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全国总决赛职工组选手确认表

全国总决赛职工组选手确认表
推荐单位(盖章):
推荐日期:2023年月日
注:1."单位全称”将用于竞赛展示、成绩公示等,后续不支持更改,请务必准确填写。
2.请于2023年12月2日18:00前将选手确认表盖章版PDF文件及可编辑的
Word或Excel文件一同发送至邮箱:。
全国总决赛(职工组)选手确认表
推荐单位
所在省份/集团
省份/集团选拔赛参与人数
选手名单(职工组)
序号
姓名
单位全称
民族
身份证号
手机号
邮箱
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理论成绩
实操成绩
1
"青椒课堂"
2
3
4
自行增加
推荐说明:
以上选手均为所在单位正式员工,均参加我单位主办的省级(集团)决赛选拔赛,成绩优异,特推荐参加"2023年第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛(人工智能训练师)全国总决赛工

一种基于蚁群算法的服务组合方法

一种基于蚁群算法的服务组合方法
Web 用户透明使用服务带来困难 . 其次 , 如何给 Web 用户提供一个自动化程度较高 、 易于其理解
1 蚁群算法原理
蚁群算法 [ 829 ] ( ant colo ny algorit hm ,ACA ) 和 微粒群算法 ( particle swarm algo rit hm , PSA ) 是 协同智能理论研究领域有两种主要的算法 , 起初 其主要用于解决大多数优化问题或者能够转化为 优化求解的问题 , 现在其应用领域已扩展到多目 标优化 、 数据分类、 数据聚类、 模式识别、 电信 Qo S 管理 、 生物系统建模 、 流程规划 、 信号处理 、 机器人控制 、 决策支持以及仿真和系统辩识等方 面 . 与大多数基于梯度应用优化算法不同 ,蚁群算 法和微粒群算法依靠的是概率搜索算法 . 虽然概
参考文献
[ 1 ] Papazoglou M P , Georgakopoulo s D. Service orien2 ted comp uting [ J ] . Co mmunicatio ns of t he ACM ,
收稿日期 :2009210223
沈记全 : 男 ,40 岁 ,博士 ,副教授 ,主要研究领域为智能网络 、 网格计算 3 国家自然科学基金项目 ( 批准号 :60375038) 资助
・1 1 8 0 ・
武汉理工大学学报 ( 交通科学与工程版)
2009 年 第 33 卷
独立自治的 Web 服务 ( 称为基本服务) 按照其语 义及逻辑关系 “拼装” 起来 , 以实现高层次的功能 聚合 ( 称为组合服务 ) . 尽管工业界和学术界在
Web 服务的发现 、 调用 、 组合和互操作性等方面
做了大量的尝试 , 但如何提供服务组合的自动化 程度仍是一个挑战性问题 . 首先 Web 服务的开发 者来自不同的领域和机构 , 描述服务的方式各不 相同 , 服 务 的 创 建 和 更 新 也 具 有 自 主 性 , 这 给

狭窄场地深基坑项目地下障碍物清除施工技术

狭窄场地深基坑项目地下障碍物清除施工技术

狭窄场地深基坑项目地下障碍物清除施工技术刘建库1游晓寒2张平军1华春雷1张铮太1(1.中建四局建设发展有限公司,福建 福州 361000;2.福建船政交通职业学院,福建 福州 350007)摘要:福州建发汇成新时代大厦项目场地存在大量障碍物,给止水帷幕和桩基施工过程造成阻碍。

对此提出两种清除障碍物的方法,浅层障碍物采用挖机清理,针对深土层中的旧锚杆障碍物采用一种旋挖机引孔和CSM双轮铣组合施工方式,其原理是利用旋挖机钻头工作产生的剪切力,在引孔过程中破坏障碍物,达到清障目的,具有场地需求小、经济效益好、施工效率高、对周边土体扰动小的优点。

关键词:地下障碍物;预应力锚杆;止水帷幕;深基坑中图分类号:TU753文献标识码:A文章编号:2096-1936(2023)12-0073-04DOI:10.19301/ki.zncs.2023.12.022Construction technology of clearing underground obstaclesin deep foundation pit project of narrow siteLIU Jian-ku YOU Xiao-han ZHANG Ping-jun HUA Chun-lei ZHANG Zheng-tai Abstract:There are a lot of obstacles at the project site of Fuzhou Jianfa Huicheng New Age Building, which hinder the construction process of the water-stop curtain and pile foundation. Two methods of removing obstacles are proposed: The shallow layer obstacles are cleared by an excavator, and the old anchor obstacles in needle-deep soil layer are constructed using a combined construction method of rotary excavator leading holes and CSM double-wheel milling. The principle is to use the shear force produced by the drill bit of rotary excavator to destroy obstacles during the process of leading holes, so as to achieve the goal of clearing obstacles. It has the advantages of small site demand, good economic benefits, high construction efficiency and minimal disturbance to the surrounding soil.Key words: underground obstacles; prestressed anchor rod; waterproof curtain; deep foundation pit在城市更新、危房及老旧建筑改造的施工过程中往往出现大量地下障碍物阻碍施工。

数据传输的方法和终端设备[发明专利]

数据传输的方法和终端设备[发明专利]

专利名称:数据传输的方法和终端设备专利类型:发明专利
发明人:唐海
申请号:CN201780049615.5
申请日:20170807
公开号:CN109601023A
公开日:
20190409
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本申请实施例提供了一种数据传输的方法和终端设备,能够提高数据传输的可靠性。

该方法包括:第一终端设备在第一子帧中以第一传输时间间隔的形式向第二终端设备发送数据;该第一终端设备在该第一子帧中的所有导频符号上向该第二终端设备发送解调参考信号;其中,该第一传输时间间隔的时域长度小于该第一子帧的时域长度。

申请人:OPPO广东移动通信有限公司
地址:523860 广东省东莞市长安镇乌沙海滨路18号
国籍:CN
代理机构:北京三高永信知识产权代理有限责任公司
代理人:牟慧仙
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浅谈铁通宽带接入网的提速

浅谈铁通宽带接入网的提速

浅谈铁通宽带接入网的提速
陶登洪;陆书恒
【期刊名称】《铁道通信信号》
【年(卷),期】2007(043)010
【摘要】介绍了铁通宽带接入网状况,针对DSLAM、电缆等有可能制约宽带提速
的重要关键接入点提出了一些整改建议和方案,对有可能影响用户上网速度的BAS、DNS等提出了一些建设性意见.
【总页数】2页(P55-56)
【作者】陶登洪;陆书恒
【作者单位】铁通蚌埠分公司,233040,安徽蚌埠;铁通淮南分公司,232038,安徽淮

【正文语种】中文
【中图分类】U2
【相关文献】
1.基于xPON的吉安铁通宽带接入网工程设计与实现 [J], 刘麒麟;余亚华
2.浅谈铁通宽带接入网的发展策略 [J], 宾学军
3.高效测试宽带接入网络,保障宽带提速——思博伦宽带接入网络测试解决方案 [J], 赵隽琪;王岩
4.浅谈宽带接入网FTTH提速测算模型 [J], 佘智熙
5.宽带提速战略下的宽带接入网建设r策略研究 [J], 冯骏;王晓东;张雨龙
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中国电信股份有限公司太和分公司马集营业部介绍企业发展分析报告

中国电信股份有限公司太和分公司马集营业部介绍企业发展分析报告

Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告中国电信股份有限公司太和分公司马集营业部免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成,并不完全代表我方对该企业的意见,如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生,仅供参考,在任何情况下,使用本报告所引起的一切后果,我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途,如需引用或合作,请与我方联系:中国电信股份有限公司太和分公司马集营业部1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分中国电信股份有限公司太和分公司马集营业部综合得分说明:企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。

该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。

1.2 企业画像类别内容行业电信、广播电视和卫星传输服务-电信资质空产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。

政务共享破孤岛 智慧政府见成效

政务共享破孤岛 智慧政府见成效

政务共享破孤岛智慧政府见成效
王东;杨亚斌
【期刊名称】《网络传播》
【年(卷),期】2018(000)009
【摘要】重庆市认真贯彻落实党中央、国务院深化“放管服”改革,聚焦加快推
进政务信息系统整合共享的“十件大事”,全方位、多层次推进政务信息资源共享。

