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公开(公告)号:CN119952535A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510009841.7
申请日:2025-01-03
Applicant: 华中科技大学 , TCL空调器(武汉)有限公司
IPC: B23Q17/09 , G06T7/00 , G06T7/11 , G06F18/214 , G06F18/213 , G06F18/2135 , G06F18/25 , G06F18/20 , G06F18/27 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/084
Abstract: 本发明属于数控加工相关技术领域,其公开了一种基于多传感器信息融合的刀具磨损实时监控与预测方法及系统,方法包括:S1,采集加工实验过程中的监测信号以及刀具磨损图像;S2,采用磨损区域分割模型对刀具磨损图像进行磨损区域分割,并计算获取真实磨损值;S3,利用监测信号和真实磨损值建立监控训练样本集,对磨损监控模型进行训练;利用真实磨损值的序列建立预测训练样本集,对磨损预测模型进行训练;S4,利用实时监测信号和磨损监控模型,对刀具磨损值进行实时监控;利用磨损预测模型,对刀具的磨损值进行在线预测。本发明可根据实时监测信号对刀具的磨损值实现实时监控,以及实现在线磨损值预测,可以大幅提高生产效率。
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公开(公告)号:CN118519927A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410588781.4
申请日:2024-05-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F12/0871 , G06F12/0877 , G06N20/00
Abstract: 本申请属于固态盘缓存管理技术领域,具体公开了一种固态盘缓存管理方法及系统;方法包括:将固态盘缓存的读写请求流量、读写请求重访问率以及缓存中干净页的比例作为状态参数;将所述状态参数输入到训练好的基于学习的协同读写缓存策略模型,获取相应的固态盘缓存阈值;所述缓存阈值包括:读写请求流量比例阈值、读写请求重访问率比例阈值以及干净数据比例阈值作为动作参数。通过本申请,采用基于学习的协同读写缓存策略让读和写数据之间学会相互取舍和牺牲,从而实现SSD内资源的最大化利用。
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公开(公告)号:CN114995751B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202210576451.4
申请日:2022-05-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F3/06 , G06N3/0442 , G06N3/0499
Abstract: 本发明提供一种通用缓存替换方法及系统,包括:收集当前各种相关请求至缓存的I/O序列;将I/O序列输入到训练好的缓存分布预测器,以预测当前序列下应该采用何种缓存替换策略的概率;缓存分布预测器主要是以深度强化学习算法DDPG为基础,内部的神经网络在输入阶段对I/O序列在时序特征和统计特征上的分析;时序特征的提取主要是采用LSTM来实现,统计特征的提取主要是通过分析I/O序列本身反映出诸如最大最小以及均值等统计信息。本发明结合I/O序列的多维特征分析和深度强化学习算法来指导缓存应该选择何种缓存替换策略来完成缓存的替换过程,在无需应用层信息的情况下高效完成缓存的替换过程,降低了系统在复杂环境下部署的难度。
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公开(公告)号:CN114226753B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN202111527156.1
申请日:2021-12-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于增材制造技术领域,具体涉及一种氮化硼原位复合增强的金属增材一体化制造方法。本发明将金属粉末打印成型的过程中,在熔融的金属粉末表面催化含硼粉末与含氮原料原位反应生成氮化硼纳米结构阵列,打印金属件的同时在金属件中包埋氮化硼纳米结构阵列,获得一体化成型的氮化硼原位复合增强的金属成形件。本发明以金属粉末为催化剂,打印热源产生的高温使得含硼粉末和保护气中的含氮气体发生反应,实时在结构件表面生成氮化硼纳米结构,强化后的成形件有更强的力学性能和辐射吸收能力,实现3D打印金属件减重、机械增强、辐射吸收功能增强的目的,可应用于航天航空、结构材料增强和防辐射材料等领域中。
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公开(公告)号:CN115509962A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211238751.8
申请日:2022-10-10
Applicant: 浪潮电子信息产业股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: G06F12/122 , G06F12/123 , G06F12/128
