一种基于SysML和Tango的复杂装置控制软件建模与验证方法

    公开(公告)号:CN116680885A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310609939.7

    申请日:2023-05-29

    Abstract: 本申请公开了一种基于SysML和Tango的复杂装置控制软件建模与验证方法,该方法包括:构建基于SysML的Tango元模型领域扩展库,包含函数、属性和状态等关键要素信息;基于SysML构建面向设备服务软件研制业务流程的领域模板库;通过参数化建模实现设备服务软件模型的快速构建;通过系统行为仿真验证设备服务软件状态逻辑;通过模型转换与代码生成工具自动生成设备服务控制软件的代码框架;通过活动图和参数图仿真,实现软件需求指标设计与验证。本发明解决复杂装置控制系统研制中控制软件文档表达一致性、软件研制过程的规范化以及异构设备服务软件复用等问题,极大地提升了大型复杂装置控制系统的设备服务软件研制的可靠性和研制效率。

    一种基于SysML的多用户多视图模型建模交互方法

    公开(公告)号:CN117010198A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310995225.4

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于SysML的多用户多视图模型建模交互方法,可实现复杂装备的系统模型建模以及多用户/多视图模型展示及在线编辑。该方法基于SysMLv2标准规范,采用系统模型与用户视图分离的技术,在元模型层面构建基于SysML的数据、服务、接口及展示等层次化交互机制,满足不同用户在各类专业视角下的模型视图展示以及模型数据在线编辑的功能。该方法面向复杂装备系统建模领域,旨在解决复杂装备系统建模中存在的模型建模的灵活性、模型操作的开放性以及模型展示的灵活性等问题,满足专业设计人员的建模与可视化需求。

    一种基于SysML的多层级模型关联建模与仿真方法

    公开(公告)号:CN117454572A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202310995247.0

    申请日:2023-08-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于SysML的多层级模型关联建模与仿真方法,包括步骤:步骤一:构建基于SysML的多层级模型关联方法,实现多模型间的关联建模;步骤二:基于SysML模型构建面向多层级的分布式协同建模方法;步骤三:基于模型库构建面向多层级模型的活动图仿真库;步骤四:基于fUML构建面向多层级模型的仿真方法;步骤五:实现仿真资源与模型参数的耦合模板;步骤六:通过模型实例化方式实现不同参数方案的验证。本发明解决复杂装备模型建模中存在的多层级模型间关联一致性弱、多领域人员协同建模困难、以及系统模型与异构仿真资源耦合差等问题,实现基于SysMLv2的复杂装备下多层级多领域人员的协同建模与仿真,从而提升复杂装备系统建模的集成性能和协同性能。

    一种轻量级高通量计算模式及其容错方法

    公开(公告)号:CN113742125A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111042013.1

    申请日:2021-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种轻量级高通量计算模式及其容错方法,具体涉及计算机应用技术领域,包括以下步骤:步骤一:提出一种运行时高通量计算模式;步骤二;提出一种基于阈值的错误判别方法;步骤三:计一个高通量计算容错技术框架,可实现数千上万通量计算的高效容错。设计了父子任务关系模型,降低了超大规模并发计算任务的管理开销;本发明通过针对数千上万通量并发的计算模式,提出了运行时高通量任务模型,以动态扩展任务的形式,设计了父子任务关系模型,降低了超大规模并发计算任务的管理开销;通过作业数组的任务打包技术,降低与超算调度系统交互频率,进一步减小了作业投递以及作业状态监控的开销。

    一种适用于多尺度高通量材料计算的工作流建模方法

    公开(公告)号:CN113723931A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202111054468.5

    申请日:2021-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种适用于多尺度高通量材料计算的工作流建模方法,具体涉及计算机技术领域,为应对材料设计过程中微观到宏观多尺度处理过程自动构建、大量高并发计算任务高效执行的挑战,本发明提出了一种适用于多尺度高通量材料计算的工作流柔性配置与层次化建模的方法。通过高通量计算组件模型实现高并发计算任务的封装与典型流程控制结构的灵活表达;建立面向材料高通量计算的多级资源调度模型,支持高性能计算环境下高通量调度任务的统一投递、监控与结果访问。本发明在面向高通量计算的业务流自动控制上具有创新性,能够通过可视化手段构建多尺度、高通量材料计算业务工作流,自动实现计算过程的执行与计算数据的传递。

    一种适用于多普勒测速仪的测速信号处理方法

    公开(公告)号:CN102680958B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210189347.6

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 本发明公布了一种适用于多普勒测速仪的测速信号处理方法,包括以下步骤:(A)滤波器对收到的测速信号进行预处理;(B)对步骤(A)得到的信号进行傅立叶分析频率,得到参考速度;(C)将步骤(B)得到的参考速度分别进行正弦求解、数峰频率求解,分别得到正弦速度曲线和峰值速度曲线;(D)将步骤(B)的参考速度、步骤(C)的正弦速度曲线和峰值速度曲线进行比较,得到修正速度曲线。本发明使用傅立叶分析频率、正弦求解方法、数峰频率求解方法三种频率求解方法,使数据处理方法适用于全部速度范围,解决了目前测速方法在小于1000m/s的低速区域,特别是在100m/s附近的测速难问题。

    一种适用于多普勒测速仪的测速信号处理方法

    公开(公告)号:CN102680958A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210189347.6

    申请日:2012-06-11

    Abstract: 本发明公布了一种适用于多普勒测速仪的测速信号处理方法,包括以下步骤:(A)滤波器对收到的测速信号进行预处理;(B)对步骤(A)得到的信号进行傅立叶分析频率,得到参考速度;(C)将步骤(B)得到的参考速度分别进行正弦求解、数峰频率求解,分别得到正弦速度曲线和峰值速度曲线;(D)将步骤(B)的参考速度、步骤(C)的正弦速度曲线和峰值速度曲线进行比较,得到修正速度曲线。本发明使用傅立叶分析频率、正弦求解方法、数峰频率求解方法三种频率求解方法,使数据处理方法适用于全部速度范围,解决了目前测速方法在小于1000m/s的低速区域,特别是在100m/s附近的测速难问题。

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