【总页数】2页(P70-71)
【作者】王东;杨亚斌
【作者单位】重庆网信办;重庆网信办
【正文语种】中文
【中图分类】G253
【相关文献】
1.“迁云”破“孤岛”助力政府治理转型 [J], 袁航
2.消除"信息孤岛" 实现资源共享——推进龙江电子政务发展的对策建议 [J], 刘淑艳
3.从孤岛到融合,以江苏的“一网通办”窥“智慧政务”的发展 [J], 唐婕;
4.湖北省人民政府办公厅关于印发《湖北省政务信息资源共享管理办法》和《湖北省政务信息化项目建设管理办法》的通知 [J], 湖北省人民政府办公厅
5.总理指令:国家信息化先破政府信息“孤岛” [J],
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一种SMP机群下程序并行化模式的设计与应用

一种SMP机群下程序并行化模式的设计与应用

一种SMP机群下程序并行化模式的设计与应用
刘玮
【期刊名称】《微电子学与计算机》
【年(卷),期】2005(22)11
【摘要】基于SMP机群并行编程环境下,提出了一种MPI+Pthread的程序并行化模式。

使用这种并行模式实现了对生物DNA序列拼接程序Phrap的并行化。

具体分析了Phrap程序的实现流程,对每一流程针对性的提出并行化方案。

并且在曙光3000高性能计算机上得到了实现,获得了较好的性能。

【总页数】3页(P110-112)
【关键词】程序并行;机群;MPI;Pthread;序列拼接
【作者】刘玮
【作者单位】中国科学院计算技术研究所软件研究室
【正文语种】中文
【中图分类】TP311.11
【相关文献】
1.“互联网+”时代下多元混合教学模式应用研究——以超星学习通在《C程序设计》课程中的应用为例 [J], 刘立云;王永花;田娟;
2.解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题 [J], Bryan Kris
3.一种将设计模式用于程序精化演算的并行程序设计方法研究 [J], 万剑怡;孙永强;薛锦云
4.一种新的混合教学模式在Java高级程序设计课程中的应用 [J], 田毅;李雷孝
5.一种新的混合教学模式在Java高级程序设计课程中的应用 [J], 田毅;李雷孝因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

