基于winograd稀疏卷积和可微分激活函数近似的神经网络隐私推理方法及装置

    公开(公告)号:CN119538302A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411393971.7

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明属于人工智能信息安全技术领域,具体公开了一种基于winograd稀疏卷积和可微分激活函数近似的神经网络隐私推理方法及装置,针对现有的神经网络隐私推理计算时延高和通信代价大的难题,基于winograd算法的乘法高效卷积特性,结合多粒度权重剪枝算法,最大化线性卷积层的稀疏性,降低乘法密集的卷积层所需的通信代价。同时对非线性激活函数进行协同优化,通过设计新的激活函数敏感性和重要性量化评估算法,引入自适应可学习的多项式函数,提升激活函数的拟合精度,降低多项式替换损失,并使用多阶段知识蒸馏方法保留神经网络模型强大的预测性能,在不影响预测精度的前提下,有效提高隐私保护神经网络推理的计算和通信效率。

    一种引射式空化提取花色苷的方法、应用及其使用的装置

    公开(公告)号:CN110496415B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910704467.7

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及植物有效成分提取技术领域,具体涉及一种引射式空化提取花色苷的方法、应用及其使用的装置。该引射式空化提取花色苷的方法,包括以下步骤:(1)将待提取原料进行预处理,然后按照一定的固液比与提取溶剂混合;(2)利用引射式空化提取方法对所述步骤(1)的固液混合物进行提取;(3)提取完成后,取固液混合物离心后的上清液,经抽滤后即为花色苷溶液。本发明的提取方法效率高能耗低、处理量大、工艺简单,此方法提取所需的溶剂消耗量小,成本低廉,提取后杂质含量少,有利于进一步纯化。过本发明的提取方法提取的花色苷溶液中花色苷浓度为8.5‑10μg/mL,相较传统溶剂萃取法得到的花色苷浓度高25%‑50%。

    一种基于环形射流引射作用的新型马桶

    公开(公告)号:CN111424773A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010363965.2

    申请日:2020-04-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种利用环形射流引射作用的新型马桶,包括桶身和水箱。所述水箱包括箱体、液压活塞、冲水配重和连杆机构;所述液压活塞设置于箱体内,其上端连接冲水配重,冲水配重上端连接到连杆机构一端;所述桶身上沿设置有马桶空腔,马桶空腔近水箱一侧依次与三通I、三通II连通;三通I和三通II通过阀门同步结构连接;箱体底部通过管道连通到三通I和三通II之间的管道上;桶身上端环绕内壁设置有冲水环,冲水环间隔开孔并连通到马桶空腔;桶身近水箱一侧下端设置有被吸管并连通到环形射流泵;桶身内壁近被吸管处设置有引流挡板。本发明利用了环形射流泵的特性,通道宽敞、工作可靠,可抽吸大颗粒、纤维、塑料袋等杂物,能有效降低马桶堵塞情况的发生。

    一种薄壁结构超快脉冲激光-冷喷涂表面加工方法

    公开(公告)号:CN109338354B

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201811162975.9

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提出了一种薄壁结构超快脉冲激光‑冷喷涂表面加工方法,主要用于解决金属薄壁结构的表面缺陷问题,实现快速和高质量的修复。该技术方案首先基于三维测量反向重构技术,构建薄壁结构缺陷表面模型;结合人工智能技术,构建工艺参数数据库;利用机器人技术对各运动部位轨迹进行合理规划;通过粉末荷电装置约束粉末颗粒流态;将超短脉冲激光技术引入到冷喷涂修复技术中,实现对金属薄壁构件表面的快速修复。应用本发明的加工方法可解决常规激光冷喷涂过程中因高热输入导致的铝合金薄壁结构变形、性能下降问题,同时可实现高工艺稳定性和质量可靠性的快速表面修复。

    一种薄壁结构超快脉冲激光-冷喷涂表面加工装置

    公开(公告)号:CN109295450A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811162985.2

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提出了一种薄壁结构超快脉冲激光-冷喷涂表面加工装置,包括冷喷涂系统和控制模块,还包括超短脉冲激光系统、运动系统和粉末荷电装置,所述冷喷涂系统和超短脉冲激光系统的喷嘴装载于所述运动系统上,所述运动系统用于调节冷喷涂系统和超短脉冲激光系统的工作焦点;所述粉末荷电装置用于在冷喷涂系统的喷嘴和工件之间形成电场;所述控制模块用于控制冷喷涂系统的喷涂参数、超短脉冲激光系统的激光能量参数和运动系统的加工轨迹。本发明可在提高修复效率和质量的同时解决薄壁件常规修复方式容易产生的结构变形、性能下降等问题,实现具有高工艺稳定性和质量可靠性的表面修复。

