国家知识产权局信息显示,中国水利水电第五工程局有限公司;三峡大学;中国南水北调集团江汉水网建设开发有限公司申请一项名为“基于数据分解与深度学习的地下洞室风机参数预测方法”的专利,公开号CN121350563A,申请日期为2025年9月。
专利摘要显示,本发明涉及地下洞室施工安全技术领域,公开了基于数据分解与深度学习的地下洞室风机参数预测方法。本方法通过VMD分解将风机运行参数时间序列分解为若干个IMF分量,将每个IMF分量与洞室环境参数时间序列按照统一时间步对齐并拼接,得到多模态特征张量并输入TCN‑BiGRU风机运行参数预测模型,获取每个IMF分量的预测结果,融合所有IMF分量的预测结果得到风机运行参数的预测结果,能够有效提取风机历史运行数据的时序特征,并综合考虑有害气体浓度、温度、湿度等环境因素的动态影响,提升了风机运行参数检测的准确性,进而实现对通风系统的精准调控,既保障了施工安全,又提高了能源利用效率。
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本文源自:市场资讯
作者:情报员
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