05电院初试成绩汇总

05电院初试成绩汇总

姓名性别政治毕业专业daszdw研究方向ywk2mc17电磁场理论汪玮女党员通信工程安徽省合肥市安徽大学电子科学罗士栋男团员电子信息工程南昌大学白长清通信原理白长清通信原理林萍女群众电子信息工程福建省南平市公安局王台派出所章辉男团员通信工程重庆邮电学院白金榜通信原理魏怡雯女团员测控技术与仪器南京邮电学院蔡安妮苏菲通信原理江霖及男团员电子信息工程大连理工大学蔡安妮苏菲通信原理范萍女团员自动化江苏省高校招生就业指导服务中蔡安妮苏菲通信原理孙鹏男群众通信工程武汉理工大学蔡安妮苏菲通信原理黄晓瑜女团员电子信息工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理解芳女群众通信工程河北工业大学信息工程学院蔡安妮苏菲通信原理蔡安妮苏菲通信原理朱慧莹女团员电子信息工程陕西省西安市西北工业大学电子于磊男13通信工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理李春亮男党员电子信息科学与技术中国海洋大学信息学院蔡安妮苏菲通信原理崔斐女团员通信工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理欧绮女党员通信工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理班盼盼女团员通信工程河南师范大学蔡安妮苏菲通信原理王劲松男团员电子信息工程北京邮电大学电信工程学院蔡安妮苏菲通信原理杨昱寰男党员通信工程吉林大学蔡安妮苏菲通信原理刘平男群众通信工程武汉理工大学信息工程学院蔡安妮苏菲通信原理陈彬男团员电子信息工程南京邮电学院蔡安妮苏菲通信原理李大伟男团员通信工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理周学艳女团员吉林大学通信工程专业吉林大学通信工程学院蔡安妮苏菲通信原理高静女党员通信工程威海市环翠区人才交流中心蔡安妮苏菲通信原理张鸿飞男团员电子信息工程北京邮电大学电信工程学院蔡安妮苏菲通信原理杨亮男团员机械电子工程石家庄铁道学院蔡安妮苏菲通信原理靳海彬男团员电信工程学院电子信息北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理周健男13电子信息工程南华大学蔡安妮苏菲通信原理周鹏男团员电子信息工程南京邮电学院蔡安妮苏菲通信原理邓巍男团员电子信息工程湖北省高校毕业生就业指导中心蔡安妮苏菲通信原理蔡安妮苏菲通信原理徐步男团员通信工程西安电子科技大学通信工程学院王芳女团员通信工程北京信息工程学院蔡安妮苏菲通信原理赵建树男团员电子信息工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理田胜明男团员电子信息工程哈尔滨工程大学蔡安妮苏菲通信原理王丽女群众信息工程中国矿业大学信电学院蔡安妮苏菲通信原理赵伟女党员卫星通信系移动通信专业61623部队蔡安妮苏菲通信原理肖兴权男团员通信工程北京邮电大学蔡安妮苏菲通信原理赵安军男团员电子信息工程北京信息工程学院常永宇通信原理张新发男团员通信工程重庆邮电学院常永宇通信原理李安平男党员通信工程鞍山科技大学常永宇通信原理常永宇通信原理阮志峰男团员电子信息工程南昌大学信息工程学院电子信息张燕女党员通信工程湖北省武汉理工大学常永宇通信原理常永宇通信原理杨晓峰男团员通信工程杭州市人才交流中心浙大分中心李芙蓉女团员通信工程重庆邮电学院常永宇通信原理孟蕾女党员电子信息科学与技术聊城大学常永宇通信原理刘刚男团员通信工程黑龙江省人才中心常永宇通信原理孙廉焘男团员通信工程北京邮电大学电信工程学院常永宇通信原理秦智超男党员通信工程南京邮电学院常永宇通信原理邱小曼女党员通信指挥北京市房山区62315部队常永宇通信原理刘晓霞女党员电子信息工程大连理工大学常永宇通信原理常永宇通信原理俞力男团员通信工程江苏省高校招生就业指导服务中郑胜英女群众通信工程武汉理工大学余家头校区常永宇通信原理汤林男团员机械制造及自动化南京人才市场常永宇通信原理黄文奇男团员电子信息科学与技术天津工业大学常永宇通信原理彭碧波男党员电子信息工程武汉大学常永宇通信原理柏明男团员计算机科学与技术南京邮电学院常永宇通信原理常永宇通信原理刘振国男团员通信工程专业中国兵器工业集团第207研究所周名荣女团员电子信息工程武汉科技大学常永宇通信原理康明厂男团员通信工程大连交通大学常永宇通信原理胡萍女群众通信工程江苏省徐州市中国矿业大学信电常永宇通信原理谌军波男党员电子信息工程中国地质大学(武汉)常永宇通信原理王永明男13通信工程山西省煤矿机械厂常永宇通信原理常永宇通信原理王林钰男团员通信工程浪潮集团浪潮(北京)电子信息常永宇通信原理纪君峰女团员电子信息工程山东省东营市石油大学(华东)金容光女党员电子信息工程大连理工大学常永宇通信原理常永宇通信原理胡清男13测试技术与计量安庆市发展计划委员会社会事业贾凌涛男团员电子信息工程重庆邮电学院常永宇通信原理赵熹男群众电子信息工程中北大学常永宇通信原理刘姝麟女团员通信工程南昌大学陈建亚通信原理刘德伟男党员电子信息工程河北省秦皇岛市燕山大学陈建亚通信原理陈刚男党员通信工程桂林电子工业学院陈建亚通信原理杨丹男党员通信工程杭州市人才开发中心陈建亚通信原理盛明威男团员光信息科学与技术南京邮电学院陈建亚通信原理严琦男群众电子信息工程专业北方工业大学信息工程学院陈建亚通信原理高原男团员信息工程华南理工大学陈建亚通信原理陈建亚通信原理赵晓艳女党员通信工程河南省大中专毕业生就业指导工逄忠诚男团员电气信息类电子系青岛大学陈建亚通信原理黄伟男团员数学与应用数学北京邮电大学陈建亚通信原理李彩凤女团员通信工程吉林大学通信工程学院陈建亚通信原理王灏男团员信息工程青岛科技大学陈建亚通信原理刘洋女群众通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理陈建亚通信原理王鹏男党员计算机通信专业武汉市人才服务中心江南分部(陈建亚通信原理赵云鹏男团员通信工程专业吉林省高等学校毕业生就业指导徐世龙男团员通信工程甘肃电信公司白银分公司陈建亚通信原理张雷男党员电子信息工程北京印刷学院陈建亚通信原理李美玲女党员通信工程专业山东理工大学陈建亚通信原理王昕女团员电子信息专业西北工业大学陈建亚通信原理李皓男团员电子信息工程重庆邮电学院陈建亚通信原理陈建亚通信原理王文楠男团员信息工程山东省青岛市人事局毕业生就业陈建亚通信原理许文俊女群众通信工程华中科技大学电子与信息工程系姚韬男13计算机通信内蒙古通信公司陈建亚通信原理周媛女团员通信工程北京市邮电大学陈建亚通信原理陈建亚通信原理陈兴男团员冶金工程北京科技大学冶金与生态工程学刘洋男团员电子信息工程北京市海淀区人才服务中心陈建亚通信原理蔡晶女团员通信工程天津市中国民用航空学院陈建亚通信原理徐昊男团员通信工程哈尔滨工程大学陈建亚通信原理刘平心男团员通信工程东北电力学院陈建亚通信原理李玮女团员通信工程北京邮电大学电信工程学院陈建亚通信原理袁威武男团员通信工程沈阳理工大学陈建亚通信原理陈宗武男团员通信工程中国联通平顶山分公司陈建亚通信原理杨俊男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理郝燚女群众通信工程河北省秦皇岛市燕山大学陈建亚通信原理宋翔男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理郭志鹏男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理王宇男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理徐龙男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理王腾立女团员电子信息工程北京信息工程学院陈建亚通信原理宋振宇男团员通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理范立伟男群众通信工程北京邮电大学陈建亚通信原理彭晓锋男团员通信工程江西师范大学招生就业处陈磊通信原理马旭男党员电子信息科学与技术北京师范大学陈磊通信原理曹萌男党员通信工程天津市中国民用航空学院陈磊通信原理张宇男党员通信工程沈阳市东北大学陈磊通信原理王立男团员数学与应用数学北京邮电大学陈磊通信原理朱兰兰女团员电气工程与自动化安徽省大中专毕分办陈磊通信原理龚剑男团员通信工程北京邮电大学陈磊通信原理李永健男团员通信工程中国电子科技集团33研究所陈磊通信原理陈磊通信原理金中朝男团员通信工程安徽省安庆市岳西县天堂镇城东林洪艺男团员电子信息科学与技术厦门大学陈磊通信原理大庆石油学院陈磊通信原理温士魁男团员电子工程系电子信息工程专业陈磊通信原理李明男团员通信工程辽宁石油化工大学信息工程学院申友志男13电子信息科学与技术山东省临沂市沂水县人事局陈磊通信原理陈磊通信原理赵新宇男团员通信工程学院通信工程西安电子科技大学通信工程学院乐晟琪男团员电子信息工程南京邮电学院陈磊通信原理常浩男党员电子信息工程南京理工大学陈磊通信原理徐睿女团员通信工程北京邮电大学陈雪通信原理尹广兴男团员光信息科学与技术南京邮电学院陈雪通信原理曲大林男团员通信工程北京邮电大学电信工程学院陈雪通信原理李俊玮男团员通信工程北京邮电大学档案馆陈雪通信原理吕淼女团员通信工程北京邮电大学陈雪通信原理符方伟男团员电子科学与技术南京邮电学院陈雪通信原理李慧芳女团员电子信息山东青岛大学陈雪通信原理陈雪通信原理周霞女党员通信工程杭州电子科技大学通信工程学院周昕女团员电子信息工程安徽省巢湖市供电公司陈雪通信原理吉林大学通信工程学院陈雪通信原理刘宁男团员光信息科学与技术(光通信)贾冬麟男党员通信工程珠海市人力资源管理服务中心陈雪通信原理任远女团员电子信息工程北京化工大学陈雪通信原理胡丽琴女团员通信工程专业北京邮电大学电信工程学院陈雪通信原理曹扬男党员通信工程四川省成都市青羊区人事局人才陈雪通信原理辽宁省朝阳市人事局啜刚通信原理任媛女党员通信工程学院电子信息工程专业覃真男群众通信工程北京邮电大学啜刚通信原理丁金鹏男群众通信工程天津大学电信学院啜刚通信原理吴磊男团员通信工程重庆邮电学院啜刚通信原理啜刚通信原理徐阳女党员通信工程辽宁华育高校毕业生资源开发服田涛男团员通信工程华北电力大学(北京)啜刚通信原理啜刚通信原理刘军辉男党员电子信息科学与技术四川成都电子科大物理电子学院何超男团员通信工程江西省高安市信息中心啜刚通信原理张建刚男团员通信工程北京邮电大学啜刚通信原理啜刚通信原理孔佩佩女团员通信工程河北工业大学东院信息工程学院左玉多男团员通信系电子信息工程海淀人才中心啜刚通信原理郭存锁男团员电子信息科学与技术新疆乌鲁木齐市新疆大学啜刚通信原理张冲男团员通信工程北京邮电大学啜刚通信原理高航男团员应用电子技术中国北方人才市场啜刚通信原理韩杰峰男团员通信工程天津通信广播集团有限公司啜刚通信原理周同男团员通信工程北京邮电大学啜刚通信原理胡泽中男团员电子信息科学与技术武汉市毕业生办公室啜刚通信原理顾晨宇女团员通信工程专业江苏省张家港市人才中心啜刚通信原理田新立男党员电子信息工程中南大学信息科学与工程学院啜刚通信原理喻理女团员电子信息工程湖北省孝感市教育局啜刚通信原理于峰女团员通信工程石油大学(华东)人事处啜刚通信原理吴鹏男团员电子信息工程山东科技大学啜刚通信原理李阳男团员电信工程学院电子信息工程北京邮电大学啜刚通信原理王宇强男团员电子信息工程湖北人才交流开发中心啜刚通信原理叶建红女群众通信工程系通信工程专业西安邮电学院啜刚通信原理刘晨曦男团员电子信息科学与技术北京邮电大学电子工程学院啜刚通信原理阎玮蓉女党员计算机科学技术北京科技大学高锦春数据结构与计算于静文女群众通信工程河北省廊坊市广阳区组织部高锦春通信原理高锦春通信原理敦科翔男团员通信工程河北工业大学东院信息工程学院张骏驰女团员光信息科学与技术吉林省人才开发中心高攸刚电磁场理论周峰男党员通信工程北京邮电大学高攸刚电磁场理论王俊涛男13电子信息技术北京市机械工业自动化研究所高攸刚通信原理张健男团员通信工程北京邮电大学电信工程学院顾畹仪张杰通信原理谢洁岚女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理程怡女团员电子信息工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理陈秀忠男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理李彬男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理曲放男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理刘康健男团员北京邮电大学北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理胡黎明男团员电子科学与技术河北省秦皇岛市燕山大学顾畹仪张杰通信原理顾畹仪张杰通信原理北京邮电大学理学院应用物理专江丽君男群众北京邮电大学理学院应用物理符维克女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理刘媛女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理电子科技大学光电信息学院顾畹仪张杰通信原理王娜女团员电子科学与技术(物理电子与顾畹仪张杰通信原理崔童男团员工业自动化信元公众信息发展有限责任公司臧云华男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理莫碧峰男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理刘倩倩女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理李俊儒男党员光信息科学与技术吉林省人才开发中心顾畹仪张杰通信原理尧昱男团员电子信息工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理陈进成男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理陈丽洒女团员电子科学与技术江苏省南京邮电学院顾畹仪张杰通信原理胡美红女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理侯赛男女团员电子信息工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理罗沛男团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理陈伟男团员机械工程及自动化北京邮电大学自动化学院顾畹仪张杰通信原理毛曹珏女团员电子信息工程安徽山立信息工程有限公司顾畹仪张杰通信原理赵俊彦女团员电子科学与技术北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理郭爱鹏男团员应用物理北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理魏冉女团员通信工程北京邮电大学顾畹仪张杰通信原理丁云波男团员光纤通信中国联通有限公司三明分公司顾畹仪张杰通信原理张明远男党员电子科学与技术西安市人才服务中心顾畹仪张杰通信原理孔令挥男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理郭更生通信原理冯添女党员电子信息工程江苏省无锡市江南大学通信与控唐笑秋女团员信息工程北京邮电大学郭更生通信原理陶丽女团员光信息科学与技术南京邮电学院郭更生通信原理薛其柱男团员通信工程北京信息工程学院郭更生通信原理向文君女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理许丹女党员电子信息科学与技术武汉大学郭更生通信原理王正仲男团员通信工程重庆邮电学院郭更生通信原理陈瑜坤女群众通信工程北京邮电大学郭更生通信原理曹新洲男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理吴宝江男团员通信工程专业北京市人才服务中心郭更生通信原理李钢男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理王凡男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理耿玉龙男团员通信工程南京邮电学院郭更生通信原理龙雪莲女党员光信息科学与技术重庆邮电学院郭更生通信原理李艳东男团员电子信息工程河北工业大学郭更生通信原理张颖男团员电子信息工程中国传媒大学郭更生通信原理张林男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理王珊女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理丁丽女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理高峰男党员通信工程北京邮电大学电信工程学院郭更生通信原理王义男党员通信工程北京信息工程学院郭更生通信原理姚哲男党员通信工程南京邮电学院郭更生通信原理郭更生通信原理纪萌男团员通信工程山东科技大学(青岛) 信息与电气工程学院雷萍女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理郭更生通信原理衣鹏超男团员电子信息工程西安电子科技大学通信工程学院王雨田男团员通信工程系微波专业中国传媒大学郭更生通信原理侯中华男群众信息工程中国矿业大学信电学院郭更生通信原理张振翼男团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理林慧晶女团员电信工程学院通信工程系北京邮电大学郭更生通信原理范翠玲女团员通信工程重庆邮电学院郭更生通信原理黄世广男团员电子信息工程重庆邮电学院郭更生通信原理林清女群众通信工程华中科技大学郭更生通信原理郭更生通信原理常征女党员电子信息工程西安电子科技大学通信工程学院汪心昕女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理朱辉女党员电子信息工程专业重庆邮电学院郭更生通信原理王奇女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理陈慧升女团员通信工程北京邮电大学郭更生通信原理林振男团员光信息科学与技术信息产业部电子人才交流中心郭更生通信原理李嵘峥男团员通信工程北京邮电大学电信工程学院郭更生通信原理胡春静通信原理吴燕珠女党员通信工程北京市海淀区西土城路10号北京邮电大学电信工程学院朱建芳女团员通信工程厦门大学通信工程系胡春静通信原理姜涛男团员电子信息科学与技术山东省青岛市青岛大学胡春静通信原理黄晶女群众电子信息工程中国民用航空学院黄孝建通信原理黄孝建通信原理卢钰伟女党员通信工程山东省青岛大学自动化工程学院林张瑜女团员通信工程杭州电子科技大学黄孝建通信原理黄孝建通信原理朱园女团员通信工程吉林省高等学校毕业生就业指导胡爱荣女团员通信工程山东大学信息科学与工程学院黄孝建通信原理潘恒男团员信息工程吉林大学南湖校区黄孝建通信原理宋巍女团员计算机通信工程山西省大同市通信分公司黄孝建通信原理王倩女团员电子信息工程安徽省人才市场黄孝建通信原理罗莉梅女团员通信工程福建青年人才开发中心黄孝建通信原理张冰男团员通信工程中国民用航空学院黄孝建通信原理吴鹏民男团员英语北京邮电大学黄孝建通信原理葛辛欣女团员信息工程北京工商大学黄孝建通信原理赵群群女群众电子信息工程山西省太原理工大学黄孝建通信原理刘松岗男党员通信工程中国传媒大学黄章勇通信原理郑军男团员电子信息工程北京工业大学纪越峰通信原理纪越峰通信原理王维民男团员光信息科学与技术辽宁省高等学校毕业生就业指导李晓娜女团员电子信息科学与技术北京邮电大学纪越峰通信原理周海燕女团员通信工程北京邮电大学纪越峰通信原理王世伟男团员电子信息北京科技大学纪越峰通信原理郭星辰男团员通信工程北京邮电大学电信学院纪越峰通信原理庄蔚然男团员通信工程北京邮电大学纪越峰通信原理胡晓阳男团员通信工程北京邮电大学纪越峰通信原理武丽女群众电子信息工程重庆邮电学院纪越峰通信原理王玥女团员通信工程北京邮电大学纪越峰通信原理高飞女党员电子信息工程北京邮电大学纪越峰通信原理徐进女团员机械工程及自动化北京邮电大学自动化学院纪越峰通信原理。

