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公开(公告)号:CN106844060A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710141230.3
申请日:2017-03-10
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于任务负载感知的纠删码归档方法及系统,属于计算机存储技术领域。本发明方法首先获取纠删码集群中归档条带的每个节点任务数和每个节点上含有的当前归档条带数据分块个数;之后选取任务数最小且含有当前归档条带数据分块较多的一个存储节点作为编码节点,并更新编码节点的任务数;然后根据任务数最小原则和供给节点选取规则,依次选取所有数据分块的供给节点,并且更新其任务数;最后编码节点通过供给节点提供的数据分块进行编码计算,生成校验分块,完成归档任务。本发明还实现了一种基于任务负载感知的纠删码归档系统。本发明解决了现有归档方法中将大量归档任务集中分配到某个数据节点而导致的归档任务不均衡问题。
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公开(公告)号:CN104391759B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410631962.7
申请日:2014-11-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F11/14
Abstract: 本发明公开了一种纠删码存储中负载感知的数据归档方法,包括步骤:获取纠删码存储集群中生产集群的每个节点的负载权重值,并将负载权重值存储在数组中,并根据节点负载权重值来确定不同条带在生产集群中的归档节点集合。对第i个条带,初始化其归档节点集合为空,从第i个条带的数据分布集合中选择负载权重值最高的节点,并判断该节点的负载权重值是否大于该节点的数据块个数,如果为是,则将该节点对应的数据块填充在该条带的归档节点集合中,并更新所涉及节点的负载权重值;如果为否,则选择该条带数据分布集合中负载权值第二高的节点。本发明解决了现有方法中编码节点不考虑节点权值,仅从固定节点获取条带上所有数据块而导致的性能瓶颈问题。
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公开(公告)号:CN104298024B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410577153.2
申请日:2014-10-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02F1/1343 , G02F1/133 , G01J3/12
Abstract: 本发明公开了一种液晶基红外波束偏振控制芯片,包括芯片壳体(4)以及位于该芯片壳体(4)内的阵列化液晶偏振控制结构(3);芯片壳体(4)上设置有第一驱控信号输入端口(1),第二驱控信号输入端口(2),第三驱控信号输入端口(5),第四驱控信号输入端口(6)。红外光波进入芯片的阵列化液晶偏振控制结构后,按照液晶偏振控制结构的阵列规模和排布情况被离散化为子波束阵。子波束与受控电场激励下的液晶分子相互作用,被执行水平、垂直、45°和135°等取向上的相位延迟操作再经合束得到特定偏振态的透射波束。本发明的液晶基红外波束偏振控制芯片结构紧凑,可进行红外波束偏振态的电控构建、凝固或调变。
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公开(公告)号:CN105894114A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610197318.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于动态条件玻尔兹曼机的太阳能预测方法,包括如下步骤:获取条件玻尔兹曼机的参数;建立动态条件玻尔兹曼机的模型;对动态条件玻尔兹曼机进行训练,获取训练好的动态条件玻尔兹曼机模型的参数;采用训练好的动态条件玻尔兹曼机参数以及样本向量,经过吉布斯采样获取太阳能预测值;由于所采用的条件波尔兹曼机模型可以有效动态捕捉基于时间序列的数据的变化,因此采用该模型可以学习到太阳能数据的变化规律,具有提高实时预测准确率的效果,另一方面,采样数据挖掘的方法实时获取最相似样本作为输入样本,具有进一步提高实时预测准确度效果。
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公开(公告)号:CN105810704A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610145799.2
申请日:2016-03-15
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01L27/146 , G01J5/20
CPC classification number: H01L27/146 , G01J5/20 , G01J2005/0077 , G01J2005/204
Abstract: 本发明公开了一种广谱成像探测芯片。包括热辐射结构和光敏阵列。广谱入射光波进入热辐射结构后,在纳尖表面激励产生等离激元,驱动图形化金属膜中的自由电子向纳尖产生振荡性集聚,纳尖收集的自由电子与等离激元驱控下涌入的自由电子相叠合,产生压缩性脉动,使电子急剧升温并向周围空域发射主要成分为可见光的热电磁辐射,光敏阵列将热电磁辐射转换为电信号,经预处理后得到电子图像数据并输出。本发明能将广谱入射光波基于压缩在纳空间中的高温电子运动实现二次可见光辐射进而执行光电转换与成图操作,具有波谱适用范围宽、光电灵敏度高、光电响应快以及成本相对低廉的特点。
