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公开(公告)号:CN116600021A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310580545.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) , 齐鲁工业大学(山东省科学院)
Abstract: 本发明属于工业控制领域,更具体地,涉及一种PLC内部数据监控系统的实现方法。所述方法包括S1、上位机发送监控请求至通信模块,经通信模块处理后输出一个原数据包到数据压缩模块;S2、数据压缩模块接收到原数据包后进行数据压缩;S3、下数据解析模块接收到数据压缩模块的输入后进行数据解析并传输至下位机;S4、下位机执行监控命令并返回响应监控请求至通信模块,经通信模块处理后输出一个返程数据包到数据压缩模块;S5、数据压缩模块接收到返程数据包后进行数据压缩;S6、上数据解析模块接收到数据压缩模块的输入后进行数据解析并传输至上位机。本发明解决了现有技术中数据冗余或通信次数过多,监控速率较低的问题。
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公开(公告)号:CN111308885B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010111248.0
申请日:2020-02-24
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
IPC: G05B11/42
Abstract: 一种自走式农机作业的液压电控驱动装置,包括:核心控制器、控制信号输入端、反馈传感器;所述核心控制器为液压执行部件提供电气信号,所述电气信号为脉冲宽度调制信号,接收对所述液压执行部件检测后反馈传感器检测信号形成闭环的控制。本发明是基于比例控制阀的农机行走系统和农机液压作业系统:行走系统结合行走手柄,操作简单方便,结合行车制动和驻车制动,安全可靠,行走泵占空比调节优化分段设计,控制灵活且稳定。摘果驱动马达和捡拾器驱动马达作业系统结合检测反馈传感器和PID控制系统,构成闭环控制系统,可以极大提高液压驱动装置的控制系统的稳定性和控制精度。
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公开(公告)号:CN114996566A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210439549.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) , 齐鲁工业大学
IPC: G06F16/9535 , G06F16/906 , G06F40/126 , G06F40/284 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及计算机推荐技术领域,公开了一种面向工业互联网平台的智能推荐系统及方法,所述的系统包括后台管理模块、用户端、推荐管理模块、前端展示模块;所述的方法包括以下流程:(1)对后台管理模块中平台的信息进行数据预处理;(2)对用户信息进行数据预处理;(3)关于平台文本信息的文本‑主题特征提取;(4)关于企业用户信息的用户‑兴趣特征提取;(5)把流程(3)、(4)所得到的向量yCNN、yAFM通过低阶与高阶特征交互的融合,然后经过sigmoid非线性转换,得到预测喜爱程度的概率输出,然后根据喜爱程度的概率大小将被推荐信息进行排序得到待推荐topk;(6)把待推荐topk传输到到前端展示模块,形成推荐列表推荐给对应的企业用户。
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公开(公告)号:CN114897059A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210439669.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心) , 齐鲁工业大学
IPC: G06K9/62 , G06N3/04 , G06N3/08 , G01M13/021 , G01M13/028 , G01M13/045
Abstract: 本发明涉及利用大数据预测机械故障的技术领域,具体为一种基于自适应层次聚类和Subset的机械设备分级故障诊断方法,选择不同故障类型下不分故障程度的训练样本作为自适应层次聚类的输入,采用自适应层次聚类对不同故障类型下不区分故障程度的训练样本进行聚类分析,以根据机械设备的振动信号得出的故障类型的聚类结果作为输出结果;对训练识别出的不同故障类型,按照故障程度分类建立SubDAE模型;预训练与整体微调准确定位故障点,提高了本方法的智能性;优选特征的使用,简化了特征集合,避免了维数灾难,减少了计算负担,提高故障诊断的效率。
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公开(公告)号:CN113409240A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202010902540.4
申请日:2020-09-01
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
Abstract: 一种基于北斗定位数据的农机行为分析与作业面积统计方法,包括农机作业区域的自动识别、计算面积、分析重叠面积和遗漏面积;所述农机作业区域的自动识别的方法为基于空间聚类的农机作业区域自动识别算法;所述计算面积的方法包括基于栅格的面积计算方法和基于轮廓的面积计算方法。本发明为了提高农机作业区域面积统计的精度以及效率,减少人力、物力以及时间的投入,适应现代农业发展的需求,提供了一种通过北斗定位数据自动分析农机行为以及统计作业区域面积的方法,可自动识别农机作业的每个子区域,可适用于重叠作业、遗漏作业同时存在情况下的面积统计。