基于J2EE平台的分布式系统的安全性机制

基于J2EE平台的分布式系统的安全性机制

基于J2EE平台的分布式系统的安全性机制
孙兵
【期刊名称】《声学与电子工程》
【年(卷),期】2004(000)002
【摘要】随着互联网的发展,分布式系统在各部门中得到了广泛的部署和应用,但其自身安全和信息安全保障也成为发展中面临的关键问题.本文介绍了基于J2EE平台的分布式系统的安全性机制,并通过一个应用实例介绍了它的实现要点.
【总页数】3页(P45-47)
【作者】孙兵
【作者单位】湛江海洋大学信息学院计算机系,湛江,524022
【正文语种】中文
【中图分类】TP3
【相关文献】
1.基于J2EE的供应链管理信息平台的安全性研究 [J], 张光明;谢平顺;王亚萍
2.基于J2EE平台的安全性研究与实现 [J], 周珂;李子丰
3.一种基于J2EE平台的Web应用安全机制 [J], 刘玮玮
4.一种基于J2EE平台的Web应用安全机制 [J], 刘玮玮
5.基于J2EE的六项机制安全风险管理平台设计与实现 [J], 王芳; 杨超宇
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基于多分类器差异的噪声矫正域适应学习

基于多分类器差异的噪声矫正域适应学习

第 23卷第 1期2024年 1月Vol.23 No.1Jan.2024软件导刊Software Guide基于多分类器差异的噪声矫正域适应学习郑潍雯1,汪云云2(1.南京邮电大学计算机学院、软件学院、网络空间安全学院;2.江苏省大数据安全与智能处理重点实验室,江苏南京 210023)摘要:无监督域适应学习旨在利用相关标签丰富的源域知识帮助缺少标签信息的目标域学习,目前常见的域适应方法通常假设源域数据是正确标记的。

然而,实际存在的噪声环境会使得源域样本的标签和特征被破坏。

为解决源域带噪这一问题,提出基于多分类器差异的噪声矫正域适应学习(NCDA)。

首先,利用模型中多分类器间的输出差异,提出一个更精细的分类标准,将源域数据分为特征噪声样本、标签噪声样本、干净样本;其次,针对噪声类型提出不同的矫正方法,并将矫正后的样本重新投入模型中训练;最后,采用随机分类器的思想优化模型。

在Office-31、Of⁃fice-Home及Bing-Caltech数据集上与现有算法进行比较,分类准确率比次优方法高0.2%~1.6%,实验结果表明了NC⁃DA的有效性与鲁棒性。

关键词:无监督域适应;噪声检测;噪声矫正;机器学习DOI:10.11907/rjdk.231109开放科学(资源服务)标识码(OSID):中图分类号:TP391 文献标识码:A文章编号:1672-7800(2024)001-0042-08Noise Correction Domain Adaptation Learning Based on Classifiers DiscrepancyZHENG Weiwen1, WANG Yunyun2(1.School of Computer Science, Nanjing University of Posts & Telecommunications;2.Jiangsu Key Laboratory of Big Data Security & Intelligent Processing, Nanjing 210023, China)Abstract:Unsupervised domain adaption (UDA)aims to transfer knowledge from the related and label-rich source domain to the label-scarce target domain. Usually, domain adaptation methods assume that the source data is correctly labeled. However, the labels and features of source samples will be destroyed due to the actual noise environment. To solve the problem of noisy source domain, this paper proposed noise correction domain adaptation based on classifiers discrepancy (NCDA). First, this method made a more precise classification standard by the difference between multiple classifiers in the network, which can divide noisy source samples into feature noise samples, label noise samples,and clean samples. Second, different correction methods were applied on them. Then, the corrected samples were put back into the training procedure. Finally,this paper used the idea of stochastic classifiers to improve the network. Extensive experiments on Office-31,Office-Home and Bing-Caltech demonstrated the effectiveness and robustness of NCDA, whose accuracy is 0.2%~1.6% higher than the sub-optimal method.Key Words:unsupervised domain adaptation; noise detection; noise correction;machine learning0 引言近年来,深度神经网络在图像识别、语义分割和自然语言处理等许多应用中取得了显著成果。

互联网数据中心

互联网数据中心

互联网数据中心
刘衡萍
【期刊名称】《现代电信科技》
【年(卷),期】2001(000)002
【摘要】互联网数据中心是随着互联网发展的需求而发展起来的一项新业务,它将对互联网的运作和运营模式起到巨大的革新作用,并能使互联网从"手工业"生产状态发展成大规模"工业化"生产,使新兴的网络经济真正具有现代化经济的特征.互联网数据中心的服务范围包括提供高速接入、主机托管、场地出租、VPN、电子商务、网站设计及各项管理等业务.ASP服务目前只占数据中心业务的很少一部分.【总页数】4页(P24-27)
【作者】刘衡萍
【作者单位】信息产业部电信科学技术情报研究所
【正文语种】中文
【中图分类】TN92
【相关文献】
1.IDC互联网数据中心信息安全与应对措施 [J], 许慧莹
2.互联网数据中心DR供配电系统应用 [J], 王洋
3.DataCenter as a Service新型工业互联网数据中心 [J], 郭亮
4.互联网数据中心机房加固设计及应用 [J], 胡桂彬;姚云龙;江彩云;苏鹤善
5.移动通信互联网数据中心设计与实现分析 [J], 徐其彬
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金鹏掀起无线浪潮

