 本技术子图匹配计算流程 首先,本技术识别数据图中的社区结构,将数据图划分为若干“内部紧密关联、相互之间连接松散”的社区。接着,基于社区结构,提出三种优化策略对子图匹配过程进行优化,并实现了相关技术。 具体地,这三种优化策略包括两阶段破对称策略、基于社区路径的剪枝策略和基于社区结构的边界剪枝策略。其中,两阶段破对称策略利用模式图中的自同构映射,根据已得到的若干匹配结果推断出新的匹配结果,从而减少匹配过程中的计算量;基于社区路径的剪枝策略根据数据图中的跨社区的路径构建索引,在匹配过程中提前发现无法产生匹配结果的匹配尝试,减少匹配开销;基于社区结构的边界剪枝则考虑各社区的边界节点,即那些和其他社区的节点间有边关联的节点,根据边界节点的邻居情况进行剪枝,减小搜索空间,加快子图匹配速度。 基于上述优化策略,本技术提出的基于社区结构的高效子图匹配方法能根据给出的数据图和模式图快速返回子图匹配结果。该技术可以作为模块嵌入金融、电商和航天等已有软件系统,也可作为单独软件工具并支持二次开发。 3.合作需求 1)应用场景:在图数据中快速查找满足某种特定结构的子图结构,进而作为查询结果返回或用于后续深入分析。可用于包括但不限于社交网络、金融、电商、安全和航天等众多场景中。 2)资源对接:对图查询、图分析有需求且对其高效性有要求的个人、单位和企业等。
清华大学 2022-12-05
中国地形图模型 地理模型 教学设备模型
产品详细介绍供应,中国地形图,世界地形图,地动仪模型15种地形地貌模型,浑天仪模型,立体地球仪,日晷模型等地理教学设备模型供应地理园地理模型:中国地形图,世界地形图,立体地形地球仪,18种地貌模型(丹霞地貌,黄土地貌,冰川地貌,地下水地貌,等高线模型,喀斯特地貌,五种地形地貌,地上河地貌,梯田地貌,煤和石油地貌,风蚀地貌,风沙地貌,风化地貌,海岸地貌,火山地貌等),日晷模型,地动仪模型,浑天仪模型,九月星空亭模型,地球内部构造等模型。主要经营产品: www.midandiaosu.com   1、各种雕塑—名人头像/名人像/动物雕塑.校园文化浮雕,圆雕/花盆工艺/小工艺品雕塑;   2、教学设备模型:历史模型/地理模型/生物模型;   3、壁画/油画/画册设计
广州市米丹雕塑艺术有限公司 2021-08-23
青岛弘毅天图信息科技有限责任公司
青岛地信空间环境技术研究院有限公司成立于2019-07-16,法定代表人为周培希,注册资本为1000万元人民币,统一社会信用代码为91370211MA3Q78WG00,企业地址位于山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号光谷软件园50号楼2楼201室,所属行业为研究和试验发展,经营范围包含:互联网接入及相关服务、互联网信息服务(评许可经营);软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;集成电路设计;计算机软件开发、销售及技术服务;网站建设及技术服务;技术进出口;弱电工程施工;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。青岛地信空间环境技术研究院有限公司目前的经营状态为在营(开业)企业。
青岛弘毅天图信息科技有限责任公司 2021-09-10
山东美克图斯木工系统有限公司
山东美克图斯木工系统有限公司(以下简称“MAKER WOOD 造物者”)始于2008 年,致力于设计和制造高质量的木工机械,提高用户木作体验。多年来,MAKER WOOD(造物者)通过分析用户的需求和期望,不断改进产品,荣获众多行业殊荣,现已成为全球畅销品牌。 近几年,通过对国内外高品质木艺设备开发及整合,MAKER WOOD(造物者)数字化实训解决方案已经成为中国职业技能、劳动教育改革推广工作的重要一环。 2020 年, MAKER WOOD(造物者)为响应国家“技能兴国”的号召,成功助力“中华人民共和国第一届职业技能大赛”。
山东美克图斯木工系统有限公司 2022-10-24
高效电源管理PMU
