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文档简介

本申请公开了一种低温液氮生物容器的温据优化建议对所述基础校准模型和物理校准模尺寸、材质和液氮流动状态具有较好的泛化能2获取温度传感器采集到的至少一帧原始阵列温度;将所述至少其中,所述温度校准模型组包括基础校准模型和物理校准模基于所述初始校准温度和所述目标理论温度集确定差异组,构建获取低温液氮生物容器的基础参数,根据所述基础参数建立三维所述基础校准模型包括空间校准模型和时间校准模型,所述空基于所述初始校准温度和所述目标理论温度集确定第一差异组,基于所述初始校准温度、目标理论温度集和目标理论基于所述第一优化建议和第二优化建议对所述基础校准模型和物理校准模型进行优计算所述目标理论温度集中每个理论温度值与所述初始校准的每个理论温度值对应的位置划分为同一区域并标记为第一将相似度小于第一相似度阈值的每个理论温度值对应的位置划分为同一区域并标记将所述第一差异区域和第二差异区域中的具体位置、目标理论温度值3算所述目标理论温度集和目标理论温度对照集对将相似度不小于第二相似度阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一区域将温度变化率不小于变化阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一区域并将所述第三相似差异区域和第三变化差异区域的交叉区域标记为第异区域和第四差异区域中的具体位置、目标理论温度对照值和初始校准温度值组成三元异组输入到差异优化模型是指将所述第一差异组中第一差异区域对应的三元组数据输入差异区域和第四差异区域对应的三元组数据输入到差根据第一优化建议重新划分第一差异区域并调整基础参数,获取重10.低温液氮生物容器的温度校准系统,应用于如权利要求1至权利要求9中任一项所模型组校准模块,所述模型组校准模块包括基础校准子模块和物差异分析与优化建议模块,用于比较初始校准温度和目标4模型优化和调整模块,用于根据第一优化建议和第二优化建议对基础5基于所述初始校准温度和所述目标理论温度集确定差异组,构建差异优化模型,6对所述三维几何模型进行网格划分,通过模拟计算得到各个网格位置的目标理论温度值,化建议和第二优化建议;基于所述初始校准温度和所述目标理论温度集确定第一差异组,所述物理校准模型进行调整优化,根据调整后的物理校准模型得到目标理论温度对照集;差异区域和第二差异区域中的具体位置、目标理论温度值和初始校准温度值组成三元组,将相似度不小于第二相似度阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一应的位置划分为同一区域并标记为第四相似将温度变化率不小于变化阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一区将所述第三相似差异区域和第三变化差异区域的交叉区域标记为第三差异区域,7型是指将所述第二差异组中第三差异区域和第四差异区域对应的三元组数据输入到差异模型组校准模块,所述模型组校准模块包括基础校准子模块和物理校准子模块,所述基础校准子模块用于对原始阵列温度进行空间和时间上的校准,输出初始校准温度;8理校准模型得到目标理论温度集;9所述纳维斯托克斯方程描述了流体流动的动力学行为,包括惯性力、压力梯度的密度和分布能够准确捕捉温度变化和流体流动的特征;在ANSYS中导入之前建立的液氮的温度进行计算,得到每个网格位置的理论温度值。具体的,采用四面体网格划分,约准模型对所述空间校准温度进行时间温度校准得到所述初始帧原始阵列温度进行连续卷积滤波,得到与至少一帧原始阵列温度对应的空间校准温度;[0043]在一些实施例中,基于所述初始校准温度和所述目标理论温度集确定第一差异著差异的网格位置及其对应的温度值对,划分区域有助于快速定位温度差异显著的区域,[0047]在一些实施例中,目标理论温度集是基于原始物理校准模型计算得到的温度分将相似度不小于第二相似度阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一应的位置划分为同一区域并标记为第四相似将温度变化率不小于变化阈值的每个理论温度对照值对应的位置划分为同一区将所述第三相似差异区域和第三变化差异区域的交叉区域标记为第三差异区域,[0049]在一些实施例中,所述第一差异区域和第二差异区域的总和是容器的全部区域,所述第三差异区域和第四差异区域的总和小于等于第一差异区域,所述第一相似度阈值、优化模型是指将所述第二差异组中第三差异区域和第四差异区域对应的三元组数据输入物理校准模型进行优化,需要根据实际情况对所述基础校准模型和物理校准模型进行优本申请通过区域划分和差异组构建,能够更准确地识别温度校准中的差异部分,现了进一步提高在低温液氮生物容器中温度校

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