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公开(公告)号:CN118090422A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410154117.9
申请日:2024-02-02
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 金雷科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种高温环境下金属材料断裂应变测试方法,主要涉及金属成形性能测试技术领域。包括:制备不同类型的拉伸试样;对拉伸试样进行预处理;将经过预处理后的拉伸试样进行真空高温测试并获取表层断裂应变以及芯部断裂应变;其中所述获取表层断裂应变具体为:通过真空高温拉伸实验以及DIC来获取;所述获取芯部断裂应变具体为:通过混合数值‑实验法获取。本发明的有益效果在于:能在降低成本的同时,提高散斑的耐受温度,从而精确的描述材料内部的损伤断裂行为。
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公开(公告)号:CN119903519A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202411872891.X
申请日:2024-12-18
Applicant: 齐鲁工业大学(山东省科学院) , 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
Abstract: 本发明提出了基于Windows CE操作系统嵌入式设备仿真的漏洞挖掘方法及系统,包括:获取嵌入式设备处理器信息;对嵌入式设备的固件进行固件解包以提取文件;基于嵌入式设备处理器信息及提取的文件获得嵌入式设备的操作系统,将操作系统与嵌入式设备的应用打包,形成完整的仿真镜像,用于实现对使用Windows CE操作系统的嵌入式设备的系统态仿真;在仿真环境中运行模糊测试对固件相应功能模块进行漏洞挖掘。
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公开(公告)号:CN119292867A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411355558.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 山东省人工智能研究院 , 山东科技大学 , 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: G06F11/30 , G06N3/0455 , G06N3/042 , G06N3/088
Abstract: 一种图对比学习的云系统异常检测方法,涉及云系统性能检测技术领域,通过在数据增强模块中结合时域和频域的处理策略,不仅保证了数据多样性的同时也维持了数据的时间连续性,为后续的特征学习提供了高质量的输入。GGRN模块的引入,使得模型能够同时从结构和时间两个维度学习到云系统的深层次特征,为异常检测提供了丰富的语义信息。轻量化的线性注意力编码器和对比学习的结合,不仅优化了模型在特征提取上的效率,而且通过对比学习增强了模型对不同状态模式区分的能力,从而提高了异常检测的准确率和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118364286B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202410494020.2
申请日:2024-04-24
Applicant: 山东省人工智能研究院 , 山东科技大学 , 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: G06F18/214 , G06F18/2131 , G06F18/2431 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F9/50
Abstract: 一种基于小波分解和多头外部注意力机制的轻量级云服务器负载预测方法,涉及云服务器负载预测技术领域,有效地结合了小波变换技术和Transformer架构,可以快速、准确地预测云数据中心各类资源的长期负载。采用小波变换技术将预测序列分解为不同频率的子序列,突出负载的趋势部分,并使用高频信息细化预测效果,以实现对负载时间演变规律的精确捕捉。通过引入外部注意力机制模块,显著提升了模型的性能,在保持预测精度的基础上,降低了计算复杂度,从而优化了负载预测的推理效率。同时,外部记忆单元能够深入挖掘并利用不同序列之间的潜在影响,进一步提升了模型的预测能力。
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公开(公告)号:CN119292867B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411355558.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 山东省人工智能研究院 , 山东科技大学 , 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: G06F11/30 , G06N3/0455 , G06N3/042 , G06N3/088
Abstract: 一种图对比学习的云系统异常检测方法,涉及云系统性能检测技术领域,通过在数据增强模块中结合时域和频域的处理策略,不仅保证了数据多样性的同时也维持了数据的时间连续性,为后续的特征学习提供了高质量的输入。GGRN模块的引入,使得模型能够同时从结构和时间两个维度学习到云系统的深层次特征,为异常检测提供了丰富的语义信息。轻量化的线性注意力编码器和对比学习的结合,不仅优化了模型在特征提取上的效率,而且通过对比学习增强了模型对不同状态模式区分的能力,从而提高了异常检测的准确率和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN118364286A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410494020.2