针对便携产品SoC等复杂负载工作状态对电源管理功率集成需求,借助数字辅助功率集成技术,在以模拟为主基调的功率集成理念的基础上增加了数字辅助的模块,可实现多路DC-DC、LDO输出,为SoC不同电压域供电,并且可实现电压动态调节(DVS)或自适应电压调节(AVS)功能,同时借助先进能量管理技术,可有效地提升个人移动终端、便携产品中SoC的电源管理性能、降低整个系统的功耗、延长便携产品的续航时间。高效电源管理技术还可形成SoC+PMU单片集成电路。 高效电源管理PMU的主要指标为: ? 多路DC-DC与多路LDO单芯片集成; ? 开关频率 > 2MHz; ? 输入电压2.6-4.2V; ? DC-DC输出电压或1.5~3.3V步进可调或0.7-1.8V之间连续可调; ? DC-DC最高转换效率可达95%。
电子科技大学 2021-04-10
高效吸附环保材料
一种高效保温隔热材料 SiO2 纳米多孔气凝胶,美国已将类似的材料用于航天飞机。 这种性能优异的新型保温隔热隔声材料,其纤细的多孔网络结构使之具有极低的固态热 传导以及气态热传导。在常温常压下热导率可低达 0.02W/(m•K),是当前热导率最低的 固态材料。它不仅根据热导率推算,一块不到一寸厚的 SiO2纳米多孔气凝胶,相等于二 十至三十块普通玻璃或 15cm 厚度的混凝土墙体的隔热功能。鉴于目前建筑材料的隔热 性能差,仅上海的建筑能耗占总能耗的 25.4%,因此有关专家呼吁应大力推广各类保温隔 热轻质材料,SiO2纳米多孔气凝胶以其优异的保温隔声性能有望成为一种环保型高效保 温隔声轻质建材。另外 SiO2纳米多孔气凝胶还具有透光性,可以有效地透过可见光,同 时可以高效地阻隔红外辐射,因此,用于建筑物可以很好地兼顾采光和节能。
同济大学 2021-04-11
LED高效散热技术
北京工业大学 2021-04-14
高效绿色飞轮电池
飞轮储能技术是一种新兴的电能存储技术,它与超导储能技术、燃料电池技术等一样,都是近年来出现的有很大发展前景的储能技术。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 飞轮储能技术是一种新兴的电能存储技术,它与超导储能技术、燃料电池技术等一样,都是近年来出现的有很大发展前景的储能技术。虽然目前化学电池储能技术已经发展得非常成熟,但是,化学电池储能技术存在着诸如充放电次数的限制、对环境的污染严重以及对工作温度要求高等问题。这样就使新兴的储能技术越来越受到人们的重视。尤其是飞轮储能技术,已经开始越来越广泛地应用于国内外的许多行业中。
华中科技大学 2022-07-27
高效潮流发电技术
1 成果简介潮流发电技术是利用适当的能量转换装置,将由海洋或河流水面的自然升降造成的水流动能,或者因为太阳能输入不均而形成海水流动所致的动能转化为电能的技术。潮流发电属于一种新型的清洁、可再生能源利用方式。 潮流发电的主要发电装置位于洋面或河面以下,基本不占用或占用极少陆地面积,且没有类似风力发电机的噪声,是一种被人们普遍看好的新能源。而且, 潮流发电不需要建设大坝或堤堰,是借自然的流动直接通过水轮机获取能量。所以潮流发电涉及的工程投资很少,装置相对简单,可以在交通欠发达的山村、渔村及海岛建设独立的电源系统,能够有效解决当地人民的生产和生活用电、降低电力成本。 清华大学在水能和海洋能的工程利用方面进行了长期研究;研究了适合潮流发电的水轮机转轮及叶片翼型,获得了多项发明专利;利用先进的 CFD 技术模拟发电装置的各种运行工况,并优化了水能转化机构。目前单机的发电功率为 1.5~10kW,效率达到国际领先水平。2 应用说明潮流发电技术主要用于建设孤立电源系统,或在获得特殊许可情况下向电网供电。在进行发电厂站选址设计时,需开展充分调研,获取必要的信息,如海洋或河流的水文数据(如常年的水流速度、水位、含沙量等)、对电能质量及容量的需求、储能方式等。 潮流发电技术不涉及建设移民,工程量小,发电装置的安装简单、便利,基本上不抬高洋面或河面,对生态环境没有影响。因此,潮流发电技术除了适用于能源相对缺乏的我国东部和东南沿海地区以开发丰富的海洋能外,尤其适合在偏远山区、西藏等生态脆弱的地区开发内陆河流的水能,满足社会发展和人们生活的需要。3 应用范围潮流发电技术一般适用于开发非集中的河流水能和海洋能,因而发电机组的单机容量一般小于 10kW(尤其在海洋环境中)。如果在内陆河流上开发电能,配置相应的变速装置后可达到数百 kW。潮流发电技术最佳的应用流速为 2.5~6 m/s。流速在 1.0~2.0 m/s 时,属于技术可利用范围,但随着流速降低项目经济性变差。
清华大学 2021-04-13
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