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高靜壓下液電脈沖激波發射器的預擊穿時延調控
方法
本發明公開了一種高靜壓下液電脈沖激波發射器的預擊穿時延 調控方法,包括:根據液電脈沖激波發射器中的液體性質和發射器結 構尺寸獲得單位電壓作用下的激波間隙電場分布;根據工作液體中產 生超音速流注的臨界條件調控脈沖功率電源的工作電壓 Ub;當激波發 射器中的電極附近電場達到超音速流注的臨界條件時,使得激波發射 器工作在超音速流注擊穿模式下;當需調控電壓超過脈沖功率電源的 最高工作電壓仍無法達到超音速流注的臨界條件時,則通過調整激波 發射器的電極結構來提高間隙間的電場強度;重復步驟使得當工作電 壓低于脈沖
華中科技大學
2021-04-14
一種基于均值漂移的不同精度三維點云數據的融合
方法
本發明公開了一種基于均值漂移的不同精度下的三維點云數據的融合方法,針對兩組精度等級不同的三維點云數據,利用高精度點云建立低精度點云的誤差分布,進而對低精度點云進行均值漂移,消除低精度點云的漂移誤差,從而實現兩組數據信息的融合,該方法包括:S1:建立低精度點云的拓撲結構信息,包括每個樣點的鄰域點集和單位法矢;S2:利用高精度點云對低精度點云進行密度聚類,根據聚類結果確定低精度點云每個樣點的漂移誤差;S3:利用低精度點云的拓撲結構信息和所述漂移誤差確定低精度點云各樣點的漂移矢量,根據該漂移矢量對低精度點
華中科技大學
2021-04-14
IPT信息管道技術及DMCS智能物聯分布式測控系統集成
方法
1.痛點問題 物聯網技術是工業4.0和數字經濟智慧化時代的標準性特征技術,是人工智能、云計算機、大數據等核心技術的底層技術基礎。物聯網技術的本意是希望實現萬物直接互聯,并能主動協同工作,但目前尚沒有一項技術可以達到上述目的。 目前現有的物聯網系統架構種類很多,主要集中在物聯網的頂層軟件設計方面,軟件研究較多也做得很好,但其面臨的共同問題是各種底層設備(包括不同廠家生產的各種傳感器和執行器等功能部件)如何聯接?在目前現有的各種物聯網技術方案不僅系統結構復雜,也只能實現萬物間接互聯和被動協同工作,而無法實現物聯網所需的萬物直接互聯和主動協同工作。 2.解決方案 本成果所涉的核心技術是IPT(InformationPipeTechnology)信息管道技術及基于IPT信息管道技術的DMCS(DistributedMeasurement&ControlSystem)智能物聯分布式測控系統集成方法,以下簡稱DMCS/IPT。 在基于IPT信息管道技術的DMCS智能物聯分布式測控系統中,所有節點均具有完全平等的地位(“去中心化”),也無需通過任何指令進行協同工作(“去指令”),所有節點及其聯接的底層設備均可直接通過在信息管道中自動交互的測控信息的驅動來實現系統預期的各種測控功能,而若想改變系統功能,也只需改變系統中聯接各分布式智能測控節點虛擬的信息管道聯接關系即可,多數情況下,無需編程即可實現分布式智能測控系統的快速集成及其功能重構。DMCS/IPT及其所衍生的IPT云/IPT霧智能物聯系統架構,能完美實現物聯網所需的萬物直接互聯和主動協同工作。IPT霧是一種可以彌散到工業現場任何一個角落的DMCS/IPT智能測控網絡,整個網絡只需一條線纜(有線或無線物理鏈路)即可位于工業現場不同位置的底層設備及其對應的IPT節點彼此聯接起來,不僅可通過信息管道實現“去中心化”和“去指令”的智能協同工作,而且可在IPT霧網絡中任意位置接入的IPT遠程智能聯接節點聯接至IPT云網絡,或者直接聯接至任意指定的普通云服務器,并與云端現有的各種物聯網專業軟件實現對接。IPT云網絡則是架構在IPT霧網絡之上的DMCS/IPT智能測控網絡,可進一步聯接不同的IPT霧網絡,并通過信息管道解決不同IPT霧網絡之間的測控任務協同,以形成更大規模的智能物聯網。IPT云網絡同樣具有“去中心化”和“去指令”等明顯技術特征,也能在IPT云網絡中任意位置通過接入一個IPT遠程智能聯接節點,將整個系統聯接至任意指定的普通云服務器,并與云端現有的各種物聯網專業軟件實現對接。 合作需求 1、合作企業現有產品需在某行業或某領域已占有較大的市場份額,且非常熟悉所在行業或領域的業務流程,并深度了解客戶的痛點和需求; 2、合作企業需有良好的信譽記錄,并需要有足夠的資金來支持DMCS/IPT新產品的研發,且需要有一定數量和質量的技術人才來完善相關產品; 3、合作企業需有愿意跟其他非競爭性企業一起聯手打造智能物聯網生態圈的愿望。 具備以上合作條件的企業可聯系清華技術轉移院,通過專利普通許可方式開展各自領域的新產品研發及其推廣應用,聚集多方力量,以合作共贏的方式共同打造一個可滿足數字經濟新時代需求的、造福于國家和社會的、國產化的智能物聯技術產品生態圈。
