根據第一方面,呈現了一種用于動態選擇用于傳感器裝置的學習模型的方法。學習模型被配置用于基于傳感器確定輸出數據。該方法包括以下步驟:基于傳感器裝置中當前加載的學習模型的性能,檢測對用于傳感器裝置的新學習模型的需要;基于來自至少一個傳感器(3a?b)的傳感器數據來確定至少一個特征候選,其中至少一個特征候選中的每一個特征候選與不同的傳感器數據源關聯;基于至少一個特征候選和候選學習模型中的每一個候選學習模型的輸入特征,從候選學習模型的集合中選擇新學習模型;以及觸發新學習模型被加載到傳感器裝置上,替換當前加載的學習模型。
本發明提供一種壓縮機喘振的預判方法,尤其是一種應用于具有離心式壓縮機的制冷設備中的方法,其系先通過該離心式壓縮機的性能檢測,得出一組最高出口壓力值(PcompoutH),并偵測該離心式壓縮機的進氣導葉(IGV)的開度值以及冷媒流量值(F),且依據所偵測的進氣導葉的開度值以及冷媒流量值通過一預設公式運算得出該離心式壓縮機的出口壓力值(Pcompout),再比較該出口壓力值是否大于或等于該組最高出口壓力值中對應所偵測的進氣導葉的開度值的最高出口壓力值,若是,則確認該離心式壓縮機即將發生喘振,藉此,本發明系利用上述簡易的步驟即可預先判斷該離心式壓縮機即將發生喘振,以提供預備進行排除喘振的依據。
電路(10、90、100)以及方法(70)具有處理單元(28)、用于提供主時鐘的主時鐘發生器(12)和多個鎖相環(14、16、18),每個提供相應的時鐘信號。多個動態變量延遲電路(30、32、34)中的每個都具有多個預設延遲量。時鐘電路(20、22、24)被耦合到由相應鎖相環提供的相應時鐘信號。性能檢測器(102)被耦合以接收所述時鐘信號,用于對多個鎖相環(82)中的至少一個鎖相環確定安靜區的中心。該鎖相環被關閉以及開啟(86),并且多個動態變量延遲電路中的相應動態變量延遲電路被設定為具有新的預設延遲值,其將主時鐘的沿調整至允許所述數據處理系統在所述安靜區的中心附近運行的位置(82、84)。
本申請公開了一種基于FPGA的集成電路原型驗證系統及方法,包括:數據獲取模塊、數據轉化模塊、數據功能性能檢測模塊、數據功能修正模塊和數據綜合結果模塊;通過獲取待測試文件或待測試程序,轉化成指定形式的測試文件或待測試程序;對指定形式的測試文件或待測試程序進行功能和性能的驗證,并修正,再次驗證,進行數據查詢并將結果按照設定形式進行展示;有效的解決了于FPGA的集成電路原型驗證中某個模塊存在問題,需要修改重新驗證,那么需要將整個系統重新綜合,重新綜合的時間長,效率低以及在某個缺陷修復或者添加了某項新功能以后,可能會引入新的缺陷的問題,本申請具有廣闊的推廣空間和使用價值。
根據本發明的實施方式的電池狀態管理系統,該電池狀態管理系統包括:用戶終端,其被配置為設置與存儲電池的位置有關的位置信息,并輸出所設置的位置信息;電池信息獲取裝置,其被配置為連接至電池,獲取包括電池的電壓、SOC和SOH中的至少一個的電池信息并輸出所獲取的電池信息;以及性能檢測裝置,其被配置為連接至用戶終端以接收所設置的位置信息,并且連接至電池信息獲取裝置以接收電池信息,基于接收到的位置信息確定存儲電池的目標位置,獲取關于所確定的目標位置的環境信息,設置關于存儲在所確定的目標位置周圍的一個或更多個參考單元的參考狀態信息,并且基于接收到的電池信息、獲取的環境信息和設置的參考狀態信息中的至少一個檢測電池的性能。
本實用新型公開一種工裝,包括具有第一安裝面和第二安裝面的基座,凸設于第一安裝面的第一密封環,凸設于第一安裝面且被第一密封環進行圍繞的第二密封環,被第一密封環、第二密封環和第一安裝面圍繞形成的測試空間和測試通道,測試通道的第一端設于第一安裝面并位于測試空間中,測試通道的第二端設于第二安裝面,測試通道通過第一端與測試空間互通,這樣在進行密封性能檢測時,可使第一密封環和第二密封環對零件的指定檢測面的內外邊緣進行壓合,以使測試空間扣置并緊貼在指定檢測面上,隨后通過測試通道進行密封性能檢測,即可知曉指定檢測面的密封性能是否達標。
