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CPC组合分类方式Combination Sets的使用
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作者 王璟 《中国发明与专利》 2014年第12期91-96,共6页
联合专利分类体系中,组合分类方式的使用是极有特色的部分,其可以通过特殊的分类语言形式对技术方案的整体进行解读,对快速理解和精确筛选专利文献十分有益。本文对组合分类方式的查询路径、组成特点和分类规则等进行了概述和示例分析,... 联合专利分类体系中,组合分类方式的使用是极有特色的部分,其可以通过特殊的分类语言形式对技术方案的整体进行解读,对快速理解和精确筛选专利文献十分有益。本文对组合分类方式的查询路径、组成特点和分类规则等进行了概述和示例分析,为促进科技研发和专利文献管理从业人员了解和掌握相关的分类方法,提升专利文献阅读效率,准确把握发明构思奠定了一定的基础。 展开更多
关键词 CPC 组合分类方式 组合码 COMBINATION SETS c-sets
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三步走运用CPC分类号进行高效检索
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作者 张晓娇 《专利代理》 2023年第1期106-112,共7页
高质量的检索是提升专利审查质量和效率的关键。提出三步走运用联合专利分类体系(CPC)分类号进行高效检索的方法,并以C08L(高分子化合物的组合物)小类为例,具体介绍了如何对比分析认识CPC分类号、多管齐下了解CPC分类号、检索统计分析CP... 高质量的检索是提升专利审查质量和效率的关键。提出三步走运用联合专利分类体系(CPC)分类号进行高效检索的方法,并以C08L(高分子化合物的组合物)小类为例,具体介绍了如何对比分析认识CPC分类号、多管齐下了解CPC分类号、检索统计分析CPC分类号,并举例说明了如何具体运用CPC分类号实现高效检索。 展开更多
关键词 CPC 2000系列 组合CPC码(c-sets)
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Hybrid Model of Power Transformer Fault Classification Using C-set and MFCM – MCSVM
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作者 Ali Abdo Hongshun Liu +4 位作者 Yousif Mahmoud Hongru Zhang Ying Sun Qingquan Li Jian Guo 《CSEE Journal of Power and Energy Systems》 SCIE EI CSCD 2024年第2期672-685,共14页
This paper aims to increase the diagnosis accuracy of the fault classification of power transformers by introducing a new off-line hybrid model based on a combination subset of the et method(C-set)&modified fuzzy ... This paper aims to increase the diagnosis accuracy of the fault classification of power transformers by introducing a new off-line hybrid model based on a combination subset of the et method(C-set)&modified fuzzy C-mean algorithm(MFCM)and the optimizable multiclass-SVM(MCSVM).The innovation in this paper is shown in terms of solving the predicaments of outliers,boundary proportion,and unequal data existing in both traditional and intelligence models.Taking into consideration the closeness of dissolved gas analysis(DGA)data,the C-set method is implemented to subset the DGA data samples based on their type of faults within unrepeated subsets.Then,the MFCM is used for removing outliers from DGA samples by combining highly similar data for every subset within the same cluster to obtain the optimized training data(OTD)set.It is also used to minimize dimensionality of DGA samples and the uncertainty of transformer condition monitoring.After that,the optimized MCSVM is trained by using the(OTD).The proposed model diagnosis accuracy is 93.3%.The obtained results indicate that our model significantly improves the fault identification accuracy in power transformers when compared with other conventional and intelligence models. 展开更多
关键词 Combination subset of set(c-set)method modified fuzzy C-means(MFCM) optimizable multiclass-SVM(MCSVM) optimized training data(OTD)
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