根据第一方面,呈现了一种用于动态选择用于传感器装置的学习模型的方法。学习模型被配置用于基于传感器确定输出数据。该方法包括以下步骤:基于传感器装置中当前加载的学习模型的性能,检测对用于传感器装置的新学习模型的需要;基于来自至少一个传感器(3a‑b)的传感器数据来确定至少一个特征候选,其中至少一个特征候选中的每一个特征候选与不同的传感器数据源关联;基于至少一个特征候选和候选学习模型中的每一个候选学习模型的输入特征,从候选学习模型的集合中选择新学习模型;以及触发新学习模型被加载到传感器装置上,替换当前加载的学习模型。
本发明提供一种压缩机喘振的预判方法,尤其是一种应用于具有离心式压缩机的制冷设备中的方法,其系先通过该离心式压缩机的性能检测,得出一组最高出口压力值(PcompoutH),并侦测该离心式压缩机的进气导叶(IGV)的开度值以及冷媒流量值(F),且依据所侦测的进气导叶的开度值以及冷媒流量值通过一预设公式运算得出该离心式压缩机的出口压力值(Pcompout),再比较该出口压力值是否大于或等于该组最高出口压力值中对应所侦测的进气导叶的开度值的最高出口压力值,若是,则确认该离心式压缩机即将发生喘振,藉此,本发明系利用上述简易的步骤即可预先判断该离心式压缩机即将发生喘振,以提供预备进行排除喘振的依据。
电路(10、90、100)以及方法(70)具有处理单元(28)、用于提供主时钟的主时钟发生器(12)和多个锁相环(14、16、18),每个提供相应的时钟信号。多个动态变量延迟电路(30、32、34)中的每个都具有多个预设延迟量。时钟电路(20、22、24)被耦合到由相应锁相环提供的相应时钟信号。性能检测器(102)被耦合以接收所述时钟信号,用于对多个锁相环(82)中的至少一个锁相环确定安静区的中心。该锁相环被关闭以及开启(86),并且多个动态变量延迟电路中的相应动态变量延迟电路被设定为具有新的预设延迟值,其将主时钟的沿调整至允许所述数据处理系统在所述安静区的中心附近运行的位置(82、84)。
本申请公开了一种基于FPGA的集成电路原型验证系统及方法,包括:数据获取模块、数据转化模块、数据功能性能检测模块、数据功能修正模块和数据综合结果模块;通过获取待测试文件或待测试程序,转化成指定形式的测试文件或待测试程序;对指定形式的测试文件或待测试程序进行功能和性能的验证,并修正,再次验证,进行数据查询并将结果按照设定形式进行展示;有效的解决了于FPGA的集成电路原型验证中某个模块存在问题,需要修改重新验证,那么需要将整个系统重新综合,重新综合的时间长,效率低以及在某个缺陷修复或者添加了某项新功能以后,可能会引入新的缺陷的问题,本申请具有广阔的推广空间和使用价值。
根据本发明的实施方式的电池状态管理系统,该电池状态管理系统包括:用户终端,其被配置为设置与存储电池的位置有关的位置信息,并输出所设置的位置信息;电池信息获取装置,其被配置为连接至电池,获取包括电池的电压、SOC和SOH中的至少一个的电池信息并输出所获取的电池信息;以及性能检测装置,其被配置为连接至用户终端以接收所设置的位置信息,并且连接至电池信息获取装置以接收电池信息,基于接收到的位置信息确定存储电池的目标位置,获取关于所确定的目标位置的环境信息,设置关于存储在所确定的目标位置周围的一个或更多个参考单元的参考状态信息,并且基于接收到的电池信息、获取的环境信息和设置的参考状态信息中的至少一个检测电池的性能。
本实用新型公开一种工装,包括具有第一安装面和第二安装面的基座,凸设于第一安装面的第一密封环,凸设于第一安装面且被第一密封环进行围绕的第二密封环,被第一密封环、第二密封环和第一安装面围绕形成的测试空间和测试通道,测试通道的第一端设于第一安装面并位于测试空间中,测试通道的第二端设于第二安装面,测试通道通过第一端与测试空间互通,这样在进行密封性能检测时,可使第一密封环和第二密封环对零件的指定检测面的内外边缘进行压合,以使测试空间扣置并紧贴在指定检测面上,随后通过测试通道进行密封性能检测,即可知晓指定检测面的密封性能是否达标。
