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公开(公告)号:CN115495224A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211443356.3
申请日:2022-11-18
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本发明提供了一种基于优先级的超算节点使用方法、电子设备和存储介质,涉及大数据处理领域。所述方法包括:S100,在检测到存在未处理的计算任务时,执行S200;S200,基于当前未处理的计算任务和预设超算节点使用优先级信息表,获取按优先级从高到低的顺序排列的待计算文件集C;S300,获取可使用超算节点,并利用获取到的可使用超算节点对C中的待计算任务依次进行处理。本发明在出现任务排队时,能够基于用户提供的计算任务的数量、平均单个任务的计算耗时和任务紧急情况来分配超算节点,从而能够使得超算节点的使用变得更加合理。
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公开(公告)号:CN112800248B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110067822.1
申请日:2021-01-19
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
IPC: G06F16/38 , G06F16/35 , G06F40/279 , G06K9/62
Abstract: 本申请提供了一种相似病例检索方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及数据处理技术领域,用于提高相似病例检索准确度。该方法主要包括:将目标病例输入到病例类别识别模型得到与所述目标病例的病例标签,所述病例类别识别模型是根据样本病例及样本病例对应的病例标签训练得到的;获取与所述目标病例的病例标签对应的病例数据库,所述病例数据库中存储有与所述病例标签对应的多个病例;计算所述目标病例与所述病例数据库中各病例的相似度;将所述病例数据库中与所述目标病例相似度大于预置数值的病例确定为所述目标病例的相似病例。
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公开(公告)号:CN112352731A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011216046.9
申请日:2020-11-04
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本发明提供了一种风光互补型增氧设备,包括:浮体和设置在浮体上的控制装置、风力发电装置、斯特林发动机、温度感应器、太阳光聚热装置、动力传递装置、蓄能装置、电动机和叶轮;太阳光聚热装置用于将太阳光聚焦到斯特林发动机的外腔上;温度感应器设置在斯特林发动机上,用于检测外腔的温度,并将检测的温度值发送给控制装置;风力发电装置用于将风能转换为电能,并存储在蓄能装置中;动力传递装置用于选择性地实现斯特林发动机和电动机与叶轮的动力传递;控制装置用于基于温度感应器发送的温度值,确定控制动力传递装置是将斯特林发动机的动力还是电动机的动力传递给叶轮。本发明能够节约资源和提高安全性。
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公开(公告)号:CN117972940B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410223399.3
申请日:2024-02-28
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F113/24 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及计算机技术应用领域,特别是涉及一种基于仿真的木业机械增材优化方法、电子设备和存储介质,包括:获取多个被分析对象的基础仿真模型;其中,每个被分析对象包括第一挤压辊、第二挤压辊和板材;获取每个基础仿真模型对应的目标挤压辊增强套结构,得到对应的目标仿真模型;目标挤压辊增强套结构与对应模型中的挤压辊同轴装配,目标挤压辊增强套结构的材料属性和对应模型中的挤压辊的材料属性相同,目标挤压辊增强套结构为中间粗、两侧细且中空的纺锤圆筒型,并满足如下条件:目标挤压辊增强套结构在受到载荷作用后,该结构与板材接触一侧的外轮廓线对应的节点位于同一水平直线上。本发明能够获得使得板材厚度一致的挤压辊增强套结构。
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公开(公告)号:CN112364421B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202011264570.3
申请日:2020-11-12
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本申请提供了一种建筑信息模型的渲染方法、装置、计算机设备及存储介质,涉及建筑技术领域,用于提高建筑信息模型的渲染效率,以满足用户对于建筑信息模型实时可视化交互的需求。该方法主要包括:当接收到用户发送的建筑信息模型的操作指令时,向从节点发送模型构件渲染指令,以使得所述从节点执行模型构件渲染操作,所述从节点中存储有对应的模型构件;根据模型构件的包围球信息以及包围球相对于全局平面坐标的偏移计算包围球的重叠区域,所述主节点存储有各从节点中各模型构件的包围球信息以及各包围球相对于全局平面坐标的偏移;根据所述包围球的重叠区域,以及所有从节点发送的模型构件渲染结果进行图像合成得到建筑信息模型渲染结果。