    一种基于环形射流引射作用的马桶

    公开(公告)号:CN111424773B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202010363965.2

    申请日:2020-04-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供一种利用环形射流引射作用的马桶,包括桶身和水箱。所述水箱包括箱体、液压活塞、冲水配重和连杆机构;所述液压活塞设置于箱体内,其上端连接冲水配重,冲水配重上端连接到连杆机构一端;所述桶身上沿设置有马桶空腔,马桶空腔近水箱一侧依次与三通I、三通II连通;三通I和三通II通过阀门同步结构连接;箱体底部通过管道连通到三通I和三通II之间的管道上;桶身上端环绕内壁设置有冲水环,冲水环间隔开孔并连通到马桶空腔;桶身近水箱一侧下端设置有被吸管并连通到环形射流泵;桶身内壁近被吸管处设置有引流挡板。本发明利用了环形射流泵的特性,通道宽敞、工作可靠,可抽吸大颗粒、纤维、塑料袋等杂物,能有效降低马桶堵塞情况的发生。

    一种碱性电解水阳极催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118727050A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411051305.5

    申请日:2024-08-01

    Abstract: 本发明公开了一种碱性电解水阳极催化剂及其制备方法。通过两步法对不锈钢进行处理:先将不锈钢片进行酸蚀处理,再对酸蚀后的不锈钢片进行阳极氧化处理。物相研究表明,酸蚀后不锈钢表面出现大面积腐蚀结构,为阳极氧化中活性位点的大量附着提供了便利条件。在阳极氧化中,不锈钢表面附着了大量NiFe‑OOH催化活性物质。该方法处理后的不锈钢片表现出了更优异的电化学析氧反应(OER)性能。在电流密度为10mA/cm2时,其过电位仅为254mV,性能参数显著优于未经处理的不锈钢,优于工业常用镍片电极,与泡沫镍材料相当。且制备方法简单易行,适合工业化生产。

    复杂多相湍流结构描述表征方法、辨识系统及装置

    公开(公告)号:CN116595771A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310568519.9

    申请日:2023-05-19

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提供复杂多相湍流结构描述表征方法、辨识系统及装置,能够有效描述和辨识复杂多相湍流运动情况,包括宏观流动结构和具体流体质点的运动情况。复杂多相湍流结构描述表征方法包括:步骤1,计算宏观流动;步骤2,采用误差估计得到流场中的误差分布情况,确定流场重点区域,针对流场重点区域计算得到数值基准值;步骤3,根据数值基准值,对湍流结构进行描述表征;步骤4,基于数值基准值和流体仿真得到时空流场数据,进行流场内任意粒子的轨迹追踪。复杂多相湍流辨识系统采用上前述方法计算描述和辨识复杂多相湍流运动情况。复杂多相湍流辨识装置包括:宏观流动计算部、区域确定计算部、描述表征部、轨迹追踪部以及控制部。

    一种引射式空化提取花色苷的方法、应用及其使用的装置

    公开(公告)号:CN110496415A

    公开(公告)日:2019-11-26

    申请号:CN201910704467.7

    申请日:2019-07-31

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明涉及植物有效成分提取技术领域,具体涉及一种引射式空化提取花色苷的方法、应用及其使用的装置。该引射式空化提取花色苷的方法,包括以下步骤:(1)将待提取原料进行预处理,然后按照一定的固液比与提取溶剂混合;(2)利用引射式空化提取方法对所述步骤(1)的固液混合物进行提取;(3)提取完成后,取固液混合物离心后的上清液,经抽滤后即为花色苷溶液。本发明的提取方法效率高能耗低、处理量大、工艺简单,此方法提取所需的溶剂消耗量小,成本低廉,提取后杂质含量少,有利于进一步纯化。过本发明的提取方法提取的花色苷溶液中花色苷浓度为8.5-10μg/mL,相较传统溶剂萃取法得到的花色苷浓度高25%-50%。

    一种薄壁结构超快脉冲激光-冷喷涂表面加工方法

    公开(公告)号:CN109338354A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811162975.9

    申请日:2018-09-30

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明提出了一种薄壁结构超快脉冲激光-冷喷涂表面加工方法,主要用于解决金属薄壁结构的表面缺陷问题,实现快速和高质量的修复。该技术方案首先基于三维测量反向重构技术,构建薄壁结构缺陷表面模型;结合人工智能技术,构建工艺参数数据库;利用机器人技术对各运动部位轨迹进行合理规划;通过粉末荷电装置约束粉末颗粒流态;将超短脉冲激光技术引入到冷喷涂修复技术中,实现对金属薄壁构件表面的快速修复。应用本发明的加工方法可解决常规激光冷喷涂过程中因高热输入导致的铝合金薄壁结构变形、性能下降问题,同时可实现高工艺稳定性和质量可靠性的快速表面修复。

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