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公开(公告)号:CN109159425A
公开(公告)日:2019-01-08
申请号:CN201810954764.2
申请日:2018-08-21
Applicant: 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及一种三维模型的切片方法及三维打印装置,三维打印装置包括中央处理器和图形处理器,该方法包括:中央处理器将三维模型转化为STL文件并进行存储;中央处理器利用多个切割平面将三角面片进行分组,以使得与同一个切割平面相交的三角面片都在同一组中;图形处理器将分组的三角面片进行并行化处理得到切片截面数据,切片截面数据是切割平面与所述三角面片的交点数据;中央处理器根据所述切片截面数据生成切片截面图像并进行存储。通过中央处理器利用多个切割平面将三角面片进行分组,再利用图形处理器将分组的三角面片进行并行化处理得到切片截面数据,就可以有效提高三维模型的切片计算效率,进而提高3D打印效率,满足高效率制造需求。
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公开(公告)号:CN104085112B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201410331883.4
申请日:2014-07-11
Applicant: 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C67/00
CPC classification number: B29C47/0854 , B29C47/0801 , B29C47/10 , B29C47/802 , B29C47/92 , B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/386 , B29C2947/9258 , B29K2055/02 , B29K2067/046 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,尤其是一种3D打印机喷头及其速度和精度调控方法。本发明输料管路内嵌于外围壳体内,输料管路与挤料喷嘴同轴连接;挤料喷嘴在驱动装置的驱动下,可以相对于输料管路转动;通过电机的转动控制挤料喷嘴相对于输料管路转动的角度,进而控制喷嘴实际喷丝截面积,以控制打印速度和精度,适应不同打印区域的不同需求。本发明可以控制打印的速度和精度,在确保精度要求的情况下,提升整体打印速度;可以应用于3D打印机的喷头结构及控制上。
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公开(公告)号:CN105034376A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510505750.9
申请日:2015-08-17
Applicant: 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
Abstract: 本发明涉及3D打印设备技术领域,尤其是一种适用于微重力环境下的3D打印实现方法、打印系统及喷丝流量控制方法。本发明是设置胶水喷头和增压喷头,通过胶水喷头先在程序指定区域先喷洒一层胶水,然后,增压喷头对热熔性的丝材熔融、增加输送;熔融喷丝挤出后在微重力状态下粘黏成型;通过控制增压喷头的运动从而控制熔融喷丝流量的大小与挤出粘黏成型过程;从而实现实体的打印。本发明解决了微重力的太空环境下的3D打印问题;可以用于太空环境下的3D打印。
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公开(公告)号:CN111722926B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202010507042.X
申请日:2020-06-05
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
Abstract: 本发明涉及边缘计算技术领域,具体涉及一种基于付费机制的安全可信边缘协同方法与系统,目的在于解决边缘计算无法满足高实时性业务需求的问题。本发明的边缘协同方法包括:服务提供边缘节点向应用云平台发送服务提供信息;服务请求边缘节点向应用云平台发送服务请求信息;应用云平台根据服务提供信息和服务请求信息进行匹配,并根据匹配结果向服务请求边缘节点发送服务提供边缘节点的ID号;服务请求边缘节点根据该ID号与服务提供边缘节点建立连接;服务提供边缘节点执行相应的服务;最后由服务请求边缘节点向服务提供边缘节点支付费用。本发明有效降低了时延,满足了高实时性业务需求。
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公开(公告)号:CN111951950B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201910410962.7
申请日:2019-05-16
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084 , G16H50/20
Abstract: 本发明属于人工智能与医疗领域,具体涉及一种基于深度学习的三维数据医疗分类系统和方法,旨在为了解决现有计算机方法进行病变部位病理特征分类准确性低的问题。本发明对获取的患者病变部位的三维数据通过三维空间仿射变换,得到三维数据特征向量,基于神经网络构建的医疗分类模型对三维数据特征向量进行病理特征类别的判断,进而得到病理特征分类。本发明基于三维数据,丰富了输入数据所包含的信息量,且降低了光照等自然因素影响,并基于训练后的医疗分类模型进行病理特征分类的分配,提高了病变部位病理特征分类准确性。
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公开(公告)号:CN110532439B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201910817198.5
申请日:2019-08-30
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: G06F16/901 , G06F16/903 , G06Q10/06