Abstract: 本申请公开了一种多级缓存管理方法、装置、设备及可读存储介质,该方法包括:每次命中多级缓存中底层缓存层的I/O请求数据后,利用命中信息动态更新对应上层缓存层的概率值;在需要驱逐上层缓存层中的一个目标I/O请求数据时,生成随机数;若随机数小于概率值,则利用LRU算法选出目标I/O请求数据;若随机数大于等于概率值,则利用LFU算法选出目标I/O请求数据;驱逐目标I/O请求数据。本申请面对复杂场景下的I/O请求,能够较为灵活地匹配不同的访问模式,从而自适应对当前的I/O请求数据进行合理调度和替换。即,本申请可以将底层缓存层与上次缓存层动态结合起来进行管理,从而实现多层缓存层的相互协同,最终有效提升缓存命中率。
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公开(公告)号:CN111445079B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202010245660.1
申请日:2020-03-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于生产控制技术领域,具体涉及一种应用于车间计划投产的多保真仿真优化方法及设备。该方法通过使用两个保真级别的仿真模型配合使用优化车间计划投产问题:首先根据实际生产系统建立高保真与低保真仿真模型;然后使用低保真仿真模型,结合GA算法的寻优迭代特性对投产计划问题的解空间进行搜索;根据低保真模型运行得到的结果使用具有序数变换和最佳抽样的抽样方法进行抽样,得到最佳抽样集;最后通过高保真仿真模型运行最佳抽样集,由于高保真模型与车间实际生产系统相似度极高,使用高保真模型运行最佳抽样集中的投产方案可获得相对精确的结果,故可此结果作为依据选择最优投产方案。
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公开(公告)号:CN113311353A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110726508.X
申请日:2021-06-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高频注入的三相电压源驱动器桥臂开路故障检测方法,基于逆变器输出的三相电流信号进行故障检测,有效简化了对故障信号的处理过程,提高了故障检测的速度,克服了电机在低速重载的情况下电流周期信号不完整导致故障检测困难的问题,该方法适用于三相电压源驱动器的单管开路故障诊断,具有成本低、不影响系统控制、检测速度快、鲁棒性强、实时性好等优点,能够快速定位到故障桥臂,为逆变器的快速检修或容错控制提供基础。
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公开(公告)号:CN102615370B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210045679.7
申请日:2012-02-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种回流焊接系统,该系统包括:内部充满氮气呈密封状态的试验箱;设置在所述试验箱内,由转轴和转盘构成并用于放置待焊接的电子元器件和焊料的工作转盘;包括电源、电热元件和相应风扇的电加热装置;以及包括自增压液氮罐、液氮分配器、低温阀和相应风扇的液氮冷却装置。通过本发明的回流焊接系统及其焊接方法,可以利用氮气作为保护气体来进行电加热,同时利用液氮实现冷却,由此实现在少氧的环境下均匀地进行焊料加热、焊料冷却以及一次性大批量焊接等方面的技术效果。
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公开(公告)号:CN102614944A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210045678.2
申请日:2012-02-27
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多功能环境试验箱,包括:内部设置有电热元件用于对空气进行加热的第一加热箱;通过可实现空气连通或封闭功能的阻隔装置与所述第一加热箱相连,且其内部设置有电热元件和风扇用于对空气进行加热并将产生热风的第二加热箱;以及通过可实现打开和闭合功能的风道与第二加热箱相连通,其内部设置有风扇和液氮分配器的测试箱。按照本发明的环境试验箱,由于其加热系统采用了两个加热箱和布置多个电热元件的办法,能够实现快速加热并通过液氮冷却方式来实现快速冷却。按照本发明的环境试验箱能够方便地实现温度冲击试验、高低温快速温变试验、高低温循环试验等不同的环境试验功能,相应提高操作人员的便利性并降低设备购置成本。
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公开(公告)号:CN116643693A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310515667.4
申请日:2023-05-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明提供一种实现固态硬盘公平性的请求处理方法、装置及电子设备,包括:确定I/O序列;根据I/O序列的强度、写请求比率以及重访问率确定当前到达SSD的请求被旁路至SSD后端的概率,以确定是否将当前到达SSD的请求旁路至SSD后端,若被旁路至SSD后端,设置其在SSD后端中的优先级,使其优先被执行,从而最大化利用SSD的空间资源和带宽资源,保障SSD公平性;I/O序列强度与I/O序列的各个请求大小和到达时间有关,表示请求在预设时间内的数据量,重访问率反映I/O序列内所有请求在一段时间内重新访问相同地址的比率。本发明让缓存和TSU之间学会相互“取舍”和“牺牲”,从而实现SSD内端到端延迟上公平性的持续保障。
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