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公开(公告)号:CN104241401B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410455189.3
申请日:2014-09-09
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种基于超材料的肖特基型太赫兹多谱信号探测器,包括自下而上依次设置的衬底层、N型砷化镓层、二氧化硅层与超材料层、欧姆电极和肖特基电极;其中超材料层为具有周期性微纳米结构的金属开环共振单元阵列,金属开环共振单元阵列包含了多种图形及其特征尺寸参数,每个图形对于特定电磁波具有完全吸收特性,通过改变金属开环共振单元的结构和尺寸参数可以调控对应的电磁波吸收频段,通过改变N型砷化镓的耗尽层宽度可以调控超材料层中金属开环共振单元阵列的电磁波吸收强度。本发明具有多谱、高灵敏度和高速特性,通过选择不同金属开环共振单元结构并进行单片集成可以将探测器工作于太赫兹的多个波段。
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公开(公告)号:CN103744739B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410031903.6
申请日:2014-01-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于多目标决策提高硬盘可靠性的方法,包括:获取不同采样时刻硬盘阵列的参数,计算不同采样时刻硬盘阵列的参数所对应的隶属值,包括温度、性能、运行时间以及功耗,根据用户的需求得到各自对应的目标系数,包括温度系数A、性能系数B、运行时间系数C和功耗系数D。获取该硬盘阵列的聚合值F=A+B+C+D,改变磁盘阵列的大小,并重复上述步骤,以获取不同大小磁盘阵列对应的聚合值,并找到使聚合值最大对应的磁盘阵列作为最符合用户期望的可靠磁盘阵列。与现有的方法相比,本发明的方法可以降低百分之二十到三十的温度。可以有效地减少硬盘错误率,提高硬盘的可靠性。
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公开(公告)号:CN103542940B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310443095.X
申请日:2013-09-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J5/10
Abstract: 本发明公开了一种基于波矢测量的红外成像探测芯片,包括面阵红外折射微透镜、面阵非制冷红外探测器和驱控预处理模块;其中,面阵非制冷红外探测器位于所述面阵红外折射微透镜的焦面处,被划分成多个阵列分布的子面阵非制冷红外探测器,每个子面阵非制冷红外探测器包括数量和排布方式相同的多个阵列分布的光敏元;面阵红外折射微透镜包括多个阵列分布的单元红外折射微透镜,每单元红外折射微透镜与一个子面阵非制冷红外探测器对应。本发明的红外成像探测芯片可测量的红外波矢方向的变动范围大,测量精度高,结构紧凑,环境适应性好,易与常规红外光学系统、电子和机械装置匹配耦合。
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公开(公告)号:CN105486415A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510891512.6
申请日:2015-12-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01J9/00
CPC classification number: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种可寻址测量局域波前的成像探测芯片,包括可寻址加电液晶微光学结构、面阵可见光探测器和驱控预处理模块;液晶微光学结构被划分成可独立施加电驱控信号的多个液晶微光学块,各液晶微光学块具有相同的面形和结构尺寸,被加电液晶微光学块为液晶微透镜阵列块,其余未加电液晶微光学块为液晶相移板块;被液晶微光学块化的液晶微光学结构将与其对应的面阵可见光探测器划分成同等面形和规模的面阵可见光探测器块,并且各面阵可见光探测器块包含同等数量和排布方式的探测器。本发明具有执行可寻址选择及变更局域波前测量的成像探测效能,使用方便,易与常规成像光学系统耦合。
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公开(公告)号:CN103645861B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310651547.3
申请日:2013-12-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种纠删码存储集群中失效节点的重构方法,包括:1)有节点失效时,根据节点的负载和网络带宽,初始化所有存活节点的权重值;2)选取权重值最大的K个存活节点,作为恢复该失效节点中的数据块读取分布,其中K为存储集群中数据节点的数目;3)将上述K个存活节点的权重值分别减1;4)判断权值大于0的节点数量是否小于K,若是则转到步骤5),若否则转到步骤2);5)根据所有数据块读取分布,解码出失效节点上对应偏移地址的数据块中的数据。本发明根据权重值选择重构失效节点的数据节点,减少了负载不均衡时的响应时间;同时降低了纠删码存储集群中各个节点因频繁的超负载而崩溃的概率,提高整个纠删码存储集群的可靠性。
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