Abstract: 本发明属于调度管理技术领域,具体涉及了一种基于树搜索的同顺序部门决策流程生成方法、系统、装置,旨在解决现有技术同顺序部门决策流程寻优算法的随机性导致寻优结果不稳定的问题。本发明方法包括:采用改进的NEH算法基于获取的同顺序部门的决策任务数、部门数及决策时间构造初始解集;以初始解为当前结点进行正向、逆向搜索;判断获得的正向、逆向子结点与已有结点是否相同,是则停止搜索,否则与祖结点两两对比;若至少有一对不相等,则继续搜索,否则输出对应的决策流程。本发明构造了初始解集,并在决策流程寻优的过程中添加剪枝步骤,排除不必要的搜索方向,缩短算法的决策寻优时间,提高了企业同顺序部门管理的效率以及稳定性。
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公开(公告)号:CN111941834A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010801379.1
申请日:2020-08-11
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C64/153 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/35 , B29C64/171 , B28B1/00 , B22F3/105 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y10/00 , B29L31/00
Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,具体涉及一种适用于微重力环境的光固化3D打印系统及方法,以在微重力环境下实现光固化3D打印技术。其包括光固化3D打印机、受力调整装置以及中央控制系统;受力调整装置通过驱动装置驱动旋转舱旋转,以调整旋转舱内部光固化3D打印机的受力,使得光固化3D打印机在微重力环境下完成打印,本发明能够支持高密度金属的打印,通过受力调整系统,实现浆料平铺,从而使得本发明制件品质更优良,同时本发明具有的在线监测系统能够对光固化3D打印机的浆料、制件进行实时监测,保证打印质量,同时本发明能够有效利用太空环境的空间和物力资源,解决空间站无法携带过多材料,补给困难、补给周期长的缺点,降低太空任务成本。
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公开(公告)号:CN110303682B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201910656037.2
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C64/30 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/112 , B22F3/115 , B33Y30/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种深海潜艇专用3D打印机,旨在解决现有3D打印机无法适应船舶、潜艇等经常发生振动、颠簸环境。本发明提供一种深海潜艇专用3D打印机,包括信号采集模块、打印模块、旋转陀螺仪、振动模块和控制器;本发明使用时先启动旋转陀螺仪,待其运行平稳后打印模块开始打印,本发明工作时通过减振模块与信号采集模块配合以达到减振效果并提高水平稳定性,旋转陀螺仪的设置使本发明具有良好的定方向性和稳定性,避免由于潜艇的运动状态的不确定性对3D打印造成的影响。悬挂式的结构设计使本发明节省空间,实用性强。本发明适用于深海潜艇等剧烈颠簸的环境下的零部件3D打印,可以实现深海移动平台快速精确制造。
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公开(公告)号:CN105034375B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201510505746.2
申请日:2015-08-17
Applicant: 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C64/118 , B29C64/20 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明涉及3D打印设备技术领域,尤其是一种适用于太空环境下的FDM3D打印系统及喷丝流量控制方法。本发明是设置胶水喷头和增压喷头,通过胶水喷头先在程序指定区域先喷洒一层胶水,然后,增压喷头对热熔性的丝材熔融、增加输送;熔融喷丝挤出后在微重力状态下粘黏成型;通过控制增压喷头的运动从而控制熔融喷丝流量的大小与挤出粘黏成型过程;从而实现实体的打印。本发明解决了微重力的太空环境下的3D打印问题;可以用于太空环境下的3D打印。
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公开(公告)号:CN110370649A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910626520.6
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国科学院自动化研究所 , 东莞中国科学院云计算产业技术创新与育成中心
IPC: B29C64/393 , B33Y50/02
Abstract: 本发明属于3D打印设备技术领域,具体涉及一种3D打印设备的在线监测装置,旨在为了解决在3D打印设备异常工作状态早期无法识别异常状态,从而导致严重故障对设备造成不可修复的损害的问题。本发明包括信号采集模块、信号处理模块、特征提取模块、监测模块、知识库模块;通过振动传感器采集3D打印设备运行时预设部件的振动信号;将所采集到的各预设部件振动信号由模拟信号转换为数字信号并提取频谱特征;基于各预设部件的频谱特征,通过比对分析模型获取预设部件的工作状态类型。本发明在异常工作状态早期进行状态识别和打印设备停机保护,避免了严重故障对设备造成不可修复的损害;并在故障发生时及时判别故障类别和故障发生位置。
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