线性资源范围分配方法、计算机系统、可读存储介质

    公开(公告)号:CN117891602A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410061144.1

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: G06F9/50 G06F8/30 G06F8/41

    摘要: 本发明涉及线性资源范围分配方法、计算机系统、可读存储介质,属于计算机技术领域。该方法包括以下步骤:S1:当程序逻辑需要特定大小的资源时,直接调用范围分配器的分配函数,范围分配器根据请求大小查询其内部维护的多个范围,寻找能够满足请求大小的最小范围;S2:在找到合适范围后,范围分配器会切分出满足请求大小的子范围,并构造一个范围对象来代表这个子范围,这个对象包含了起始位置和结束位置的信息,以便后续程序逻辑使用;S3:当范围对象不再使用时,它会将对应的范围归还给范围分配器,若归还的范围可以与两旁的范围合并,那么这些范围会被合并成一个更大的可分配空间,为接下来的资源请求提供更大的可用空间。

    一种三维渲染方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117237502A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311200951.9

    申请日:2023-09-18

    IPC分类号: G06T15/00 G06T15/40 G06T17/00

    摘要: 本发明提供一种三维渲染方法、装置、设备及介质,包括:获取待渲染场景模型的模型数据,并基于模型数据构建空间管理八叉树;然后利用空间管理八叉树进行三维空间划分,并根据空间管理八叉树的三维空间划分结果,以及预先或实时构建的视椎体,对待渲染场景模型进行视锥剔除和遮挡剔除;最后根据视锥剔除结果和遮挡剔除结果,对待渲染场景模型进行三维渲染绘制。本发明可以解决复杂渲染场景下,由于待渲染场景模型位于视锥体外及待渲染场景模型间相互遮挡导致的过度绘制问题,从而能够提高复杂场景下三维模型的渲染效率,达到实时渲染的效果。

    一种斯太尔摩风冷线温度场预测方法

    公开(公告)号:CN117139386A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311116998.7

    申请日:2023-08-31

    IPC分类号: B21B37/74

    摘要: 本发明属于冶金技术领域,提供一种斯太尔摩风冷线温度场预测方法,方法包括:通过获取基本参数、风机参数、保温罩参数以及辊道参数,根据基本参数、风机参数、保温罩参数以及辊道参数,计算盘条位置,根据盘条位置,得到盘条的冷却工艺信息,根据初始温度,得到盘条的热物性参数,根据冷却工艺信息和热物性参数,进行换热模型计算,得到换热系数,将换热系数带入差分方程进行迭代计算,得到下一个时刻盘条截面的温度,解决了现有技术中斯太尔摩风冷线只能检测轧件表面温度,无法检测轧件心部温度,难以得到轧件整个截面的温差,无法对冷却工艺进行调控优化的问题,根据轧件截面的温差,对冷却工艺进行调整优化,提高了产品性能、通条性及合格率。

    面向CPU-GPU渲染资源协同维护方法、计算机系统及介质

    公开(公告)号:CN117994400A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410061150.7

    申请日:2024-01-16

    IPC分类号: G06T15/00 G06F9/50

    摘要: 本发明涉及面向CPU‑GPU渲染资源协同维护方法、计算机系统及介质,属于工业软件开发领域。该方法包括,基于帧资源模型的渲染资源维护策略,对每一帧渲染资源的处理和更新;采用汇总型资源策略,汇总和优化资源的申请,保障渲染过程中,大量资源申请的效率;采用多线程销毁机制,负责监控资源从生成到最后的释的全生命周期过程,在资源的生命周期结束时,通过多线程技术确保资源的正确加载与释放;所述汇总型资源被视作一种渲染资源,由所述的帧资源模型进行维护。本发明将CPU‑GPU协同并发框架下渲染资源维护这一难题进行了系统性解决,切实提高了三维引擎等CPU‑GPU异构计算软件的稳定性与开发效率。

    一种高速线材轧制工艺参数设计方法、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN117407940A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311397304.1

    申请日:2023-10-25

    摘要: 本发明涉及一种高速线材轧制工艺参数设计方法、装置、电子设备及介质,属于自动化领域。方法包括:获取轧件参数、设备参数;根据轧件参数,获取轧制变形参数及温度演变参数;根据设备数据,获取轧件位置参数;根据轧件参数、设备参数、轧制变形参数及轧件位置参数,计算轧制工艺参数。本方法创新性地将数据获取模块、数据处理模块、轧制工艺参数计算模块及结果显示模块结合,规避了传统轧制工艺参数设计方法过于依赖设计经验的缺点,协助设计人员快速、准确地计算出所需的轧制工艺参数,提高了工艺设计的效率,并突破了针对特定产线且规格单一的传统轧制工艺计算方法的局限性,可广泛用于高速线材轧制工艺的控制及优化。

    一种钢铁产品数据处理方法、系统、电子设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117149816A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202310970718.2

    申请日:2023-08-02

    摘要: 本发明实施例中的一种钢铁产品数据处理方法、系统、电子设备及存储介质,该方法响应于数据更新检查请求,获取待处理钢铁产品数据集,若待处理钢铁产品数据集中的钢种信息记录在数据存储模块中,则与数据存储模块中已存储的钢铁产品数据集进行对比,若存在更新数据,则根据预设钢铁产品数据分类表确定各更新数据的数据类型并基于数据类型对更新数据进行存储;本方法通过构建统一的钢铁产品数据存储流程,将钢铁产品数据进行收集与存储,且在获取数据后进行更新检测并对更新数据进行存储,其次根据数据的数据类型确定数据存储区域,便于查看以及检索,及时完成对钢铁产品数据的更新,解决了现有各钢铁产品数据检索不便捷、数据不全面的问题。

    轧件铸轧温度与组织性能仿真装置、方法、设备及介质

    公开(公告)号:CN116227198A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310209411.0

    申请日:2023-03-06

    摘要: 本发明提供一种轧件铸轧温度与组织性能仿真装置、方法、设备及介质,该装置包括数据获取模块、数据处理模块、预测模块和显示模块,预测模块包括第一预测子模块和/或第二预测子模块,数据获取模块获取初始铸轧关联参数和初始组织性能关联参数,数据处理模块对初始铸轧关联参数和初始组织性能关联参数进行筛选,得到有效铸轧关联参数和有效组织性能关联参数,第一预测子模块将有效铸轧关联参数和有效水箱参数输入铸轧过程演变模型,得到第一预测结果:温度场分布数据和形状尺寸数据,第二预测子模块将有效组织性能关联参数和有效钢种参数输入轧制组织性能模型,得到第二预测结果:组织性能数据,显示模块显示第一预测结果和/或第二预测结果。

    铸轧系统运维部署方法、系统、装置、电子设备及介质

    公开(公告)号:CN116382741A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310381956.X

    申请日:2023-04-11

    IPC分类号: G06F8/65 G06F8/61 G06F8/71

    摘要: 本发明提供一种铸轧系统运维部署方法、系统、装置、电子设备及介质,该方法包括获取原始数据包和更新数据包,基于原始数据包和更新数据包的差异生成补丁上传数据包,将补丁上传数据包存储至云端,以使云端基于补丁上传数据包对云端中的云端数据包进行更新,并向本地服务器发送更新请求,本地服务器响应于云端发送的更新请求,基于本地数据包和云端数据包的差异生成补丁下载数据包,根据补丁下载数据包对本地数据包进行更新,将更新后的本地数据包编译并启动,以对铸轧系统进行运维部署,通过上述自动化的铸轧系统运维部署方法解决了在铸轧信息化系统运维部署中操作繁琐、耗时的技术问题。