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智能识别采集频率偏离算法模型的监测训练数据已成功在浙江省数据知识产权登记平台进行登记,应用在设备状态监测、异常识别领域

五号数据雷达数据知识产权登记2025-12-13 09:2823
2025-12-11 , 杭州声贝软件技术有限公司 旗下 智能识别采集频率偏离算法模型的监测训练数据 数据知识产权在 浙江省数据知识产权登记平台 完成登记 , 应用于 设备状态监测、异常识别 领域

杭州声贝软件技术有限公司 本次登记的数据知识产权 智能识别采集频率偏离算法模型的监测训练数据, 本数据集主要用于提升AI模型对ADCP设备采集频率异常状态的识别能力与精确性。通过对该数据集的训练,使AI模型能够精准识别设备采样间歇性异常、频率漂移等问题,并可应用于水文监测设备维护、海洋观测系统校准及水下测量质量控制等场景。同时,本数据集可为智能监测设备状态诊断、自动化数据质量控制等智慧海洋建设项目提供决策依据,提升水文观测数据的可靠性。 1. 数据采集 通过企业自有ADCP设备自行采集水文监测数据,同步记录数据ID、设备型号、地理坐标、采集时间、标称采样间隔、脉冲重复频率等数据。 2. 数据预处理与加工 通过数据清洗剔除异常值、重复数据,按7:2:1比例划分训练集/验证集/测试集。采用傅里叶变换分析实际采样频率,结合设备标称参数计算频率偏离度。设置多级标注体系:需采集多组数据 一级标签:频率正常/频率异常(依据偏离阈值±5%判定) 二级标签:高频漂移(持续正向偏离>5%且频谱能量集中于高频段)/低频漂移(持续负向偏离>5%且频谱能量集中于低频段)/间歇性异常(偏离幅度波动>10%且呈现非周期性特征) 3. 模型选择与初始化 采用1D-CNN与时域注意力机制混合模型,初始化参数并优化超参数:学习率0.001-0.0001动态调整,批量大小32-64动态调整,时间步长12-36动态调整;集成设备时钟校准模块提升稳定性。 4. 模型训练 基于PyTorch实施分布式训练,采用混合精度训练(FP16)提升效率。设置训练时长,数据增强模拟不同时钟漂移模式,添加浑浊水体、时基抖动、信号丢失等特效,模拟复杂工作环境。设置早停机制(patience=20),梯度裁剪:max_norm=1.0。 5. 模型评估 在训练模型的过程中,使用验证集调整超参数,训练完成后在测试集上评估模型表现,评估指标包含: 基础性能指标:准确率、误报率 场景鲁棒性测试:浑浊水体检出率 并设置渐进式测试:单一频率异常→复合异常,标准环境→极端环境(如深海高压)

查看智能识别采集频率偏离算法模型的监测训练数据

登记内容:

 

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关于 浙江省数据知识产权登记平台 , 浙江省数据知识产权登记平台是一个专门用于登记和管理数据知识产权的官方平台。该平台允许企业和个人申请登记其数据知识产权,包括专利分类数据、客户价值评估数据等。平台提供公告功能,展示已登记、放弃或撤销的数据知识产权信息,并提供详细的申请人、申请时间和更新信息。

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