本發明的目的在于提供一種小型且簡單地構成并能夠精度高地檢測出碳氫燃料和生物燃料的混合燃料中的生物燃料濃度、并且耐久性和可靠性也優良的燃料性能檢測裝置。燃料性能傳感器22包括:用于檢測燃料通路26中的燃料的光透過率的發光元件28和受光元件32,以及用于檢測燃料的折射率的發光元件36和位置檢測元件38。光透過率由于與燃料的RME濃度相關,因此能夠根據被檢測出的光透過率計算出RME濃度。折射率由于與燃料的十六烷值相關,因此能夠根據被檢測出的折射率計算出十六烷值。光透過率使用640NM~680NM的波長區域中的光來進行檢測。
提供了一種用于通過改變傳輸到燃燒裝置的燃料成分而對其進行連續測量和控制的方法和系統。該系統包括用于測量與燃燒相關的信息(例如,燃料特性、燃燒特性或其他裝置特性)的裝置,以及基于所檢測到的信息,控制燃燒裝置的性能的裝置。通過將一種或多種添加劑增加到燃料中調節燃燒特性而控制性能。通過這種性能檢測和控制,可以保持恒定的燃燒裝置性能,而無需考慮燃料特性的變化。在一個變體中,檢測用于傳遞到燃燒裝置中的燃料,并基于燃料成分和流動率將一種或多種添加劑增加到燃料。在另一個變體中,檢測并使用燃燒裝置的操作特性,例如火焰特性,以通過反復將一種或多種添加劑增加到燃料中調整燃料特性。
本發明提供一種數據傳送電路、固態成像裝置和照相機系統。數據傳送電路包括:傳送數據的多個傳送線;連接到各傳送線的端部的多個數據輸出單元,根據控制信號通過驅動性能檢測并輸出經由傳送線傳送的數據;并排設置的多個數據傳輸單元,響應于選擇信號向對應傳送線傳送數據;選擇控制單元,產生選擇信號并且向對應的數據傳輸單元輸出選擇信號;控制單元,產生控制數據輸出單元的驅動性能以調整數據傳送延遲的控制信號并將控制信號輸出到各個輸出單元。傳送線沿所述數據傳輸單元的并排設置方向被設置并連接到設置在該方向的對應的數據輸出單元??刂茊卧鶕趥魉途€上距離數據輸出單元的數據傳送距離的長度,產生用于調整驅動性能的控制信號。
本發明披露了一種用于預測存儲設備故障的裝置、系統和方法。技術描述符模塊將技術描述符與存儲設備關聯。故障閾值模塊設置所述存儲設備的預測故障閾值以響應所述技術描述符。在一個實施例中,工作負荷管理檢測模塊檢測所述存儲設備的工作負荷管理。閾值修改模塊可以修改所述預測故障閾值以響應檢測所述存儲設備的所述工作負荷管理。性能檢測模塊將超過所述修改后的預測故障閾值的存儲設備錯誤檢測為存儲設備預測故障。
本發明的濾波器系數調整電路包括這樣的系數調整電路(2),它通過對進行再生信號均衡的FIR濾波器(1)的中心抽頭左側的均衡系數的初始值進行n倍加權,對其右側的均衡系數的初始值進行(2-n)倍加權來調整均衡系數,是進行再生信號均衡性能檢測的均衡性能檢測單元,例如確定令用于檢測再生信號與時鐘之間的抖動的抖動檢測器(5)的輸出為最優的權重n的值。通過本發明的濾波器系數調整電路與以往的群延遲校正電路比較,可簡化控制方法,且不需增設電路,即可根據再生信號的特性來謀求再生信號的群延遲的最優化,還可謀求再生性能的提高。
本發明是關于一種具有動態功率調整的多載波接收機與其動態功率調整方法,上述接收機包含:解調器,接收多載波信號,其中多載波信號包含多個子載波;信道估測器,估測每一子載波的信道特性;載波間相互干擾檢測器,估測載波間相互干擾;系統性能檢測器,檢測系統性能;載波間相互干擾消除器,從解調的多載波信號減去上述估測的載波間相互干擾;決定電路,當載波間相互干擾超出載波間相互干擾閾值并且系統性能小于系統性能閾值時,開啟載波間相互干擾消除器;以及均衡器,依據估測的信道特性來均衡解調的多載波信號。本發明提供的具有動態功率調整的多載波接收機與動態調整其功率消耗的方法,可有效地降低接收機的平均功率消耗。