金鹏掀起无线浪潮

金鹏掀起无线浪潮
佚名
【期刊名称】《中国电信业》
【年(卷),期】2002(000)003
【摘要】@@ 联通新时空CDMA网的开通运营,无疑为中国电信业的发展又写下了精彩的一笔.在联通新时空CDMA一期网络建设中,金鹏提供了完整的设备和先进的技术,并从方方面面为联通提供了精良的服务.
【总页数】1页(P71)
【正文语种】中文
【中图分类】F426.63
【相关文献】
1.无线芯片开发掀起CMOS浪潮 [J],
2.60GHz技术掀起无线领域研究浪潮 [J], 邓博;陈金鹰;梅康
3.UWB:掀起家庭无线通信新浪潮 [J], 白木;周洁
4.60GHz技术掀起无线领域研究浪潮 [J], 邓博; 陈金鹰; 梅康
5.60GHz技术掀起无线领域研究浪潮 [J], 邓博; 陈金鹰; 梅康
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一种多通道高速高精度PXIe数据采集模块设计

一种多通道高速高精度PXIe数据采集模块设计

网络与通信•Network and Communication一种多通道高速高精度PXIe数据采集模块设计!唐新懿#曹平「2#解立坤1#2#李超1#2#黄锡汝1#2#安琪1#2(1.中国科学技术大学核探测与核电子学国家重点实验室#安徽合肥230026;2•中国科学技术大学近代物理系#安徽合肥230026)摘要:介绍了一种基于放大器、模数转换(Analog to Digital Converter,ADC)和现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)的多通道数据采集方案,包括采集系统的主要构成以及实现方法,最后对系统性能进行了测试%该电路模块为子母板结构,通过PCI Extensions for Instrumentation Express(PXIe)机箱背板总线实现数据的读出能力%该模块可支持8个采集通道的同步采集,每通道采样率可达500MS/s。

测试结果表明,在其带宽內有效位可接近11bit(ADC采样精度为14bit),能够满足高速高精度的数据采集需求%关键词:数据采集&放大器&ADC&FPGA&JESD204B中图分类号:TM933.2文献标识码:A DOI:10.19358/j.issn.2096-5133.2021.04.009引用格式:唐新懿#曹平#解立坤#等.一种多通道高速高精度PXIe数据采集模块设计[J].信息技术与网络安全# 2021#40(4):56-63.Design of a multi-channel high-speedand high-precision PXIe data acquisition moduleTang Xinyi1#2,Cao Ping1#2,Xie Likun1#2,Li Chao1#2,Huang Xiru1f2,An Qi1#2(1.State Key Laboratory of Particle Detection and Electronics,University of Science and Technology of China,Hefei230026,China;2.Department of Modern Physics,University of Science and Technology of China,Hefei230026,China)Abstract:The paper introduced a multi一channel data acquisition scheme based on amplifiers,Analog to Digital Converter (ADC)and Field Programmable Gate Array(FPGA),including the main components and implementation methods of the ac­quisition system.Finally,the system performance was tested.The circuit module is a mezzanine card structure,and the data readout ability is realized through the PCI Extensions for Instrumentation Express(PXIe)chassis backplane bus.The module can support simultaneous acquisition of8acquisition channels,and the sampling rate per channel can reach500MS/s. The results show that the Effective Number of Bits(ENOB)can be close to11bit in its bandwidth(ADC sampling accura­cy is14bit),which can meet high-speed and high-precision data collection needs.Key words:data acquisition;amplifier;ADC;FPGA;JESD204B0引言数据采集技术是信息技术的重要内容,它研究数据的采集、存储、处理和控制问题[1]%现如今,多通道数据采集系统已经被广泛应用于诸如核物理、高能物理、航空航天、医疗卫生、通信等各个领域中%随着数据采集需求的日趋复杂[2],人们对采集*基金项目:国家自然科学基金(11805202);安徽省自然科学基金(2008085QA46)系统性能指标的要求也越来越高,例如高采样率、高精度等[3]%IC工艺的飞速发展使得ADC芯片的性能不断提升[4],这让数据采集系统同时具备高采样率与高精度成为可能%本文设计了一种基于FPGA的八通道、500MS/s采样率、14bit采样精度的数据采集模块,该模块为标准的PXIe插卡模块,通过PXIe机箱背板总线以及机箱控制器与上位机进行通信,最终实现了上位机与FPGA协同完成数Network and Communication•网络与通信据采集与性能测试。