本发明的目的在于提供一种小型且简单地构成并能够精度高地检测出碳氢燃料和生物燃料的混合燃料中的生物燃料浓度、并且耐久性和可靠性也优良的燃料性能检测装置。燃料性能传感器22包括:用于检测燃料通路26中的燃料的光透过率的发光元件28和受光元件32,以及用于检测燃料的折射率的发光元件36和位置检测元件38。光透过率由于与燃料的RME浓度相关,因此能够根据被检测出的光透过率计算出RME浓度。折射率由于与燃料的十六烷值相关,因此能够根据被检测出的折射率计算出十六烷值。光透过率使用640NM~680NM的波长区域中的光来进行检测。
提供了一种用于通过改变传输到燃烧装置的燃料成分而对其进行连续测量和控制的方法和系统。该系统包括用于测量与燃烧相关的信息(例如,燃料特性、燃烧特性或其他装置特性)的装置,以及基于所检测到的信息,控制燃烧装置的性能的装置。通过将一种或多种添加剂增加到燃料中调节燃烧特性而控制性能。通过这种性能检测和控制,可以保持恒定的燃烧装置性能,而无需考虑燃料特性的变化。在一个变体中,检测用于传递到燃烧装置中的燃料,并基于燃料成分和流动率将一种或多种添加剂增加到燃料。在另一个变体中,检测并使用燃烧装置的操作特性,例如火焰特性,以通过反复将一种或多种添加剂增加到燃料中调整燃料特性。
本发明提供一种数据传送电路、固态成像装置和照相机系统。数据传送电路包括:传送数据的多个传送线;连接到各传送线的端部的多个数据输出单元,根据控制信号通过驱动性能检测并输出经由传送线传送的数据;并排设置的多个数据传输单元,响应于选择信号向对应传送线传送数据;选择控制单元,产生选择信号并且向对应的数据传输单元输出选择信号;控制单元,产生控制数据输出单元的驱动性能以调整数据传送延迟的控制信号并将控制信号输出到各个输出单元。传送线沿所述数据传输单元的并排设置方向被设置并连接到设置在该方向的对应的数据输出单元。控制单元根据在传送线上距离数据输出单元的数据传送距离的长度,产生用于调整驱动性能的控制信号。
本发明披露了一种用于预测存储设备故障的装置、系统和方法。技术描述符模块将技术描述符与存储设备关联。故障阈值模块设置所述存储设备的预测故障阈值以响应所述技术描述符。在一个实施例中,工作负荷管理检测模块检测所述存储设备的工作负荷管理。阈值修改模块可以修改所述预测故障阈值以响应检测所述存储设备的所述工作负荷管理。性能检测模块将超过所述修改后的预测故障阈值的存储设备错误检测为存储设备预测故障。
本发明的滤波器系数调整电路包括这样的系数调整电路(2),它通过对进行再生信号均衡的FIR滤波器(1)的中心抽头左侧的均衡系数的初始值进行n倍加权,对其右侧的均衡系数的初始值进行(2-n)倍加权来调整均衡系数,是进行再生信号均衡性能检测的均衡性能检测单元,例如确定令用于检测再生信号与时钟之间的抖动的抖动检测器(5)的输出为最优的权重n的值。通过本发明的滤波器系数调整电路与以往的群延迟校正电路比较,可简化控制方法,且不需增设电路,即可根据再生信号的特性来谋求再生信号的群延迟的最优化,还可谋求再生性能的提高。
本发明是关于一种具有动态功率调整的多载波接收机与其动态功率调整方法,上述接收机包含:解调器,接收多载波信号,其中多载波信号包含多个子载波;信道估测器,估测每一子载波的信道特性;载波间相互干扰检测器,估测载波间相互干扰;系统性能检测器,检测系统性能;载波间相互干扰消除器,从解调的多载波信号减去上述估测的载波间相互干扰;决定电路,当载波间相互干扰超出载波间相互干扰阈值并且系统性能小于系统性能阈值时,开启载波间相互干扰消除器;以及均衡器,依据估测的信道特性来均衡解调的多载波信号。本发明提供的具有动态功率调整的多载波接收机与动态调整其功率消耗的方法,可有效地降低接收机的平均功率消耗。