本發明提供一種探針的研磨方法和研磨部件,使得即使隨著探針板的大型化,探針增加,探針的排列區域超出研磨部件范圍,使用該研磨部件,也能確實地研磨探針,并能提高檢測的處理能力。本發明的探針的研磨方法,使用研磨片(10)研磨實施晶片電性能檢測的排列在探針板(20)上的多枚探針(21),利用載置臺(30)使外周緣部具有傾斜面(10A)的研磨片(10)移動,分多次研磨探針區域(21)。
一種多載波接收機,包含:解調器,接收多載波信號并進行解調,該多載波信號包含多個子載波;信道估測器,從已解調的多載波信號中估測每一子載波的信道特性;載波間相互干擾檢測器,從已解調的多載波信號估測載波間相互干擾;系統性能檢測器,用于檢測系統性能;載波間相互干擾消除器,用于將已解調的多載波信號減去已估測的載波間相互干擾;決定電路,當估測的載波間相互干擾超出載波間相互干擾閾值并且系統性能小于系統性能閾值時,開啟載波間相互干擾消除器;以及均衡器,依據估測的信道特性來均衡已解調的上述多載波信號。本發明提供的具有動態功率調整的多載波接收機與動態調整其功率消耗的方法,可有效地降低接收機的平均功率消耗。
提供一種片上系統和調節電壓和頻率的方法。片上系統包括:處理單元,用于以預定時間間隔周期性地發送第一調頻調壓指令;硬件監測單元,用于在預定時間間隔內獲取實時的性能檢測信號,并根據性能檢測信號發送第二調頻調壓指令;調頻調壓控制器,用于根據第一調頻調壓指令和第二調頻調壓指令調節時鐘頻率和供電電壓;片上總線,用于耦接處理單元、硬件監測單元和調頻調壓控制器。根據本公開實施例,在軟件程序發送的兩個第一調頻調壓指令之間,通過硬件監測單元決定是否發送第二調頻調壓指令,從而有助于解決軟件預測不準確的問題,并能更快地響應系統的調頻調壓需求。
一種軟性顯示介質層的檢測方法,包括提供要被檢測的軟性顯示介質層,其中預定形成于該軟性顯示介質層的驅動電極結構尚未完成制造或是沒有該驅動電極結構。軟性顯示介質層通過檢測區域。接著進行性能檢測,以檢測該軟性顯示介質層在通過檢測區域的對應區域上的性能。將檢測結果記錄或顯示,其中根據該性能的程度,以記錄或顯示該軟性顯示介質層的性能信息。另外,一種軟性顯示介質層的檢測裝置,配合上述方法以檢測該軟性顯示介質層。
本申請提供了一種云計算系統的性能數據的采集與存儲方法及裝置,所述方法應用于云計算系統中的各臺主機上,包括:按照預設的采樣周期采集本機的性能數據,利用本機CPU的寄存器值解析進程的用戶棧以得到進程在采集時刻的函數調用鏈和各個函數對應的DSO文件;將采集時刻作為關鍵字,性能數據作為鍵值對應保存至數據庫中。本申請還提供了一種云計算系統的性能檢測方法、裝置和系統,該方法包括:響應于用戶關于云計算系統的性能檢測請求,對應獲取到目標數據,并依據目標數據對云計算系統進行性能檢測。本申請實現了分布式數據存儲,避免了不必要的網絡開銷,并且可對來自多臺機器的性能數據進行聚合、分析,從而實現對云計算系統的性能分析。
本實用新型公開一種用于檢測微型LED芯片(1)質量的分檢裝置,微型LED芯片(1)包括芯片基板(15)以及多個LED晶片(11);多個LED晶片(11)具有共同的第一負電極(12),且分別具有獨立的第一正電極(13);分檢裝置包括電性能檢測單元(2),電性能檢測單元(2)包括檢測單元主體(21)以及一個第二正電極(22)和一個第二負電極(23)。通過將多個LED晶片(11)以共陰極和共陽極的方式電連接到電性能檢測單元(2)上,當電性能檢測單元(2)與外界電源連接時,多個LED晶片(11)相當于并聯形式連接到電源上,從而同時檢測出多個LED晶片(11)的發光情況,完成分區域檢測,較以往單顆點亮提高了效率,微型LED得以實現快速質量檢測。
