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公开(公告)号:CN114565296A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210206564.5
申请日:2022-03-03
Applicant: 东北大学
IPC: G06Q10/06
Abstract: 本发明提供一种轨道交通施工线智能行车调度方法及系统,首先采集轨道交通施工线路上所有施工行车任务的行程安排数据,构建待排程的施工行车任务集合;然后根据施工类型和施工起位点对施工行车任务进行优先级排序;最后构建施工行车调度的优化目标函数迭代优化生成轨道交通施工线行车调度方案;本发明引入施工任务优先级划分方法,不仅能够有效降低问题的搜索规模,提高方法及系统的决策响应速度,同时能够让生成的调度方案更符合实际施工行车的要求,进一步提出了一种迭代优化方法,在每次优化过程中仅调度部分施工任务,实现问题的快速求解,从而满足施工线行车作业的实时性调度需求,提高了本发明的实际应用价值。
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公开(公告)号:CN113415323A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110884980.6
申请日:2021-08-03
Applicant: 东北大学 , 中国铁道科学研究院集团有限公司通信信号研究所 , 中国铁路沈阳局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高速铁路列车阶段调整方法与系统,涉及高速铁路列车智能调度技术领域。获取列车调度相关的静态线路信息和动态晚点信息;以受突发事件影响列车总晚点时间最小为目标,考虑高速铁路列车调度中的约束条件,根据获取的信息建立高速铁路列车行车调度模型,包括目标函数和约束条件;根据高速铁路列车行车调度模型,利用改进蚁群算法确定受突发事件影响列车在受突发事件影响的每个车站的具体到发时刻,进而得到初始列车阶段调整计划;列车调度员参考初始列车阶段调整计划确定最终列车阶段调整计划。在列车因突发事件发生晚点时有效减少晚点列车晚点时间和晚点列车数量,为调度员在高铁列车调度和阶段计划调整时提供可供参考的可行方案。
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公开(公告)号:CN106777517B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201611044367.9
申请日:2016-11-24
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于粒子群的航空发动机高压涡轮盘优化设计系统及方法,涉及航空发动机设计技术领域。该系统包括航空发动机高压涡轮盘优化任务定义模块、初始粒子群/档案及网格生成模块、基于网格邻域的全局最优选择模块、粒子更新模块、档案更新模块和基于网格邻域的档案规模控制模块,首先利用档案在网格内的有效体积提高网格拥挤指标精度;然后利用网格邻域信息,在有限区域内进行粒子拥挤距离计算,为选择全局最优及删除档案粒子提供高可信度操作对象,得到的最终档案即为多目标优化结果。本发明在对航空发动机高压涡轮盘进行多目标优化设计时,从提高粒子群算法全局最优及档案非劣粒子删除的准确性入手,提供高质量的多目标优化结果。
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公开(公告)号:CN106126346B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610522950.X
申请日:2016-07-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提出一种大规模分布式数据采集系统及方法,属于数据采集技术领域,该系统包括任务分配节点模块、管理节点模块、任务仓库模块和采集节点模块;管理节点用于提供分布式协同服务,接收并管理采集节点和任务分配节点的注册信息,按照一定的频率与采集节点和任务分配节点进行通信;任务分配节点用于对采集任务进行设定、分配和监控;任务仓库用于接收和存放任务分配节点发送来的采集任务;采集节点用于从任务输入仓库中获取采集任务,并完成对现场控制站中相应数据的采集;采集节点执行的采集任务可根据用户设定动态变化,任务分配节点和采集节点中的某个或某几个故障不会影响当前采集周期采集结果,具有高灵活性、高容错性和高可靠性。
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公开(公告)号:CN105488297B
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201510938097.5
申请日:2015-12-15
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种基于小样本建立复杂产品优化设计代理模型的方法,属于复杂产品优化设计技术领域。确定该复杂产品优化设计的目标;为该复杂产品优化设计生成样本量为S的原始设计方案样本集;为该复杂产品优化设计生成虚拟设计方案样本集;合并原始设计方案样本集和虚拟设计方案样本集,构成混合设计方案样本集;确定复杂产品优化设计的目标相对各决策变量的灵敏度及灵敏度排序;以目标变量为输出变量,建立具有不同输入变量的三层BP神经网络模型;以混合样本集为训练样本集对上述各神经网络模型进行训练;选择性能最优的神经网络模型为最终的复杂产品优化设计代理模型。降低了生成样本的工作量,又保证了复杂产品优化设计代理模型的精度。