清華大學
2022-05-07
一種檢測內核模塊在原子上下文中休眠錯誤的
方法
1.痛點問題 原子上下文休眠是操作系統中一類非常危險并且難以發現的缺陷,可以導致偶發的系統死鎖和崩潰。實踐證明,現有的主流開源操作系統存在不少該類缺陷,會引起實際的安全問題。隨著系統軟件自主化和物聯網技術的發展,越來越多的國產操作系統誕生并被廣泛使用,而這些國產操作系統中也會存在原子上下文休眠的缺陷,嚴重影響系統可靠性和安全性。由于操作系統具有代碼量大、邏輯復雜和并發程度高等特點,對其進行代碼分析和缺陷檢測是比較困難的。 2.解決方案 本技術提出了一種檢測原子上下文休眠缺陷的方法,包含了兩個創新點: 1)自適應流敏感分析算法,能夠較為準確高效地找出在原子上下文中被調用的函數; 2)函數調用圖的檢查算法,能夠較為準確地判斷函數是否可以休眠。 本技術還綜合采用了流敏感分析、過程間分析、基于約束求解的路徑檢查和別名分析等,能夠有效降低誤報和漏報,并提升分析效率。 本技術的工作流程是自動的,不需要開發者和測試者手動分析和修改被測操作系統的源代碼。因此,本發明可以應用于原子上下文休眠缺陷的檢測,提高操作系統的安全性和可靠性。 合作需求 尋求對系統軟件缺陷檢測有需求的科技企業和科研單位,開展成果落地轉化,以及探索服務模式。
清華大學
2022-05-20
多重PCR-反向斑點雜交技術檢測結核分枝桿菌耐藥性的
方法
本發明涉及到一種多重PCR-反向斑點雜交技術檢測結核分枝桿菌耐藥性的方法,即是一種基于多重PCR的反向斑點雜交技術檢測結核分枝桿菌耐藥性的方法,包括了引物的設計、探針的設計、雜交試驗、結果判定,能夠同時檢測結核分枝桿菌對RIF、INH和EMB三種藥的耐藥性,大大縮短了檢測的時間,結果可靠。
四川大學
2017-12-28
一種深孔加工用超細硬質合金刀具材料的制備
方法
本發明公開了一種深孔加工用超細硬質合金刀具材料的制備方法,其特征是采用VC-Co飽和固溶體為粘結相,并通過超聲分散和pH值調節使表面包覆吐溫80分子膜;采用(WC,VC)二元復合粉末實現VC對WC晶界面遷移抑制;控制用于提高紅硬性的(W,Ta)C粉末的重量*平均粒度=(WC,VC)粉末的重量*平均粒度,使二者顆粒數匹配。
四川大學
2017-12-28
一種用于鑄造鋁合金表面制備復合涂層的涂料及使用
方法
本發明提供了一種用于鑄造鋁合金表面制備復合涂層的涂料及使用方法,該涂料由涂料A和涂料B組成,其中涂料A包括Al(H2PO4)3和純水,涂料B包括Mg(H2PO4)2、純水和Al2O3粉末;該涂料的使用步驟如下:1)配制涂料A和涂料B:2)將鑄造鋁合金樣品放置于堿性溶液中堿洗,之后用純水清洗,最后自然干燥后備用;3)在干燥后的鑄造鋁合金表面涂覆涂料A,
東南大學
2021-04-14
一種便攜式果蔬內部腐爛變質檢測裝置及其檢測
方法
本發明涉及果蔬檢測設備技術領域,公開了一種便攜式果蔬內部腐爛變質檢測裝置及其檢測方法,包括:箱體,在所述箱體的內部構造有容納空間;設置在所述容納空間中并用于照射待測果蔬的光照結構;設置在所述箱體的內部并能夠沿所述箱體的縱向進行上下往復運動的果蔬支撐結構;設置在所述箱體的內部并位于所述果蔬支撐結構的下方的光譜傳導器件,用于傳導待測果蔬中的光譜信號;設置
中國農業大學
2021-04-14
一種小容量薄膜電容永磁同步電機直軸電流給定控制
方法
本發明公開了一種小容量薄膜電容永磁同步電機直軸電流給定控制方法,采用小容量的薄膜電容,代替傳統功率電路中的大容量電解電容,相比傳統的電機驅動系統,小容量薄膜電容變頻系統體積得到減小,重量得到減輕。本發明不需要考慮波動的母線電壓對交直軸參考電流的影響,相比于傳統的直軸電流給定方式更簡單有效;交直軸電壓給定經過陷波器,濾除特定次諧波分量,電流控制器采用內
東南大學
2021-04-14
一種基于事件最優重組的保時序摘要視頻生成
方法
與系統
本發明公開了一種基于事件最優重組的保時序摘要視頻生成方法和系統,將事件最優重組問題建立在保持事件之間的時序關系的基礎之上,將事件重組的問題轉換為迭代判斷當前事件與已發生的事件之間的軌跡相關程度以及已發生事件的疏密程度的方式來解決。通過迭代最后得到事件重組后每個事件發生的時間點,選取適當的背景圖像與事件特定時刻的目標圖像進行拼接得到最終的摘要視頻。該方法能夠避免現行的動態視頻摘要生成方法中不能完全包含原始視頻中的
華中科技大學
2021-04-14
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