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公开(公告)号:CN116402318B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310664211.4
申请日:2023-06-07
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: G06Q10/0631 , G06Q10/0637 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明提供一种面向配电网的多级算力资源分配方法、装置及网络架构,属于配电网技术领域。所述面向配电网的多级算力资源分配方法包括:在端侧设备有任务需求生成时,根据所述任务需求确定所需算力资源;根据所述所需算力资源判断端侧设备的资源配额是否有剩余;在所述端侧设备的资源配额有剩余的情况下,将剩余的资源配额进行再次分配,得到资源分配结果;其中,所述端侧设备的资源配额是根据历史情况分别对各个端侧设备分配对应的算力资源得到;所述算力资源包括边缘侧设备的算力和端侧设备的算力。实现了业务处理需求与算力资源之间的动态匹配,从而提高了配电网算力效率,使得算力资源充分利用。
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公开(公告)号:CN116502237B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310748377.4
申请日:2023-06-25
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,实施例提供一种数字孪生平台安全协作方法及系统。其中,一种数字孪生平台安全协作方法,应用于包括数字孪生平台和若干边侧终端的系统中,该方法包括:获取边侧终端的本地模型的模型梯度数据和所述边侧终端的信任标识;根据所述信任标识确定是否对所述模型梯度数据进行梯度裁剪;对模型梯度值或梯度裁剪后的模型梯度值随机扰动和随机置乱后,得到混洗结果;根据所述混洗结果更新模型参数。本发明提供的实施方式提升了数据传输的安全性和私密性。
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公开(公告)号:CN116781784A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311058659.8
申请日:2023-08-22
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04L67/61 , H04L67/10 , H04L67/101 , H04W28/084 , G06F9/455
Abstract: 本发明提供一种智能终端资源调度方法、装置和电子设备,属于计算机技术领域。方法包括:获取采集终端发送的不同类型的业务数据;基于业务资源映射关系,将每个类型的业务数据分配至对应的资源类型;在预设资源类型的资源占用率大于或等于设定阈值的情况下,从与第一智能终端存在通信连接的候选智能终端中确定出第二智能终端;重复执行以下步骤直至达到预设迭代训练结束条件:发送下发业务数据至第二智能终端,接收第二智能终端发送的反馈数据;基于下发业务数据和反馈数据,计算向第二智能终端发送的迭代下发业务数据。本发明解决无法在边端高效实现对不同类型业务进行资源分配,以及解决如何发挥边边之间协同充分利用系统内的资源的问题。
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公开(公告)号:CN116365518B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310556702.7
申请日:2023-05-17
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于智能开关的配电网可重构方法及系统,属于配电网技术领域。该方法包括:获取配电网中各个线路的实时数据;配电网中各个线路上设置有智能开关,配电网中的线路包括分布式可调资源通过智能开关接入到配电网的线路;基于各个线路的实时数据,采用预置的调节能力量化数据模型对对应线路进行调节能力预测;根据各个线路的实时数据判断是否需要进行配电网重构;在确定需要进行配电网重构的情况下,根据各个线路的调节能力预测值,采用对应的控制策略控制对应线路中的智能开关实现配电网重构。可以满足负荷波动比较大、供电可靠性要求高的低压台区,使配电网重构更加智能化,提高了配电网重构的可靠性。
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公开(公告)号:CN115102993B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202210836971.4
申请日:2022-07-15
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04L67/12 , H04L65/1073 , H04L65/611 , G16Y10/35 , G06F9/4401
Abstract: 本公开涉及电力物联网技术领域,具体涉及一种终端即插即用的主动接入方法、装置、设备及可读介质,所述方法包括:已注册STA节点接收下级节点发送的注册请求信息;其中,所述下级节点为所述已注册STA节点一跳范围内的STA节点,且不包括已注册STA节点的同级节点及父节点,将所述注册请求信息合并为一个请求信息向CCO节点发送,接收所述CCO节点响应于所述合并请求信息发送的确认消息,并以组播方式向所述下级节点发送确认消息。上述技术方案解决了现有技术中接入设备效率低下的问题,通过注册请求信息的聚合与组播方式发送相结合,为配电物联网提供大规模终端接入与多业务高并发的支持能力,提高了配电物联网的异构终端节点的快速高效适配。
