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公开(公告)号:CN119087188A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411313796.6
申请日:2024-09-20
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种芯片内部温度异常的识别方法及系统,所述芯片内部温度异常的识别方法包括:获取各位置点的温度数据和芯片故障报警信息;从温度数据中确定异常温度数据,并基于故障报警信息,获取芯片故障范围;基于各位置点的温度数据,生成若干个温度分布信息;在若干个温度分布信息中,获取与芯片故障范围对应的第一子温度分布信息和与异常温度数据对应的第二子温度分布信息;基于第一子温度分布信息和第二子温度分布信息,生成二维温度分布图谱;基于所述二维温度分布图谱,识别芯片的各温度异常点。本发明可以提升对芯片内部的温度异常点的识别精度。
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公开(公告)号:CN119066560A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410964118.X
申请日:2024-07-18
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G06F18/2433 , G06F18/2415 , G06F18/22 , G06F18/23 , G06F16/35 , G06N3/092 , G06N3/063
Abstract: 本申请涉及一种集成电路芯片稳态运行方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,可用于集成电路芯片技术领域。该方法包括:获取数据信息、数据类型以及数据处理任务,并识别数据特征;识别数据处理流程以及数据处理策略,并计算处理难度值;筛选目标数据信息,将各目标数据信息划分为多个数据段;将各数据段进行数据简化处理得到各目标数据段,并生成子数据处理任务;将各目标数据段进行数据划分处理,得到各数据组,并检测数据处理进度;筛选异常数据组,并调整数据处理方式,返回执行检测数据处理进度的步骤,直到各数据信息的数据处理任务处理完成。采用本方法能够提升在数据处理高峰时段的芯片稳态运行持续效果。
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公开(公告)号:CN118981627A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411042937.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G06F18/213 , G06F18/211 , G06F18/10 , G06N3/0464
Abstract: 本申请涉及一种数据处理方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。该方法包括:获取待处理数据;根据待处理数据的数据处理任务和数据量,确定出待处理数据对应的数据处理难度;从各待处理数据中,筛选出对应的数据处理难度大于处理难度阈值的待处理数据,作为目标待处理数据;识别出各目标待处理数据中的特征数据内容,并对各目标待处理数据中的特征数据内容进行特征提取处理,得到各目标待处理数据的目标特征向量;根据各目标待处理数据的目标特征向量,确定出各目标待处理数据中的重复数据;对各目标待处理数据中的重复数据进行删除处理,得到处理后的目标待处理数据。采用本方法,能够提高芯片的数据处理效率。
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公开(公告)号:CN118784156A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411121289.2
申请日:2024-08-15
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: H04L1/00 , H04L43/0852 , H04L43/08 , H04L41/14
Abstract: 本申请涉及一种芯片的数据传输方法和装置。所述方法包括:基于芯片的传输时延信息,识别得到芯片的稳态传输速率和稳态单位传输量;基于稳态传输速率和稳态单位传输量,仿真芯片中待传输的数据信息的传输过程,得到数据信息的传输进程信息,并基于传输进程信息、稳态传输速率,以及稳态单位传输量,识别数据信息对应的异常传输时延分布信息;基于异常传输时延分布信息,以及数据信息的数据内容,识别芯片的传输时延与各数据信息之间的关联关系,并基于关联关系,确定各数据信息的传输策略;基于各数据信息的传输策略,对各数据信息进行数据传输处理。采用本方法能够提升芯片的数据传输效率。
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公开(公告)号:CN118567844A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410655584.X
申请日:2024-05-24
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本发明提供了基于设备树的多核共享外设芯片资源互斥方法和装置,包括:在同一设备树中,依次为多个共享外设芯片资源配置初始化状态标识,得到设备树配置结果;在非对称多进程处理模式下,由N个处理器依次读取设备树配置结果,在每个处理器读取设备树配置结果时,依次判断处理器是否与多个共享外设芯片资源的初始化状态标识匹配;若处理器与一个共享外设芯片资源的初始化状态标识匹配,则由处理器为对应的共享外设芯片资源进行初始化;直到N个处理器均初始化完对应的共享外设芯片资源后,对多个共享外设芯片资源进行互斥访问;本发明能够减少共享设备的访问冲突、提高系统安全。