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公开(公告)号:CN116628784A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310883108.9
申请日:2023-07-19
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本申请涉及电数字数据处理技术领域,特别是涉及一种旋回研磨设备参数的优化方法。该方法包括以下步骤:获取目标旋回研磨设备的目标参数的取值范围;获取目标参数的第一取值列表B;遍历B,建立bm对应的目标旋回研磨设备的三维几何模型,得到S;遍历S,对sm建立目标旋回研磨设备有限元模型,得到Q;建立研磨物离散元模型;遍历Q,将qm与所述研磨物离散元模型进行耦合,得到R;将R上传至超级计算平台,并将R分配至M个超级计算节点;获取F和V;获取P;如果(pmax,1‑pmax,2)/pmax,1≤ε,则将pmax,1对应的目标参数值作为目标旋回研磨设备的目标参数的最优值。本发明提高了回旋研磨设备的性能。
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公开(公告)号:CN115686865A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211445530.8
申请日:2022-11-18
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本发明提供了一种基于多场景应用的超算节点资源分配系统,包括通信连接的处理器、数据库,数据库中存储有m个预设超算节点使用等级表,处理器用于:S100,在检测到存在未处理的计算任务时,执行S200;S200,基于当前未处理的计算任务和预设超算节点使用优先级信息表,获取按优先级从高到低的顺序排列的待计算任务组集C;S300,获取可使用超算节点,并利用获取到的可使用超算节点对C中的待计算任务依次进行处理。本发明在出现任务排队时,能够基于用户提供的计算任务的数量、平均单个任务的计算耗时和任务紧急情况来分配超算节点,从而能够使得超算节点的使用变得更加合理。
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公开(公告)号:CN115062522B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210994278.X
申请日:2022-08-18
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本发明提供了一种基于装配式结构的强度确定方法、电子设备及存储介质,涉及装配式结构的抗形变强度分析技术领域。该方法包括:获取待处理有限元模型;对待处理有限元模型中每一加强板壳单元,进行接触面划分,得到每一加强板壳单元对应的沿横向依次排布的第一接触面、第二接触面和第三接触面;在所有主板壳单元和加强板壳单元的内表面施加压力荷载,以获取抗形变强度。本发明将实体单元转换为壳单元,提高了待处理有限元模型的计算效率,并根据加强板壳单元与其对应的主板之间的接触关系,将加强板壳单元划分为第一接触面、第二接触面和第三接触面,使加强板壳单元的一个接触面只充当一个辅面,解决了有限元模型分析计算不能收敛的问题。
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公开(公告)号:CN112352731B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011216046.9
申请日:2020-11-04
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
Abstract: 本发明提供了一种风光互补型增氧设备,包括:浮体和设置在浮体上的控制装置、风力发电装置、斯特林发动机、温度感应器、太阳光聚热装置、动力传递装置、蓄能装置、电动机和叶轮;太阳光聚热装置用于将太阳光聚焦到斯特林发动机的外腔上;温度感应器设置在斯特林发动机上,用于检测外腔的温度,并将检测的温度值发送给控制装置;风力发电装置用于将风能转换为电能,并存储在蓄能装置中;动力传递装置用于选择性地实现斯特林发动机和电动机与叶轮的动力传递;控制装置用于基于温度感应器发送的温度值,确定控制动力传递装置是将斯特林发动机的动力还是电动机的动力传递给叶轮。本发明能够节约资源和提高安全性。
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公开(公告)号:CN114611346A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210149167.9
申请日:2022-02-18
Applicant: 天河超级计算淮海分中心
IPC: G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于过盈装配的管道抗弯强度仿真分析方法,包括步骤S1、建立待处理管道有限元模型;步骤S2、赋予材料特性和截面属性,建立位移约束施加点;步骤S3、设置除弹性块与外管之间重叠区域之外所有接触关系,在弹性块上表面施加压力荷载,使得弹性块与外管之间重叠区域小于预设的重叠区域阈值,在外管一端施加固定约束,在位移约束施加点施加位移约束;步骤S4、设置弹性块与外管之间的接触关系,进行预压缩计算,消除弹性块上的压力荷载;步骤S5、控制内管一端的位移约束,获取管道抗弯强度。本发明能避免弹性块大变形过盈装配的管道抗弯强度仿真计算过程中有限元计算不收敛,提高了管道抗弯强度仿真分析的计算收敛性和计算效率。
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