本发明提供一种探针的研磨方法和研磨部件,使得即使随着探针板的大型化,探针增加,探针的排列区域超出研磨部件范围,使用该研磨部件,也能确实地研磨探针,并能提高检测的处理能力。本发明的探针的研磨方法,使用研磨片(10)研磨实施晶片电性能检测的排列在探针板(20)上的多枚探针(21),利用载置台(30)使外周缘部具有倾斜面(10A)的研磨片(10)移动,分多次研磨探针区域(21)。
一种多载波接收机,包含:解调器,接收多载波信号并进行解调,该多载波信号包含多个子载波;信道估测器,从已解调的多载波信号中估测每一子载波的信道特性;载波间相互干扰检测器,从已解调的多载波信号估测载波间相互干扰;系统性能检测器,用于检测系统性能;载波间相互干扰消除器,用于将已解调的多载波信号减去已估测的载波间相互干扰;决定电路,当估测的载波间相互干扰超出载波间相互干扰阈值并且系统性能小于系统性能阈值时,开启载波间相互干扰消除器;以及均衡器,依据估测的信道特性来均衡已解调的上述多载波信号。本发明提供的具有动态功率调整的多载波接收机与动态调整其功率消耗的方法,可有效地降低接收机的平均功率消耗。
提供一种片上系统和调节电压和频率的方法。片上系统包括:处理单元,用于以预定时间间隔周期性地发送第一调频调压指令;硬件监测单元,用于在预定时间间隔内获取实时的性能检测信号,并根据性能检测信号发送第二调频调压指令;调频调压控制器,用于根据第一调频调压指令和第二调频调压指令调节时钟频率和供电电压;片上总线,用于耦接处理单元、硬件监测单元和调频调压控制器。根据本公开实施例,在软件程序发送的两个第一调频调压指令之间,通过硬件监测单元决定是否发送第二调频调压指令,从而有助于解决软件预测不准确的问题,并能更快地响应系统的调频调压需求。
一种软性显示介质层的检测方法,包括提供要被检测的软性显示介质层,其中预定形成于该软性显示介质层的驱动电极结构尚未完成制造或是没有该驱动电极结构。软性显示介质层通过检测区域。接着进行性能检测,以检测该软性显示介质层在通过检测区域的对应区域上的性能。将检测结果记录或显示,其中根据该性能的程度,以记录或显示该软性显示介质层的性能信息。另外,一种软性显示介质层的检测装置,配合上述方法以检测该软性显示介质层。
本申请提供了一种云计算系统的性能数据的采集与存储方法及装置,所述方法应用于云计算系统中的各台主机上,包括:按照预设的采样周期采集本机的性能数据,利用本机CPU的寄存器值解析进程的用户栈以得到进程在采集时刻的函数调用链和各个函数对应的DSO文件;将采集时刻作为关键字,性能数据作为键值对应保存至数据库中。本申请还提供了一种云计算系统的性能检测方法、装置和系统,该方法包括:响应于用户关于云计算系统的性能检测请求,对应获取到目标数据,并依据目标数据对云计算系统进行性能检测。本申请实现了分布式数据存储,避免了不必要的网络开销,并且可对来自多台机器的性能数据进行聚合、分析,从而实现对云计算系统的性能分析。
本实用新型公开一种用于检测微型LED芯片(1)质量的分检装置,微型LED芯片(1)包括芯片基板(15)以及多个LED晶片(11);多个LED晶片(11)具有共同的第一负电极(12),且分别具有独立的第一正电极(13);分检装置包括电性能检测单元(2),电性能检测单元(2)包括检测单元主体(21)以及一个第二正电极(22)和一个第二负电极(23)。通过将多个LED晶片(11)以共阴极和共阳极的方式电连接到电性能检测单元(2)上,当电性能检测单元(2)与外界电源连接时,多个LED晶片(11)相当于并联形式连接到电源上,从而同时检测出多个LED晶片(11)的发光情况,完成分区域检测,较以往单颗点亮提高了效率,微型LED得以实现快速质量检测。