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公开(公告)号:CN112684484A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202011408164.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 山东大学 , 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
Abstract: 本发明公开了一种基于BDS/INS数据融合的室外AGV精准导航方法,包括:S1、将由北斗定位系统BDS和惯性导航系统INS得到的导航参数差值经卡尔曼滤波处理,得到BDS/INS组合导航的误差估计值;S2、利用所述误差估计值对INS的误差状态向量进行补偿后,由INS输出导航参数。其采用BDS/INS组合导航方式,BDS和INS之间可以优势互补,利用BDS对INS的位置、速度误差进行补偿,BDS信息作为INS的量测输入,校正加速度的积分累计问题,完成精确定位。
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公开(公告)号:CN106240981B
公开(公告)日:2019-04-30
申请号:CN201610870897.2
申请日:2016-09-30
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
IPC: B65B69/00
Abstract: 本发明提供一种高压电缆薄膜行星转动式拆除装置,解决拆除高压电缆外层薄膜的技术问题。它包括机箱、动力机构、太阳轮机构、行星轮机构和可调式摩擦器;动力机构包括电机和无级变速器,无极变速器的输出轴的上端固定安装驱动带轮;所述的太阳轮机构包括太阳盘和驱动筒,驱动筒的上部外侧安装有行星驱动轮,驱动筒的下部外侧安装有太阳盘从动带轮,太阳盘从动带轮通过皮带与所述的驱动带轮连接;太阳盘固定安装在驱动筒的上端;行星轮机构安装在太阳盘上,包括行星轮、行星轴、可调试摩擦离合器和行星从动轮。本发明的有益效果是:能够实现对高压电缆外层薄膜的高效拆除,并能对拆除后的薄膜进行缠绕。
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公开(公告)号:CN109220089A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811252846.9
申请日:2018-10-25
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
Abstract: 本发明的基于北斗卫星定位的小区播种路径对齐方法,包括:a).规划基础路径AB和AC;b).建立直角坐标系A-XY;c).求基础路径AB、AC斜率的最优值;d).第二、三行小区播种;e).后续小区播种。本发明的基于北斗卫星定位的小区播种路径对齐方法,首先获取路径AB、AC的最优值,以后续每行的斜率均应与AB、AC的斜率一致、每行的起点或终点在AC上为约束条件,使得播种小区的行与行之间严格对齐,各行中的小区和小区间隔也严格对其,解决了现有采用人工划线进行播种所带来的工作量大、效率低的问题。
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公开(公告)号:CN108646277A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810411952.0
申请日:2018-05-03
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
Abstract: 本发明的基于抗差自适应与扩展卡尔曼滤波融合的北斗导航方法包括a).获取定位数据;b).建立含有粗差的状态观测方程;c).建立状态估计;d).求取观测值方差阵;e).获取自适应滤波解;f).估计误差方差矩阵;g).抗差自适应滤。本发明的有益效果是:本发明的基于抗差自适应与扩展卡尔曼滤波融合的北斗导航方法,明显优于最小二乘法、卡尔曼滤波法,相对于扩展卡尔曼滤波法也有一定程度的提高,误差精度在5cm左右,满足农机自动驾驶的精度要求,可结合高性能控制器,有效控制农机的转向和速度,实现农机自主定位、自动航迹跟踪、自动行驶的目标。
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公开(公告)号:CN107942663A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711165351.8
申请日:2017-11-21
Applicant: 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
CPC classification number: G05B13/042 , G05B11/42 , G05D1/021 , G05D2201/0201
Abstract: 本发明的基于模糊PID算法的农机自动转向控制方法,通过以下步骤来实现:a).PID算法离散化;b).获取增量型PID控制算法;c).定义转向角偏差变化率;d).模糊化处理变量;e).建立模糊控制规则表;f).控制输出。本发明的农机自动转向控制方法,利用获取的ΔKP、ΔKI和ΔKD对比例系数KP、积分系数KI和微分系数KD进行修正,使得转向控制系统更加稳定,在满足农机控制要求的基础上,使得农机的转向控制具有更好的快速性和准确性,相应时间更快、稳态误差更小。
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