MWorks与FLUENT的协同仿真方法和实现

MWorks与FLUENT的协同仿真方法和实现

第25卷第6期 2016年12月计算机辅助工程Computer Aided EngineeringVol. 25 No. 6Dec. 2016文章编号:l〇〇6 - 0871(2016)06-0068-05DOI: 10. 13340/j. cae. 2016. 06. 012MWorks与FLUENT的协同仿真方法和实现刘炜\陈立平2,丁建完2(1.中国航天科技集团公司西安航天动力研究所,西安7101002.华中科技大学国家CAD支撑软件工程技术研究中心,武汉430074)摘要:Modelica技术难以仿真动态特性在空间上非定常分布的流动、传热和燃烧等复杂问题,因此 提出一种基于MWorks与FLUENT的协同仿真方法,设计协同仿真的耦合方式、数据交换机制和仿 真架构,利用Modelica外部函数、MWorks仿真用户接口和FLUENT UDF编写协同仿真程序.以某 单向阀为研究对象对此协同仿真方法的有效性进行验证.所提出的方法可实现Modelica技术与 CFD技术的优势互补,能够为多领域系统仿真提供新的解决方法.关键词:多领域系统仿真;协同仿真;动态特性;Modelica; MWorks; FLUENT中图分类号:TP391.9 文献标志码:BMethod and implementation of co-simulation betweenMWorks and FLUENTLIU Wei1, CHEN Liping2 , DING Jianwan2(1. X i^n Aerospace Propulsion Institute, China Aerospace Science and Technology Corporation, Xi, an 710100, China;2. National CAD Support Software Engineering Research Center, Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074, China)Abstract;Modelica can hardly simulate the complex issues such as fluid flow, heat transfer, combustion, etc. , in which the system behaviors are distributed in space unsteadily. To solve the problem, a method of co-simulation between MWorks and FLUENT is proposed. The coupling mode, data exchange scheme and simulation architecture are designed for co-simulation. The co-simulation program is implemented using Modelica external function, MWorks simulation user interfaces and FLUENT UDF. The co-simulation method is verified by a simulation example of check valve. The complementary advantages of Modelica and CFD technique are implemented by the method, which is a new method for multi-domain system simulation.Key words:multi-domain system simulation;co-simulation;dynamic characteristics;Modelica;MWorks;FLUENT0引言随着科学技术和工程实践的发展,现代产品系统日益复杂,其研发难度不断增加.仿真技术作为产 品研发设计的支撑工具和方法,能够有效降低研发 成本,提高产品性能,缩短研发周期.系统涉及多个收稿日期:2016-07-20 修回日期:2016-09-26基金项目:国家高技术研究发展计划(“九七三”计划)(2013AA041301);国家自然科学基金(61370182)作者简介:刘炜(1992—),男,甘肃会宁人,硕士,研究方向为多领域系统统一建模与仿真,(E-mail)liuwei20@foxmail. com;陈立平(1964—),男,湖北武汉人,教授,博导,博士,研究方向为几何约束求解、多体系统动力学,(E-mail) chenlp@ hust. edu. cn第6期刘炜,等:MWorks与FLUENT的协同仿真方法和实现69学科领域的耦合交互是产品复杂性的主要表现之 一.[1]现有的大部分仿真平台适合特定学科的仿真,对多领域耦合系统仿真的支持不足,逐渐无法胜 任复杂产品整体动态性能的快速协同仿真.[2]目前,Modelica已成为全球多领域统一建模语言的标 准[3],是未来的发展趋势,可为复杂多领域耦合系 统的仿真提供有效的解决方案.MWorks是完全支持Modelica的多领域工程系统建模仿真平台,提供从 可视化建模、仿真计算到结果分析、优化的完整功能.[4]Modelica技术适合系统级动态特性和控制器性 能的仿真,其模型为零维集中参数模型和离散数目 很少的一维模型[5],难以仿真行为属性在空间上非 定常分布的复杂问题.随着CFD技术的发展,FLUENT等商用CFD软件可以很好地模拟流动、传 热和燃烧等涉及流场的问题.Modelica技术和CFD 各有优势,因此开展Modelica模型与FLUENT的协 同仿真,实现两者仿真能力的互补,能够为多领域系 统的仿真提供有效的新手段.文献[6]开展Modelica 技术与FLUENT软件的协同仿真研究,利用MWorks 与MATLAB/SIMULINK的软件接口,导出S-Fimction模块,然后在SIMULINK中通过编写额外 的S-Fimction模型实现与FLUENT的通信.此方法 间接依赖MATLAB/SIMULINK软件,不能充分地发 挥Modelica技术的优势,且步骤繁多,效率较低.本 文研究MWorks直接与FLUENT协同仿真的理论和 实现方法.1协同仿真的实现基础1.1 Modelica外部函数和对象Modelica模型除可以调用Modelica语言编写的函数外,还可以调用其他语言编写的函数,目前支持 C和FORTRAN77.这些语言编写的函数称为外部函数[3],其结构见图1.外部函数接口支持许多高级 的特征,例如使用C语言实现需要的功能,可极大 扩展Modelica的仿真能力.function <functionname><formal parameters〉protected〈local variables〉external <language_spec><extemal_function_call_spec><extemal_call_spec_annotation>;<extemal_function_annotation>;end <functionname>;图1外部函数结构Fig. 1 Structure of external functionModelica的外部对象允许用户定义和访问外部 的数据结构.利用外部对象,外部函数可以访问和操 作外部数据结构,而这些数据结构无须向Modelica 暴露详细的实现细节和接口 .1.2 MWorks仿真用户接口MWorks的仿真过程是将Modelica模型经过编 译、分析优化,结合数值求解包,形成模型的求解算 法流程和控制策略,生成C语言仿真代码,最后通 过编译执行C语言程序实现仿真求解.[7]同时,MWorks可以将C语言仿真代码转换为包含模型和 嵌入求解器的动态链接库dll,并提供一定的用户接 口以操作求解器,d ll的内容结构见图2.图2 d ll文件的内容Fig. 2 Content of dll fileMWorks仿真的主要用户接口见表1,提供实例 化、初始化、设置获取变量值、单步求解和终止求解 等操作,让外界能够与MWorks求解器进行交互.表1 MWorks仿真主要用户接口Tab. 1 Main user interfaces for MWorks simulation接口函数名称描述IMwsInstantiate实例化仿真模型IMwsInitialize初始化仿真模型IMwsSetReal设置模型变量值IMwsGetReal获取模型变量值IMwsDoStep执行单步求解IM w sT e rminate终止仿真1.3 FLUENT用户自定义函数FLUENT是目前可用的、功能强大的CFD软件工具,能够让用户更深入、更快速地优化产品性能. FLUENT内置丰富的、经充分验证过的模拟流动、湍流、热传导和工业应用相互作用所需的物理建模模 块,能为广泛的CFD和多物理场应用提供快速、精 确的结果.FLUENT用户自定义函数(User-Defined Function,UDF)是可以被FLUENT求解器动态加载 的C语言函数.UDF大大地增强FLUENT的标准功 能,能够自定义边界条件、介质属性、反应率、源项和 扩散率等,调整迭代中的计算值,在迭代开始、结束70计算机辅助工程2016 年时或异步读写求解器的数据和执行特定的操作,扩 展和增强现有的数学模型.UDF让FLUENT通过C 语言程序实现与外界的交互.2协同仿真的方案设计2.1仿真系统的耦合方式协同仿真往往包含2个或以上的在不同仿真软 件工具中建模的子系统模型,见图3.模型S1在软 件工具T1中建模,模型S2在软件工具T2中建模,他们由不同的控制方程表达,但是模型S1和S2具 有共同的变量%和7,不能分开求解.^工具 T1工具 T2 \模型SI g(w)=〇模型S2乂/〇,x,少)=〇y搞合部分y尽〇抑)=〇y图3耦合的仿真系统Fig. 3 Coupled simulation system协同仿真的实现通常有2种耦合方式:一种是 将所有不同仿真工具的模型集成到同一个仿真环境 中,联立求解控制方程,即模型的耦合,称为强耦合; 另一种是将每个子系统模型在各自的求解器中求 解,求解器之间交换所需的变量值,即求解器的耦 合,称为弱耦合.弱耦合的一种交错求解流程见图4.图4弱耦合系统求解流程Fig. 4 Solution procedure of weak-coupling systemModelica模型与FLUENT模型相差甚远,难以 将其方程转换到同一个仿真环境中.本文选择弱耦 合的方式实现MWorks和FLUENT的协同仿真.2次 数据交换时刻的间隔称为通信步长.在单步求解时,由于通信步长和积分步长不一致,或者某些算法在 积分步长内的多次计算需要,很可能出现在非数据 交换时刻对输入数据进行取值.在数据交换时刻,求 解器会直接采用输入值,而在非数据交换时刻,求解 器会近似取值,这样给仿真带来偏差.协同仿真首先 推荐米用定步长算法,保持通信步长与积分步长一 致,或通信步长是积分步长的倍数;若米用变步长算法,应控制积分步长不大于通讯步长,有利于消除偏差.2.2数据交换方式数据交换是实现MWorks与FLUENT协同仿真 的关键步骤,根据MWorks和FLUENT的扩展编程 功能,可以通过3种方式实现数据通信.第一种是利 用MWorks的仿真用户接口与FLUENT访问求解器 数据的UDF宏,直接进行通信;第二种是让MWorks 的外部函数与FLUENT的求解器访问共享的文件或 内存实现通信;第三种是将网络通信的服务器端和 客户端嵌入到MWorks的外部函数和FLUENT的UDF中,利用网络通信协议的发送和接收实现通信.3种数据交换方式见图5.应该根据仿真需求选择合适的方式.本文考虑简易性和交换速度,第一种 交换方式是最佳选择.图5数据交换方式Fig. 5 Manner of data exchange2.3协同仿真的架构和流程根据MWorks和FLUENT仿真的运行机制,确 定以FLUENT为主控端、MWorks为从属端的主从模 式架构,见图6.模型构建和仿真准备工作完成后,整个仿真过程在FLUENT中执行.FLUENT软件平台FLUENT UDFCFD仿真模型T i-------11 :.dll :MWorks仿真用户接口Modelica仿真模型MWorks求解器FLUENT求解器图6协同仿真架构Fig. 6 Structure of co-simulation分别在MWorks和FLUENT中构建对应的子系 统模型,并确定耦合的子系统和变量.在MWorks中将Modelica模型转换为包含模型和求解器的动态链 接库.编写FLUENT的UDF程序,主要内容有压力、第6期刘炜,等:MWorks与FLUENT的协同仿真方法和实现71流量、作用力的计算函数,并在对应的宏中调用,包 括:在DEFINE_PROFILE中定义CFD模型的边界条 件;在 DEFINE_ON_DEMAND 中加载 MWorks 的dll;实例化、初始化和终止MWorks仿真模型;在DEFINE_EXECUTE_AT_END中实现数据的交换和 MWorks求解器的运行控制;控制动网格、调整求解 和定义介质属性的相关宏等.最后,将UDF源代码 编译,加载到FLUENT中,将所有的宏绑定到对应的 执行节点.至此,仿真前期的准备任务已经完成.仿真阶段MWorks和FLUENT的协同仿真流程 见图7.图7协同仿真流程Fig. 7 Procedure of co-simulation先初始化FLUENT模型,然后执行DEFINE_ON _DEMAND宏,加载、实例化、初始化MWorks模型.设置FLUENT求解的相关参数,开始迭代求解.每当 FLUENT完成一个时间步长的计算,进行一次数据交换,同时MWorks求解器也向前推进相同步长的 计算.当计算到达仿真结束时刻时,FLUENT求解完 成.最后,执行DEFINE_ON_DEMAND宏,终止和卸 载MWorks模型.3 协同仿真案例分析为验证MWorks与FLUENT协同仿真的有效性,以一个单向阀为例进行仿真分析.单向阀的入口 和出口压力变化、阀芯运动和弹簧力在MWorks中建模,而单向阀内介质的流动和液体压力在FLUENT中建模.MWorks模型将端口压力、阀芯位 移传给FLUENT模型,FLUENT模型将端口流量和 液压力传给MWorks模型.单向阀的几何和网格模 型见图8,边界条件和阀芯移动的动网格由UDF设 置,同时要计算阀芯受到的液压力和端口的流量,传 递给 MWorks.图8单向阀网格模型Fig. 8 Mesh of check valve单向阀在MWorks中的Modelica模型见图9.用 于协同仿真的模型与普通模型相对,增加接口适配 模型和协同仿真数据传递模型.接口适配模型是将 Modelica的非因果连接器转换为输入、输出变量,协 同仿真数据传递模型包含交互变量、外部函数等,实 现Modelica模型与外界交互的功能.将Modelica模型转换为dll后,在FLUENT中执 行协同仿真.单向阀在进出口压力的作用下打开再 关闭,阀芯的运动位移见图10.结果表明协同仿真 能够很好地模拟单向阀的动态特性.4 结束语针对Modelica技术难以仿真行为属性在空间上 非定常分布的流动、传热和燃烧等复杂问题,提出72计算机辅助工程2016 年MWorks与FLUENT协同仿真的基本方法.本文的研 究结论主要有以下几点:(l)M〇deliC a外部函数、MWorks仿真用户接口和FLUENT UDF是实现协同 仿真的基础;(2)设计协同仿真的耦合方式、数据交参考文献:换机制和架构及流程,编写协同仿真程序;(3)以单 向阀仿真案例验证协同仿真方法的有效性.本研究为多领域系统的仿真提供有效的新思路 和解决方法.[1] 王克明,熊光楞.复杂产品的协同设计与仿真[J].计算机集成制造系统,2003,9(S1): 15-19. D0I: 10.3969/j.issn.l006-5911.2003.zl.004.WANG K M, XIONG G L. Cooperative design and simulation for complex product [ J ]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2003 , 9(S1):15-19. DOI;10.3969/j. issn. 1006-5911.2003. zl.004.[2]周凡利•工程系统多领域统一模型编译映射与仿真求解研究[D]•武汉:华中科技大学,2011.[3] FRITZSON P. Principles of object oriented modeling and simulation with Modelica 3.3:A cyber-physical approach [ M ]. New Jersey :JohnWiley &Sons, 2014.[4] ZHOU F L,CHEN L P, WU Y Z, et al.MWorks:a modern IDE for modeling and simulation of multi domain physical systems based onModelica[ C]// Proceedings of the 5th International Modelica Conference. Vienna, 2006:725-731.[5]刘炜,陈立平,朱明清•分布参数热流体系统的面向对象建模研究[J].计算机仿真,2015, 32(11): 229-233. DOI: 10.3969/j.iSSn1006-9348.2015.11.052.LIU W, CHEN L P, ZHU M Q. Object-oriented modeling for distribution parameter thermo-fluid system [J]. Computer Simulation, 2015 , 32(11) ;229-233. DOI;10.3969/j. issn. 1006-9348.2015.11.052.[6] 赵建军,骆雪芹.基于Modelica技术与FLUENT的气浮运动平台联合仿真[J]•组合机床与自动化加工技术,2014(5) : 96-99. DOI: 10.13462/j. cnki. mmtamt. 2014. 05.024.ZHAO J J,LUO X Q. Co-simulation of ultra-precision motion stage based on Modelica and FLUENT[ J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2014(5);96-99. DOI;10.13462/j. cnki. mmtamt. 2014. 05. 024.[7] 丁建完•陈述式仿真模型相容性分析与约简方法研究[D].武汉:华中科技大学,2〇〇6. (编辑武晓英)。

