一种用于伺服刀架重复定位精度的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN104786099A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510213154.3

    申请日:2015-04-29

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B23Q17/00

    CPC分类号: B23Q17/22

    摘要: 本发明公开了一种用于伺服刀架重复定位精度的测试装置,该测试装置包括磁座、上部设有凸台的定位件、楔形块、中空的转动座和杆件组件,定位件固定连接在磁座上,楔形块固定连接在定位件上,且位于凸台外侧;沿定位件的周向,楔形块的一端为斜面,另一端为垂直面;转动座套在凸台上,且转动座的壁面下部设有缺口,该缺口与楔形块相配合;杆件组件固定连接在转动座的顶面。还公开了测试方法。该测试装置和测试方法能够以低成本、简单操作实现伺服刀架的重复定位精度的测试,同时能够有较高的测试精度。

    外骨骼硬件控制平台
    42.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103231373A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310101300.4

    申请日:2013-03-26

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: B25J9/16

    摘要: 本发明公开了一种外骨骼硬件控制平台,包括工业主板、PC104总线转CAN总线的通讯适配卡、CAN总线、若干块伺服阀控制板和伺服阀,所述工业主板与通讯适配卡通过PC104总线相连,若干块伺服阀控制板通过CAN总线与通讯适配卡相连,每块伺服阀控制板与一个伺服阀相连。本发明可以优化外骨骼控制系统的控制结构,减少控制端和执行端电路硬件的工作量,提高整个控制系统的执行效率,改善控制系统的控制效果。

    一种用于吸波超材料快速设计的特征辅助优化方法

    公开(公告)号:CN118072887A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410267318.X

    申请日:2024-03-08

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种用于吸波超材料快速设计的特征辅助优化方法。具体步骤:1)生成包含单谐振器和双谐振器的几何样本。2)通过全波电磁仿真求解所有几何样本的电磁响应。3)提取CMT参数以构建用于神经网络训练的数据库样本。4)训练神经网络学习单谐振系统与双谐振系统几何参数与对应的时域耦合模理论参数值的关系。5)将单谐振系统与双谐振系统的谐振频率作为特征参数,制定优化目标函数,从而计算所提出的特征辅助替代模型的输出。6)执行特征辅助优化,实现吸波超材料的快速优化设计。本发明更有可能避免陷入局部极小值,并且在更短的时间内实现吸波材料的最优设计,实现吸波超材料的快速优化设计。

    一种缓解无服务器计算冷启动问题的任务调度系统及方法

    公开(公告)号:CN117331648A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311308570.2

    申请日:2023-10-11

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F9/455 G06F9/50

    摘要: 本发明公开了一种缓解无服务器计算冷启动问题的任务调度系统及方法,至少包括容器状态追踪模块、请求到达预测模块和请求调度模块;容器状态追踪模块中,通过在集群的主节点中部署容器状态追踪器实现,根据工作节点上的容器状态信息和调度决策,追踪容器状态;请求到达预测模块中,基于系统中的历史请求数据,通过时间序列预测模型得到未来一段时间内任务到达情况,控制容器预先创建或删除;请求调度模块中,根据容器状态信息和请求到达信息,对新到来的请求进行合理的调度并控制容器的创建和删除;本方法综合考虑容器的生命周期状体、任务请求未来到达情况预测,为任务分配一个最佳工作节点进行处理,最小化任务整体平均响应时间,在无服务器计算领域有广泛的应用价值和使用前景。

    一种最大化资源利用率的在离线任务调度方法

    公开(公告)号:CN116560849A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310586320.9

    申请日:2023-05-23

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F9/50 G06F9/455 G06F9/48

    摘要: 本发明公开了一种最大化资源利用率的在离线任务调度方法,属于云计算应用、计算机技术、绿色计算领域。本发明针对目前资源利用率低,以及在调度流程中仅考虑当下资源使用量,而未加入未来资源使用量等不足,提出了一种最大化资源利用率的在离线任务调度方法。采用资源预测方法,在当下调度时间点同时考虑未来资源浪费量,并通过可性度指标适量扩大资源需求预测值,提高调度任务未来运行成功率。采用启发式与搜索剪枝的方法,在针对大量服务器状态的搜索中减少搜索次数,更快的到达搜索目标。本方法通过设定结束条件,可以更快的输出调度结果,并保证结果的优异性。本方法尤其适用于将离线任务调度到已有在线任务的集群中。