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公开(公告)号:CN106200602B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201610807805.6
申请日:2016-09-07
Applicant: 东北大学
IPC: G05B19/418 , H04W84/18
Abstract: 本发明提供一种基于物联网和工业云的选矿设备移动监测系统及方法,该系统包括工业云服务器、智能终端、选矿设备数据采集单元和本地服务器;选矿设备数据采集单元,包括PLC、数据采集传感器和视频采集模块;数据采集传感器包括有线传感器和无线传感器;有线传感器的输入端和无线传感器的输入端均连接采矿厂监测的各个设备,有线传感器的输出端连接PLC的输入端,无线传感器通过无线网关连接本地服务器,PLC的输出端和视频采集模块的输出端连接本地服务器,工业云服务器与智能终端通过无线网络进行通讯;实现了使设备的监控不必在固定场所内进行,可以向企业管理人员和科研人员提供随时随地监测数据,体现出本方案的方便快捷性。
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公开(公告)号:CN106354774A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610702102.7
申请日:2016-08-22
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F16/1744
Abstract: 本发明提供一种实时工业过程大数据压缩存储系统及方法,涉及大数据分析技术领域。包括数据采集模块、日志文件存储模块、内存缓存模块、数据压缩模块、非关系型数据库和渲染器,利用数据采集模块采集实时工业过程数据,并同步发送到内存缓存模块和日志文件存储模块,对内存缓存模块中的数据进行压缩,将压缩后的数据存储到非关系型数据库中。本发明能有效解决实时工业过程大数据的存储问题,对实时工业过程大数据最大化压缩,并采用非关系型数据库进行存储,既有效地解决对实时工业过程数据的存储,又能为企业节省存储实时工业过程大数据产生的巨额成本,并可以快速响应数据的在线查询、计算等。
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公开(公告)号:CN105590141A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510938849.8
申请日:2015-12-15
Applicant: 东北大学 , 沈阳东大自动化有限公司
Abstract: 适用于复杂产品优化设计的遗传算法初始种群构造方法,属于复杂产品优化设计技术领域。确定该复杂产品优化设计的目标并初步指定构成该遗传算法初始种群的三种样本量的比例;为该复杂产品优化设计生成样本量为S的原始设计方案样本集;为该复杂产品优化设计生成虚拟设计方案样本集和随机设计方案样本集;合并原始设计方案样本集、虚拟设计方案样本集和随机设计方案样本集,形成适用于复杂产品优化设计的遗传算法初始种群。本发明方法构建的遗传算法的初始种群,这种初始种群构造方法能够使遗传算法从质量较高的初始解展开搜索,减少搜索工作量,可以提高遗传算法的速度,且可以同时保证帕累托(pareto)前沿的均匀性和光滑性。
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公开(公告)号:CN1920837A
公开(公告)日:2007-02-28
申请号:CN200610047736.X
申请日:2006-09-14
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种面向复杂装备多学科设计软件集成的参数映射方法,属于工程设计信息系统集成和异构多数据源互操作技术领域,其包括构造数据库、设计文件定义、设计参数定义、参数文件模板生成、参数文件动态映射和参数文件多版本管理。其中数据库包括文件表、变量表、参数值表、输入文件表、输出文件表、变量定位表、非变量定位表、应用软件表以及有序参数列表;参数文件模板生成包括变量参数定位和非变量参数定位;参数文件动态映射包括文件还原以及文件解析。本发明提供了设计参数辨识机制,正确辨别多学科设计软件的输入、输出文件中每个参数的语义和语法,在多学科设计软件处理的非结构化数据和集成平台处理的结构化数据之间建立动态映射。
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公开(公告)号:CN114142961B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202111681432.X
申请日:2021-12-28
Applicant: 东北大学
IPC: H04J3/06
Abstract: 本发明公开了基于扩展比例积分抗扰补偿器的时间同步系统及方法,涉及工业物联网的时间同步技术领域。本发明提出了一种基于扩展比例积分抗扰补偿器的二自由度时间同步系统框架,内环为抗扰补偿作用,用于提高时间同步系统的鲁棒性,其抗扰补偿器的反馈回路是以残差信号为输入,通过四个矩阵进行零极点配置,克服了传统补偿器零点不可调的局限性,利用零点可调性,对特定频率扰动信号的处理提出了新的解决方案,并利用零极点联合优化配置的方法使得抗扰补偿器对特定频率扰动具有更好的抑制作用。外环为相位跟踪作用,用于提供系统的跟踪性能,在内外环共同作用下,能同时兼顾并维持较好的动态性能和稳态误差。实现了高精度的时间同步。
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