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公开(公告)号:CN118364331A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410329340.2
申请日:2024-03-21
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/2131 , G06F18/10 , G01R31/08 , G01R31/11
Abstract: 本申请涉及一种行波信号识别方法、装置和故障行波定位装置;所述方法包括:通过对采集到的初始行波信号作最大重叠离散小波变换,得到多个高频系数和多个低频系数,并基于各高频系数和各低频系数进行信号重构,获得重构行波信号,利用数学形态学开闭运算对重构行波信号进行降噪处理,得到目标行波信号,依据目标行波信号进行波头标定,获取多个行波信号波头到达时刻,比较各行波信号波头到达时刻,根据比较的结果确定出目标行波信号所属的信号类型;采用本方法能够通过使用最大重叠离散小波变换和数学形态学开闭运算处理所得到的行波信号,得到目标行波信号,进而确认出目标行波信号所属的信号类型,提升定位的准确性。
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公开(公告)号:CN118259111A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410294150.1
申请日:2024-03-14
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种配电网故障选线方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:在检测到目标配电网发生故障的情况下,采集目标配电网中各个出线在预设时间段内的电力数据;根据电力数据,得到各个出线的选线特征;从各个出线中,随机确定出两个候选聚类中心出线;根据两个候选聚类中心出线和选线特征,从各个出线中确定出两个目标聚类中心出线;将两个目标聚类中心出线分别作为聚类模型的初始聚类中心,采用聚类模型,根据选线特征,从各个出线中确定出目标配电网的故障选线结果。采用本方法能够提高配电网故障选线的效率。
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公开(公告)号:CN118259098A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410294105.6
申请日:2024-03-14
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G01R31/00
Abstract: 本申请涉及一种配电网区故障类型识别方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,涉及电力保护技术领域。所述方法包括:根据光学电压互感器,测量得到配电网区中待检测位置对应的初始故障行波信号;基于调理电路对初始故障行波信号进行转换,得到转换后的信号,基于解调电路对转换后的信号进行还原,得到还原后的故障行波信号;基于第一故障识别指标和第二故障识别指标,确定待检测位置的故障类型。采用本方法能够提升区内外故障识别的准确率。
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公开(公告)号:CN118133303A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311855827.6
申请日:2023-12-29
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
Abstract: 本申请涉及一种芯片数据交互安全检测方法、系统和计算机设备。所述方法包括:将端口信息与预存的历史端口信息进行匹配,若匹配成功,则获取端口信息与匹配的历史端口信息的差异信息,根据差异信息对数据信息进行分类,获得若干数据组;针对每个数据组,基于数据信息和数据信息对应交互任务,获取各数据信息之间的相似度,根据相似度对数据信息进行聚类;根据聚类结果选取表征聚类边界的若干数据信息,获取离散数据信息;基于各离散数据信息对应交互任务进行仿真,获取各离散数据信息对应的测试交互结果;基于测试交互结果,识别各离散数据信息中的异常数据信息。采用本方法能够提高了异常数据识别精准度,进而提高了数据交互安全性。
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公开(公告)号:CN118112329A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410078826.3
申请日:2024-01-19
Applicant: 南方电网数字电网研究院股份有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本申请涉及一种基于冗余算法的电容监测方法、装置和计算机设备。所述方法包括:根据目标设备中的并联仿真电容与仿真基准电容的比值,得到仿真电容理论值;根据目标设备中的并联实际电容与实际基准电容的比值,得到实际电容真实值;根据仿真电容理论值和实际电容真实值,得到电容实际误差值;对电容实际误差值进行校准,得到电容实际误差校准值;根据电容实际误差校准值,输出目标设备的电容监测信息。采用本方法能够实现准确测量和校准电容的实际值,提高实际工作电路中电容比值的精度和稳定性,保证原始设计的电路正常运行,消除时间和资源的浪费,对于高精度测量、控制和稳定性的应用场景具有重要意义。
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