申请日:2024-04-24
Applicant: 山东省人工智能研究院 , 山东科技大学 , 齐鲁工业大学(山东省科学院)
IPC: G06F18/214 , G06F18/2131 , G06F18/2431 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F9/50
Abstract: 一种基于小波分解和多头外部注意力机制的轻量级云服务器负载预测方法,涉及云服务器负载预测技术领域,有效地结合了小波变换技术和Transformer架构,可以快速、准确地预测云数据中心各类资源的长期负载。采用小波变换技术将预测序列分解为不同频率的子序列,突出负载的趋势部分,并使用高频信息细化预测效果,以实现对负载时间演变规律的精确捕捉。通过引入外部注意力机制模块,显著提升了模型的性能,在保持预测精度的基础上,降低了计算复杂度,从而优化了负载预测的推理效率。同时,外部记忆单元能够深入挖掘并利用不同序列之间的潜在影响,进一步提升了模型的预测能力。
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公开(公告)号:CN119686943A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510056981.X
申请日:2025-01-14
Applicant: 金雷科技股份公司
IPC: F03D80/70
Abstract: 本发明公开了一种双排列可更换调心滑动轴承一体化风机主轴轴系,包括:风机主轴、轴承座、若干滑动轴承块和油囊,隔离环的两侧各设有一个沿轴颈周向布置的轴承块放置槽;隔离环上设有若干主轴油槽,主轴油槽的两侧设有若干油槽出油孔;若干滑动轴承块均布在轴承块放置槽内;若干油囊与滑动轴承块间隔布置,油刮下部设有贯通的油刮进油孔,油刮进油孔的中部连通有油刮出油孔;轴承座安装在滑动轴承块的外部。本发明通过将滑动轴承及相关配合件整体仿形双排列调心滚子轴承,实现由单一类型的滑动轴承承载风机主轴所受的多种载荷,同时,通过调心设计提高了轴承对安装误差和运行中产生的变形的适应能力,提高了风机主轴的经济性和可靠性。
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公开(公告)号:CN118757353A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410965314.9
申请日:2024-07-18
Applicant: 金雷科技股份公司
IPC: F03D80/70
Abstract: 本发明公开了一种基于无油泵强制润滑风机主轴轻量化轴系,属于风电主轴领域,包括风机主轴、轴毂、径向滑动轴承、给油箱和轴承座,所述轴毂截面为“工”字形结构,若干径向滑动轴承安装在轴毂的外圈;若干所述给油箱安装在轴毂内部两侧,所述轴毂的外圈上设有若干径向油孔;所述径向滑动轴承外部设有轴承座,轴承座的底部设有储油腔;所述轴承座内设有若干流通孔。本发明将轴毂与风机主轴采用装配式结构设计,将轴毂设计为“工”字形结构,在实现风机主轴轻量化的同时,有效应对风机主轴在异常工况下的偏转和弯曲应力,通过内置的给油箱实现了对径向滑动轴承的直接供油,无需外部油泵,简化了润滑系统,降低了能耗和维护成本。
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公开(公告)号:CN114832978B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202210384369.1
申请日:2022-04-13
Applicant: 金雷科技股份公司
Abstract: 本发明公开了一种风电主轴涂装设备,包括支撑机构和喷涂机构,支撑机构包括防护箱、夹具、驱动件,防护箱的内壁设有用于夹持风电主轴的前端的夹具,防护箱的外侧壁设有用于驱动夹具转动的驱动件,喷涂机构包括伸缩杆、支撑环、外支杆、内支杆、外喷管、内喷管,防护箱的内壁设有用于将支撑环向夹具所在的方向推送的伸缩杆,支撑环的外环壁设有多个外支杆,支撑环的内环壁设有多个内支杆,外支杆上设有用于喷涂风电主轴的外侧壁的外喷管,内支杆上设有用于喷涂风电主轴的通道壁的内喷管。本发明能够提高对风电主轴的涂装效率。
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公开(公告)号:CN117867357A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410049872.0
申请日:2024-01-13
Applicant: 山东省机械设计研究院 , 金雷科技股份公司
Abstract: 本发明涉及高熵合金制备技术领域,具体公开了基于自蔓延和辅热制备难熔高熵合金的制备方法,包括以下步骤:将原料HfO2、Nb2O5、T iO2、ZrO2、V2O3、Cr2O3、MoO3、WO3中的多种原料和铝粉混合,并加入CaF2和CaO中的一种或多种,经行星式球磨机球墨1h,然后取出粉末,在液压机上以50t的压力压制成坯料,将坯料放置到石墨坩埚中,转移到真空中频感应炉中加热,在一定温度下,坯料会发生自蔓延反应,继续加热至坯料完全融化,经电磁搅拌后,随炉冷却,最后,取出铸锭。本发明以难熔金属的相应氧化物为原材料,减少熔炼过程中能源消耗,降低难熔高熵合金的能源消耗和生产成本,有望突破难熔高熵合金大规模生产瓶颈。
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