本發明公開一種用于檢測微型LED芯片(1)質量的分檢裝置及分檢方法,微型LED芯片(1)包括芯片基板(15)以及多個LED晶片(11);多個LED晶片(11)具有共同的第一負電極(12),且分別具有獨立的第一正電極(13);分檢裝置包括電性能檢測單元(2),電性能檢測單元(2)包括檢測單元主體(21)以及一個第二正電極(22)和一個第二負電極(23)。通過將多個LED晶片(11)以共陰極和共陽極的方式電連接到電性能檢測單元(2)上,當電性能檢測單元(2)與外界電源連接時,多個LED晶片(11)相當于并聯形式連接到電源上,從而同時檢測出多個LED晶片(11)的發光情況,完成分區域檢測,較以往單顆點亮提高了效率,微型LED得以實現快速質量檢測。
本申請實施例提供了一種基于云的數據庫的檢測方法和裝置,該方法包括:確定針對一個或多個數據庫實例進行檢測的檢測類型;所述檢測類型包括性能檢測和/或安全檢測;根據所述檢測類型調整所述一個或多個數據庫實例的優先級;按照調整之后的優先級對所述一個或多個數據庫實例進行性能檢測和/或安全檢測,獲得性能檢測結果和/或安全檢測結果;當所述性能檢測結果和/或所述安全檢測結果中與預設的性能問題和/或安全問題匹配時,生成數據庫處理提示信息;推送所述性能檢測結果和/或安全檢測結果、數據庫處理提示信息。本申請實施例實現了主動運維的云數據庫管家服務,大大減少了云數據庫實例在性能方面和安全方面的隱患。
一種音頻信號傳輸線,包括音頻信號傳輸導線、高頻信號屏蔽層以及至少兩個用于支撐音頻信號傳輸導線的絕緣支撐物,所述高頻信號屏蔽層用于接地;所述音頻信號傳輸導線穿入所述高頻信號屏蔽層內;所述絕緣支撐物設置在音頻信號傳輸導線與高頻信號屏蔽層之間,使音頻信號傳輸導線與高頻信號屏蔽層之間形成中空結構。采用了上述結構的音頻信號傳輸線,經過這種傳輸線傳播的數字音頻信號,不但在物理檢測儀器中可以看到完整的音頻信號波形,而且進入人們耳朵中的音質高低音具全,音色飽滿、完整。
使用引導RNA和Cas9蛋白提供對靶核酸的檢測、探測、作圖和定向測序的方法。提供了檢測引導RNA/Cas9復合物與靶核酸的結合的方法,其中引導RNA包含可與探針雜交的3’尾序列。提供了檢測引導RNA/Cas9復合物與靶核酸結合的方法,其中物理檢測該復合物。
根據本發明的信息處理裝置包括:接口,該接口接收由傳感器終端檢測到的檢測數據,該檢測數據指示交互中涉及的另一方的物理狀況,傳感器終端裝配有一個或多個傳感器,一個或多個傳感器物理檢測交互中涉及的對方的狀態;以及控制器,該控制器從接收到的檢測數據確定交互中涉及的對方的狀態,從所確定的狀態生成第一人稱的話語數據,生成包括話語數據的消息以發送到交互型SNS,并且將消息發送到交互式SNS上的特定用戶。
核磁共振測井的設備和方法,用于在鉆井的同時對鉆孔進行地球物理檢測。該設備與鉆頭相連接,在形成鉆孔的同時穿過鉆孔。該設備包括一有彈性的管狀永久磁鐵,用于在鄰近設備的鉆孔的一段區域內產生靜態磁場,該區域包含了待分析的材料,天線安裝在磁鐵上并與相關的電路相連接,該電路用于激發區域內待分析材料的原子核,一個與天線相連的接收器用于接收被激發原子的核磁共振信號,以及提供指導待分析材料特性的輸出信號。
一種用于分類器生成的方法,包括獲得用于對眾多的樣本進行分類的數據的步驟,用于每個樣本的數據是由大量的物理檢測特征值和分類標簽組成的。利用來自這些樣本的多組特征生成多個獨立的微型分類器。測試這些微型分類器的性能,并保留那些達到性能閾值的微型分類器。通過對保留的/濾過的那組微型分類器到用于樣本的分類標簽執行正則化的集合訓練而生成一主分類器,例如通過隨機地選擇濾過的微型分類器的一小部分(丟棄法正則化)并對如此選定的微型分類器執行邏輯訓練。將這組樣本隨機地分成測試集和訓練集。針對將這組樣本分成測試集和訓練集的不同劃分實現,重復進行生成微型分類器、過濾和生成主分類器的步驟,從而生成多個主分類器。從一個主分類器或者多于一個主分類器的組合限定一最終分類器。
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