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公开(公告)号:CN116566992A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310836731.9
申请日:2023-07-10
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: H04L67/1029 , H04L41/14
Abstract: 本说明书实施方式提供了一种边缘计算的动态协同方法、装置、计算机设备和存储介质。所述动态协同方法包括:根据接收到的边缘计算业务,确定协同需求;所述协同需求至少包括业务需求信息和偏好类型信息;若任一邻近节点的节点参数信息满足所述业务需求信息,将所述任一邻近节点作为可选节点;基于所述业务需求信息、所述偏好类型信息和所述可选节点的节点参数信息,对所述可选节点的协同效用进行评估,得到可选节点评估结果;根据所述可选节点评估结果,在所述可选节点中确定出与所述主节点具有算力协同关系的从节点;其中,所述主节点能够调用所述从节点的算力资源,如此,可以提高边缘计算的算力资源利用率和分布式处理能力。
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公开(公告)号:CN115102953B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210386633.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司 , 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 国家电网有限公司
IPC: H04L67/10 , H04L67/289 , H04L67/2885 , H04L67/1095 , H04L67/12 , H04L67/5683 , G06F9/50 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J13/00
Abstract: 本发明实施例提供一种配电网云边端协同管控系统及方法,属于配电物联网技术领域。所述系统包括:树状网连接的自治控制终端、聚合协同装置和中心云;所述中心云为一级节点,所述聚合协同装置为次级节点,所述自治控制终端为末级节点;所述中心云连接有多个聚合协同装置,每个聚合协同装置连接有多个自治控制终端。本发明方案采用“中心云”+“边缘云”的方式,在端侧设备增加聚类、策略制定的边缘计算功能,在边侧设备增加聚合、策略制定的云计算功能,一方面能够实现分布式资源的类内自组织、类间聚合与协同,一方面能够将云计算压力下放,实现本地化处理,提高各层级间的高效协调管控与整体计算能力。
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公开(公告)号:CN116502237A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310748377.4
申请日:2023-06-25
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及数字孪生技术领域,实施例提供一种数字孪生平台安全协作方法及系统。其中,一种数字孪生平台安全协作方法,应用于包括数字孪生平台和若干边侧终端的系统中,该方法包括:获取边侧终端的本地模型的模型梯度数据和所述边侧终端的信任标识;根据所述信任标识确定是否对所述模型梯度数据进行梯度裁剪;对模型梯度值或梯度裁剪后的模型梯度值随机扰动和随机置乱后,得到混洗结果;根据所述混洗结果更新模型参数。本发明提供的实施方式提升了数据传输的安全性和私密性。
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公开(公告)号:CN116449095A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211599990.6
申请日:2022-12-12
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
IPC: G01R22/06 , G01R19/175
Abstract: 本申请涉及芯片技术领域,提供一种用于低压配电网的电能量测芯片,该芯片包括:模拟采样模块、采样分配模块、电能量测模块以及控制模块;所述模拟采样模块包括多个模数转换器,用于分别采集三相交流电压模拟信号、三相交流电流模拟信号以及中线交流电流模拟信号,输出数字采样信号组;所述采样分配模块用于对模拟采样模块输出的数字采样信号组进行采样,输出多组更新速率不同的信号组,其中第一信号组的采样率与电网交流电压频率同步;所述电能量测模块包括电能质量模块,所述电能质量模块用于根据采样分配模块输出的第一信号组计算电能质量数据。该芯片可实现采样率与电网交流电压频率同步,精确计算各项电能质量数据,适用于低压配电网。
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公开(公告)号:CN116359588A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310626458.7
申请日:2023-05-31
Applicant: 北京智芯微电子科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种基于频率跟随的采样调节方法、装置及智慧开关,属于配电网技术领域。基于频率跟随的采样调节方法包括:获取电压采样数据,电压采样数据包括多个采样点的采样数据;基于多个采样点的采样数据,采用动态频率跟随算法计算得到电网实时频率;再根据电网实时频率,确定合理采样点数,并根据合理采样点数调整电压采样频率。从而实现在电网频率变化的条件下,实时调节采样点数,减少了采样点数误差,实现电网电压真有效值的高准确度测量,从而实现电网频率变化下的周期性准确采样,便于为时域和频域分析提供真实有效数据,实现电能质量的准确分析。
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