基于冗余网络的数据综合处理热备份策略

基于冗余网络的数据综合处理热备份策略

并写入心跳信息中。 应用层收发检测,通过应用软件获取其他机器
周期发送的网络或串口报文,按照连续250 ms时间 内未收到数据作为接口故障判读依据,由此得出网 络1网口、网络2网口、串口的故障情况,并写入 心跳信息中。
UDP进行通讯具体协议如图2所示。
数据名称 字节数
数据名称 字节数
同步头 2B

目的
2. 2. 2故障检测 数据处理单元故障检测内容,包括硬件功能检
测和应用层收发检测。 硬件功能检测,由数据处理单元应用软件每50
ms通过调用硬件设备提供的应用程序接口(API: Application Programming Interface)函数,读取当前 计算机单元的主板、电源、网卡、串口卡等故障状态,
i) 本机找不到一条上下行通路,对机存在。 ii) 异常处理:本机主,对机主。当前B机 处理策略,两机通信状态对等,则降为备。 II) 若当前是备状态,其切换到主状态的触发 条件可以为其中之一: i) 本机能够找到一条上下行通路,对机不存在。 ii) 异常处理:本机备,对机备。当前是A机, 两机通信状态对等,则升为主。 b) 收不到对机心跳 本机只要存在一条上下行通道,就升为主,否 则为备。 (4) 手动切换状态下,DPU根据手动切换消 息内的主备切换要求进行切换,切换成功后同时更
息后,在规定时间内返回的信息中依旧还是主机状
c卩単化)
态,则备机不升主机。若主机收到备机升主机的请 求信息后,未在规定时间内将信息返回,则备机主
动升主机。
3验证
功能验证框图如图5所示,激励设备以50 ms 周期模拟发送遥测数据,监视设备实时监视综合数 据处理子系统处理转换的飞行遥测数据、数据处理 单元的主备状态。针对设计目标,验证具体项目及 结果见表3所示。
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电信07本电子线路课程设计安排根据教学计划与教学进度安排,电信07本电子线路课程设计定于本学期10,11两周进行。

本课程设计的目的是巩固已学专业知识,提高综合运用专业知识分析问题,解决问题的能力;提高设计、制作、调试电子线路的专业技能。

电子线路课程设计基本要求如下:1.电子线路课程设计实行导师制,信息工程系相关专业课老师都要积极承担指导任务;2.在指导教师确定后,指导老师与学生要尽快联系,在充分沟通的基础上确定设计题目;课题在电子线路课程设计与制作项目指导书中选取。

每位指导教师所指导的学生同一选题人数不得超过三人。

3.课程设计完成后学生要提交设计产品与设计报告,设计报告应详尽规范,字数3000~5000之间;4.指导教师要认真指导,记录设计过程,完成设计后,及时评出成绩并上报;5.课程设计成绩分优秀、良好、中等、及格、不及格五等;6.总成绩中,设计制作占40%,报告占30%,效果占10%,过程表现占20%;7.产品应为PCB形式,报告应为打印形式,否则应酌情扣分;8.各实验室在课程设计期间要面向学生开放。

电信07本电子线路课程设计学生分配表序号辅导教师课程设计学生人数1 赵小杰电071本:许剑锋、陈玉琴、陶银萍、马琼瑛、李映电072本:包晓静、陈日升、吴师师、倪检军、潘雅妮、胡娜妮、李楠122 陆韬电072本:何姣姣、汤天宇、刘栟玮、施翔鹏、龚雅波、卓兵兵、陶洁艳、俞鑫83 吴晓飞电071本:单军军、林国柱、陈丽美、林雪仙、吴霞霞、陈秋燕、电072本:黄文飞、蒋奇凯84 叶国文电071本:应向东电072本:张裕明、朱卢丰、代小林、邱孝敏、钱晨曦、李卿、张凌毅、85 黄晓艳电071本:黄伟伟、陈芳芳、赵松强、刘叶松、王樱璇电072本:许玉容、舒润波、叶晓蓓86 汪明燕电071本:边旭龙、万正希电072本:卜亦波、蔡星军、赖云梦、陈胜凯、缪俊杰、徐斌、87 周毅电071本:沈建洪、徐宏斌、叶挺群、王晨辉、尤娟娟电072本:楼海雯、陈官省、黄少波88 雷伟敏电071本:张康、马强、徐巨蟒、徐礼、蒋义挺、陈耀军、靳熹泱电072本:孙小明89 凌锋电071本:项利军、章佳龙、何华凯、商张超、卢维杰、李倩倩、610 张新红电071本:颜笑淑电072本:徐欢、孙东、周博、葛万青、徐步矛611 雷楚电071本:刘樟森、陈奉、赵洪波、杨月、马露电072本:王生生6信息工程系2009年10月10日电子信息工程专业课程设计报告版面格式要求按指导书要求内容撰写设计与制作报告。

题目:黑体小三;节目:黑体四号;正文:宋体五号,行距20磅;页面设置:左:3厘米右:2.5厘米上:2.5厘米下:2.5厘米;文中所有图的编号在图的下方,居中,宋体小五号;、表的编号在表的上方,居中,宋体小五号。

