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基于模式识别技术的医疗电子设备故障智能辨识 被引量:7
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作者 于大海 姜丹 李楠 《现代电子技术》 北大核心 2020年第3期146-149,共4页
针对当前医疗电子设备故障智能辨识方法存在精度低、效率低等局限性,设计基于模式识别技术的医疗电子设备故障智能辨识方法。首先,对国内外医疗电子设备故障智能辨识的研究现状进行分析,找到引起医疗电子设备故障智能辨识局限的原因;然... 针对当前医疗电子设备故障智能辨识方法存在精度低、效率低等局限性,设计基于模式识别技术的医疗电子设备故障智能辨识方法。首先,对国内外医疗电子设备故障智能辨识的研究现状进行分析,找到引起医疗电子设备故障智能辨识局限的原因;然后,提取医疗电子设备故障智能辨识特征,并采用模式识别技术建立医疗电子设备故障智能辨识模型;最后,采用具体实例对医疗电子设备故障智能辨识结果进行分析。基于模式识别技术的医疗电子设备故障智能辨识正确率高,医疗电子设备故障智能误识率极低,而且医疗电子设备故障智能辨识效率优于传统辨识方法,对比结果验证了基于模式识别技术的医疗电子设备故障智能辨识的优越性。 展开更多
关键词 模式识别技术 医疗电子设备 故障智能辨识 故障分类器 信号采集 辨识效率
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美研发纳米弹簧助医疗电子设备携带生化剂
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作者 化信 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2010年第10期132-133,共2页
美国俄勒冈州立大学(OregonStateUniversity,OSU)的研究人员开发出一种外观类似老式电话线的硅纳米弹簧(nanospring),能用以为医疗电子设备携带生物催化剂。
关键词 医疗电子设备 弹簧 纳米 生化剂 俄勒冈州立大学 研发 生物催化剂 研究人员
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锂电池剩余电量估算方法及应用研究综述 被引量:2
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作者 崔相东 黄彦淇 邬小玫 《电子测量技术》 北大核心 2024年第20期41-59,共19页
为了全面展示锂电池剩余电量估算方法的研究进展,本文查阅了Web of science、知网、国家知识产权局等数据库中2013年以来的相关论文和专利,综述了锂电池剩余电量的主流估算方法。针对常用的直接估算的方法(安时积分法、开路电压法和阻... 为了全面展示锂电池剩余电量估算方法的研究进展,本文查阅了Web of science、知网、国家知识产权局等数据库中2013年以来的相关论文和专利,综述了锂电池剩余电量的主流估算方法。针对常用的直接估算的方法(安时积分法、开路电压法和阻抗表征)、基于等效电路模型的方法、基于电化学模型的方法和基于人工智能神经网络等的锂电池剩余电量估算方法,本文汇总了各方法的估计误差,结果为安时积分法的最大估计误差可达15%;开路电压法最大估计误差为12.4%;电化学阻抗谱法平均估计误差小于3.8%;卡尔曼滤波法的估计误差小于1%;粒子群滤波法的平均误差可小于1%;基于电化学模型的方法平均误差小于2%;基于神经网络的方法平均误差小于2%;多方法混合和多参量联合估计的方法最大误差小于5%,平均误差小于2.5%。结果表明,卡尔曼滤波法相较于直接估算的方法和其他基于模型的方法,精确度更高且更容易实现;基于神经网络的方法无需对电池模型进行分析即可获得较为准确的结果;多种方法混合使用和利用多种参量修正估算值的方法进一步提高了估算精度。本文还针对电动汽车以及植入式医疗电子设备对于剩余电量估算方法的需求,对比分析了各方法的估算精度、优点、难点及适用电池类型,阐明估算方法的具体应用方案,并展望估算方法在这两个领域的发展方向。本文可为相关领域的研究和从业人员提供全面、详实的锂电池剩余电量估算方法的研究现状及发展方向信息。 展开更多
关键词 锂电池 SOC 电动汽车 植入式医疗电子设备
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网络医院的构建方案
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作者 王占昌 《大连理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第S2期143-143,共1页
网络医院的构建方案王占昌(大连理工大学力学系116024)随着计算机和高速网络技术的发展,医院可利用先进的电子医疗设备,结合计算机网上的媒体技术,对患者的各种检查图文资料(如X光片、CT及各类检查结果数据等)进行网上... 网络医院的构建方案王占昌(大连理工大学力学系116024)随着计算机和高速网络技术的发展,医院可利用先进的电子医疗设备,结合计算机网上的媒体技术,对患者的各种检查图文资料(如X光片、CT及各类检查结果数据等)进行网上专家会诊,及时得出治疗方案,亦称之... 展开更多
关键词 网络医院 构建方案 大连理工大学 电子医疗设备 综合性医院 高速网络技术 计算机网 治疗方案 媒体技术 专科医院
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