本发明公开一种用于检测微型LED芯片(1)质量的分检装置及分检方法,微型LED芯片(1)包括芯片基板(15)以及多个LED晶片(11);多个LED晶片(11)具有共同的第一负电极(12),且分别具有独立的第一正电极(13);分检装置包括电性能检测单元(2),电性能检测单元(2)包括检测单元主体(21)以及一个第二正电极(22)和一个第二负电极(23)。通过将多个LED晶片(11)以共阴极和共阳极的方式电连接到电性能检测单元(2)上,当电性能检测单元(2)与外界电源连接时,多个LED晶片(11)相当于并联形式连接到电源上,从而同时检测出多个LED晶片(11)的发光情况,完成分区域检测,较以往单颗点亮提高了效率,微型LED得以实现快速质量检测。
本申请实施例提供了一种基于云的数据库的检测方法和装置,该方法包括:确定针对一个或多个数据库实例进行检测的检测类型;所述检测类型包括性能检测和/或安全检测;根据所述检测类型调整所述一个或多个数据库实例的优先级;按照调整之后的优先级对所述一个或多个数据库实例进行性能检测和/或安全检测,获得性能检测结果和/或安全检测结果;当所述性能检测结果和/或所述安全检测结果中与预设的性能问题和/或安全问题匹配时,生成数据库处理提示信息;推送所述性能检测结果和/或安全检测结果、数据库处理提示信息。本申请实施例实现了主动运维的云数据库管家服务,大大减少了云数据库实例在性能方面和安全方面的隐患。
一种音频信号传输线,包括音频信号传输导线、高频信号屏蔽层以及至少两个用于支撑音频信号传输导线的绝缘支撑物,所述高频信号屏蔽层用于接地;所述音频信号传输导线穿入所述高频信号屏蔽层内;所述绝缘支撑物设置在音频信号传输导线与高频信号屏蔽层之间,使音频信号传输导线与高频信号屏蔽层之间形成中空结构。采用了上述结构的音频信号传输线,经过这种传输线传播的数字音频信号,不但在物理检测仪器中可以看到完整的音频信号波形,而且进入人们耳朵中的音质高低音具全,音色饱满、完整。
使用引导RNA和Cas9蛋白提供对靶核酸的检测、探测、作图和定向测序的方法。提供了检测引导RNA/Cas9复合物与靶核酸的结合的方法,其中引导RNA包含可与探针杂交的3’尾序列。提供了检测引导RNA/Cas9复合物与靶核酸结合的方法,其中物理检测该复合物。
根据本发明的信息处理装置包括:接口,该接口接收由传感器终端检测到的检测数据,该检测数据指示交互中涉及的另一方的物理状况,传感器终端装配有一个或多个传感器,一个或多个传感器物理检测交互中涉及的对方的状态;以及控制器,该控制器从接收到的检测数据确定交互中涉及的对方的状态,从所确定的状态生成第一人称的话语数据,生成包括话语数据的消息以发送到交互型SNS,并且将消息发送到交互式SNS上的特定用户。
核磁共振测井的设备和方法,用于在钻井的同时对钻孔进行地球物理检测。该设备与钻头相连接,在形成钻孔的同时穿过钻孔。该设备包括一有弹性的管状永久磁铁,用于在邻近设备的钻孔的一段区域内产生静态磁场,该区域包含了待分析的材料,天线安装在磁铁上并与相关的电路相连接,该电路用于激发区域内待分析材料的原子核,一个与天线相连的接收器用于接收被激发原子的核磁共振信号,以及提供指导待分析材料特性的输出信号。
一种用于分类器生成的方法,包括获得用于对众多的样本进行分类的数据的步骤,用于每个样本的数据是由大量的物理检测特征值和分类标签组成的。利用来自这些样本的多组特征生成多个独立的微型分类器。测试这些微型分类器的性能,并保留那些达到性能阈值的微型分类器。通过对保留的/滤过的那组微型分类器到用于样本的分类标签执行正则化的集合训练而生成一主分类器,例如通过随机地选择滤过的微型分类器的一小部分(丢弃法正则化)并对如此选定的微型分类器执行逻辑训练。将这组样本随机地分成测试集和训练集。针对将这组样本分成测试集和训练集的不同划分实现,重复进行生成微型分类器、过滤和生成主分类器的步骤,从而生成多个主分类器。从一个主分类器或者多于一个主分类器的组合限定一最终分类器。
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