附:1.设计报告封面2.设计成绩评审表丽水学院课程设计与制作报告题目数显占空比矩形波信号发生器设计与制作指导教师陆韬院系计算机与信息工程学院专业电子信息工程班级电信(072)本学号07姓名汤天宇2010年11月23日丽水学院计算机信息工程学院电子信息课程设计报告1.设计课题:数显占空比矩形波信号发生器设计与制作2. 课程设计目的(1)巩固所学的相关理论知识;(2)实践所掌握的电子制作技能;(3)完成一个实际的电子产品;进一步提高分析问题、解决问题的能力。

3.设计要求(1)输出矩形波信号占空比可从1%~99%调节,调节步长1%,占空比用两位数码管显示。

(2)矩形波频率调节范围1Hz~20kHz。

4.电路功能、技术指标及电路原理框图(1)电路原理框图(2)电路功能整个电路由时钟产生电路、8位来回计数器、8位比较器、数码管显示电路组成。

时钟产生电路产生TTL电平矩形脉冲,频率调节范围大于100×1Hz~100×20kHz,通过调节电位器可改变输出频率的大小。

单步/连续计数脉冲产生电路接一个两位可逆不循环BCD码计数电路替代拨码开关,可实现占空比双键调节。

占空比是矩形波信号的一个重要指标,特别是在一些控制系统中,经常会用到PWM(脉宽调制)信号。

本信号源可用来对PWM控制系统进行性能测试和研究。

(3)时钟产生电路图1所示为由74LS14施密特触发器构成的时钟产生电路。

施密特触发器74LS14的两个门限电压分别为VT1=0.8V和VT2=1.6V,输出高电平VOH=3.4V,低电平VOL=0.2V。

图1根据三要素法可求出T1=(R1+RW)C ln(VOH-VT1/VOH-VT2)=(R1+RW)C ln(3.4-0.8/3.4-1.6)=0.368(R1+RW) (4-1)T1=(R1+RW)C ln(VT2-VOL/VT1-VOL)=(R1+RW)C ln(1.6-0.2/0.8-0.2)=0.847(R1+RW) (4-2)T=T1+T2=1.2(R1+RW)C (4-3) Ƒ=1/T=1/1.2(R1+RW)C (4-4) 当开关S0闭合时,式(4-1)、(4-2)、(4-3)、(4-4) 中C=C1+C2=0.11uF,当开关S1打开时,C=C1=0.01uF,所以电路的最高频率为ƒmax=1/1.2R1C1,R1取值时应使ƒmax≥100×20kHz,电路的最低频率为ƒmin=1/1.2(R1+RW)(C1+C2),RW取值时应使ƒmin≤100×1Hz。

(4)8位来回计数器8位来回计数器电路由两块4位二进制可逆计数器74LS190组成,其逻辑功能如下:十进制同步加/减计数器74LS190190 的预置是异步的。

当置入控制端(LD )为低电平时,不管时钟CLK的状态如何,输出端(QA~QD)即可预置成与数据输入端(A~D)相一致的状态。

190 的计数是同步的,靠CLK 加在4 个触发器上而实现。

当计数控制端(CT )为低电平时,在CLK上升沿作用下QA~QD同时变化,从而消除了异步计数器中出现的计数尖峰。

当计数方式控制(D /U)为低电平时进行加计数,当计数方式控制(D/U)为高电平时进行减计数。

只有在CLK 为高电平时CT 和D /U 才可以跳变190 有超前进位功能。

当计数溢出时,进位/错位输出端(MA/MI)输出一个低电平脉冲,其宽度为CLK 脉冲周期的高电平脉冲;行波时钟输出端(RCO )输出一个宽度等于CLK 低电平部分的低电平脉冲。

利用RCO 端,可级联成N 位同步计数器。

当采用并行CLK控制时,则将RCO接到后一级CT ;当采用并行CT 控制时,则将RCO 接到后一级CP。

(5)8位比较器8位比较器电路由两块4位数值比较器74LS85组成,其逻辑功能如下:85 可进行二进制码和BCD码的比较,对两个4 位字的比较结果由三个输出端(FA>B,FA=B,FA<B=输出。

将若干85 级联可比较较长的字,此时低级位的FA>B,FA=B,FA<B连接到高位级相应的输入A>B、A=B、A<B,并使低位级的A=B为高电平。

(6)数码管显示电路数码管显示电路由4线-七段驱动器74LS48组成,其逻辑功能如下:74LS48 为有内部上拉电阻的BCD-七段译码器/驱动器,输出端(Ya-Yg)为高电平有效,可驱动灯缓冲器或共阴极VLED。

当要求输出0-15 时,消隐输入(BI )应为高电平或开路,对于输出为0 时还要求脉冲消隐输入(RBI )为高电平或者开路。

当BI 为低电平时,不管其它输入端状态如何,Ya-Yg均为低电平。

当RBI和地址端(A0-A3)均为低电平,并且灯测试输入端(LT)为高电平时,Ya -Yg为低电平,脉冲消隐输出(RBO)也变为低电平。

当BI 为高电平或开路时,LT为低电平可使Ya-Yg均为高电平。

48 与248 的引出端排列、功能和电特性均相同,差别仅在显示6 和9248 所显示的6 和9 比48 多出上杠和下杠。

5.课题设计的实际时间进展与设计总结(1)课题选择的情况总结;十一月六号到九号选课题,十号经指导老师审查。

(2)时间进展情况;十一号自己学习实验教材<<Protel DXP实用教程>>基本操作并在DXP上画出原理图. (3)知识与技能应用情况。

通过自学基本掌握了Protel DXP软件的操作6.课程设计制作概述本电路为全数字电路,电路原理比较简单,这里不做详细说明。

占空比是矩形波信号的一个重要指标,特别是在一些控制系统中,经常会用到PWM(脉宽调制)信号。

本信号源可用来对PWM控制系统进行性能测试和研究。

7. 电路板制作根据实验原理图画出本次实验的PCB图如图2实际电路系统的制作(1)将PCB界面下预览后打印。

(2)将图用热转印机印到电路板。

(3)将电路板腐蚀。

腐蚀的溶液为三氯化铁溶液。

将印有电路图的电路板放到配好的溶液中,大概过三十分钟待铜腐蚀完毕,取出电路板,檫掉电板的墨汁。

(4)将电路板打孔。

(5)焊上元器件。

图28.上电调试1.测试项目名称:数显占空比矩形波信号发生器测试计划时间:10-11-16 2.测试人员组成:指导教师:陆韬测试成员:刘栟玮3.测试目的:对电路元器件的测试以及系统功能测试4.测试项目的实验环境需求计划:直流5V电源、示波器、数字万用表、频率计5.测试项目电路原理(图):附件图46.测试内容:具体电路测试,计划分为以下3个项目:(1)电路元器件的测试(电阻值、电容值、芯片的逻辑功能):测试项目列表如下:表1序号器件名称型号规格器件标称值数量单位器件实测值1 碳膜电阻RT-0.25-33 33 1 只33.112 碳膜电阻RT-0.25-470 470 14 只470.123 碳膜电阻RT-0.25-1K 1K 1 只 1.08K4 碳膜电阻RT-0.25-2.0K 2.0K 15 只 2.07K5 瓷片电容CD11-25V-0.1uf 0.1uf 1 只0.12uf6 瓷片电容CD11-25V-0.01uf 0.01uf 1 只0.014uf7 集成电路芯片74LS190 - 2 只-8 集成电路芯片74LS85 - 2 只-9 集成电路芯片74LS48 - 2 只-10 集成电路芯片74LS14 - 1 只-11 单位数码管(共阴) 420501- 2 只-(2)实验台的设计与系统功能测试:根据本电路性质,实验台计划选用开放实验室的4号实验台,符合本实验测试需要。

(3)电路系统的功能测试:根据本电路性质,计划进行下列电路参数指标(性能)的测试:注:“系统测试精度”指测试系统或仪表的最小有效读数值。

表2序号电路性能参数理论指标值实测指标值系统测试精度1 时钟电路最小频率75.73Hz 89.56Hz ±1.0%2 时钟电路最大频率 3.03MHz 1.47MHz ±1.0%3 输出最小频率0.75Hz 0.13Hz ±1.0%4 输出最大频率30.30KHz 14.65KHz ±1.0%(5)测试结果分析经过反复测试,在给定占空比的情况下,输出波形能够很好地达到要求且符合设计要求能从1%到99%进行调节,但最高频率只能调到14K左右,和理论值有一定的偏差,达不到设计要求的20K,经过反复的检查,请求指导老师,结果发现了问题,原来是74LS14芯片带宽达不到要求,导致输出最大频率无法达到预期值。

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