    一种多层需求的树形胞元结构描述及存储方法

    公开(公告)号:CN110096506B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201910274336.X

    申请日:2019-04-04

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F16/22 G06Q50/20 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种多层需求的树形胞元结构描述及存储方法。本发明的方法包括:A.由服务提供方根据其所处行业为该领域内的需求定义一个树形层级结构;B.将接收到的需求对应到步骤A中定义的树形层级结构中;C.将顶层的每个需求按照树形层级结构细分为其下一层的一组子需求,并将子需求及其间关系描述成一张图,作为其父需求节点的子图,形成树形胞元结构;D.将需求一直分解到多层结构中的底层为止;F.将相应的树形胞元结构以树形胞元邻接表的形式存储在数据库中。本发明使大服务中的需求能够清晰地被服务提供方理解;并使大服务需求及其层级关系可以被模块化储存。

    一种面向大服务的自底向上资源组织分配方法

    公开(公告)号:CN110097213B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201910278277.3

    申请日:2019-04-08

    申请人: 东南大学

    摘要: 本发明公开了一种面向大服务的自底向上资源组织分配方法。本发明的方法包括:A.对大服务环境下的资源集合进行资源单元的抽取,所述资源单元为可以满足用户单个子需求的资源;B.构建各个资源单元的关联资源集合;关联资源是通过资源单元与资源单元之间的关联关系,实现大服务环境下服务需求与资源的快速匹配;C.基于关联检测模型,加上对频繁需求进行整合,构造资源分配预测模型。本发明有效解决了供需匹配困难的问题,提升了资源利用率,保证了用户的服务质量,提高用户满意率。

    一种湿式盘式摩擦片摩擦系数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111077067B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202010048321.4

    申请日:2020-01-16

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G01N19/02

    摘要: 本发明公开了一种湿式盘式摩擦片摩擦系数测量装置,该测量装置包括动摩擦片装置、静摩擦片装置和测量控制系统,其中,动摩擦片装置包括动摩擦片、动摩擦片法兰、电机、电机支架、动摩擦片密封舱、双唇油封;静摩擦片装置包括静摩擦片、静摩擦片法兰、法兰底座、静摩擦片密封舱、L型加力螺杆、压力传感器、温度传感器;测量控制系统使电机转动,采集电机转动的电流、电压、转速信号、压力信号和温度信号,根据计算公式计算出摩擦系数。同时还提供了使用该测量装置进行测量的方法,采用发明的装置可以实现不同材料、不同压力、不同表面粗糙度条件下湿式摩擦系数的测量。

    一种最小化作业完工时间的Spark任务分配方法

    公开(公告)号:CN110008013A

    公开(公告)日:2019-07-12

    申请号:CN201910240852.0

    申请日:2019-03-28

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: G06F9/48 G06F9/50

    摘要: 本发明公开了一种最小化作业完工时间的Spark任务分配方法,先计算调度阶段优先级,再添加已就绪调度阶段到就绪调度阶段队列中,按优先级给就绪队列中的调度阶段分配资源,直至资源不够或就绪队列为空,若就绪队列为空则继续添加就绪调度阶段,若资源不够则等待有调度阶段完成并释放资源,重复上述操作直至所有作业完工,综合考虑了调度阶段所处的作业优先级和调度阶段是否处于关键路径上,在调度阶段内任务的资源分配方面,本方法考虑了数据传输时间和处理时间,使任务被放置在能最早完工的节点上执行。

    超黑纳米多孔Fe及其制备方法

    公开(公告)号:CN106801160B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201710003628.0

    申请日:2017-01-05

    申请人: 东南大学

    IPC分类号: C22C3/00 C22C33/00

    摘要: 本发明公开了一种超黑纳米多孔Fe的制备方法,属于纳米材料制备技术领域,其中包括:1)合成Mn含量在68‑90at%,Cu含量小于0.3at%范围内的FeMnCu预合金熔液,并在1240‑1700摄氏度的熔液进行快淬获得单相合金;2)将4‑25摄氏度条件下,将FeMnCu预合金置于体积浓度为1%‑5%的盐酸溶液中静置30‑60分钟进行脱合金处理;3)将脱合金完的产物取出,分别依次在体积浓度为0.1%,0.01%的盐酸溶液中进行漂洗,时间不超过10秒,再在超纯水中漂洗,时间不超过30s;将漂洗后的产物取出,在惰性气体保护条件下进行干燥即可获得超黑纳米多孔Fe材料。