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公开(公告)号:CN113255994B
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202110560545.8
申请日:2021-05-21
Applicant: 清华大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种电网CPS的优化配置方法、装置、设备和介质。优化配置方法包括:获取所述电网CPS的建设成本与所述电网CPS的设备的设备成本的第一关联关系;获取所述电网CPS的建设周期内的灾害造成的灾害损失与灾害参数、所述设备的设备技术参数的第二关联关系;根据所述第一关联关系、所述第二关联关系和给定的边界参数调整所述电网CPS的设备配置数据,直到所述建设成本与所述灾害损失的和的数值最小,其中,所述边界参数包括所述设备成本、所述灾害参数和所述设备技术参数。本发明的技术方案可以较为合理地进行电网信息物理系统的通信网的优化配置。
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公开(公告)号:CN118567715A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410700489.7
申请日:2024-05-31
Applicant: 清华大学
IPC: G06F8/75
Abstract: 本发明提供一种二进制代码的克隆检测方法及系统,该方法包括:基于二进制代码确定二进制函数的静态汇编代码和动态执行轨迹;根据静态汇编代码和动态执行轨迹确定无标注的二进制函数数据集;根据无标注的二进制函数数据集,采用自监督掩码学习的方式预训练语言模型,得到训练后的语言模型,以使语言模型学习二进制函数的执行语义;根据有标注的二进制函数数据集,对训练后的语言模型进行有监督的微调训练,得到微调后的语言模型;根据微调后的语言模型进行二进制代码克隆检测。本发明不仅能够通过预训练的语言模型自动提取除对二进制代码的克隆检测的特征,省去大量的特征工程开销,而且具有较强的泛化能力,可以应用于不同的平台和编译环境中。
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公开(公告)号:CN108483445B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN201810490994.8
申请日:2018-05-21
Applicant: 清华大学
IPC: C01B32/39 , C01B32/336
Abstract: 一种循环床活性炭活化系统,包括循环床反应装置、进料装置、第一分离器、余热锅炉和换热床。第一分离器连接在循环床反应装置上部出口与余热锅炉之间,第一分离器下方设有料腿,料腿下部设置有回料阀回料阀一侧并列设置有分选室,且回料阀底部与分选室连通。分选室上部设有放灰管与换热床相连。换热床内设置有若干个竖直布置的隔板,将换热床内部分隔成多室换热床。换热床内靠近出口一侧设置有换热器。换热床顶部设置有换热床分离器。循环床反应装置内流化风速为4~5m/s。本发明采用快速流态化技术,增强了气固之间接触、传热传质,提高了活性炭产率,且装置结构简单,成本低;同时对于烟气余热,高温活性炭显热进行充分回收利用,提高了经济性。
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公开(公告)号:CN114016639A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111119036.8
申请日:2021-09-24
Applicant: 清华大学建筑设计研究院有限公司 , 任宝双
Abstract: 本发明涉及采用竖条板的装配式组合墙体及其连接方法。所述组合墙体包括竖条板、构造柱、过梁及其连接件,其连接以装配为主,现场安装多为干法作业。所述竖条板可为轻质竖条板,例如加气混凝土板或轻集料混凝土板,板内可配置钢筋;所述构造柱采用预制钢筋混凝土结构、木结构或胶合木结构,设置在组合墙体的端部、角部及纵横墙交接处等部位;所述过梁用于组合墙体门窗洞口的上方。所述构造柱与相邻楼层构造柱之间以及与相邻竖条板之间采用连接件连接。本发明所述的轻质竖条板标准化程度高,工业化生产效率高;所述建筑构件自重轻,方便运输和安装。所述竖条板的保温、防火性能优异,适合高寒和极地区域住房建设的要求。
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公开(公告)号:CN107631294A
公开(公告)日:2018-01-26
申请号:CN201711050588.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种用于燃烧低热值高灰分燃料的循环流化床锅炉,含有炉膛、一次风室、旋风分离器、料腿、回料阀、排渣管、尾部烟道以及气固换热床;气固换热床布置在一次风室的下面,并通过连接管和气固分离装置与炉膛连接;炉膛通过排渣管与气固换热床连接。气固换热床包含换热床风室、换热床风帽、换热床换热室和换热床排渣管;所述换热床风室通过气体管路与空气预热器连接。炉膛内大量高温灰渣通过排渣管排放至气固换热床内,一次风经过空气预热器加热后通入气固换热床,之后进入一次风室。本发明一方面可以大幅提高一次风温,满足低热值高灰分燃料稳定燃烧的需求,另一方面可以回收高灰分燃料大量灰渣的热量,降低排渣热损失,从而提高锅炉整体热效率。
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公开(公告)号:CN107606599A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201711045610.3
申请日:2017-10-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种掺烧燃气的循环流化床锅炉,该循环流化床锅炉含有炉膛、一次风室、二次风口、给煤口、燃气室、旋风分离器、料腿、回料阀和尾部烟道;尾部烟道内布置有过热器、省煤器和空气预热器;一次风室上部均匀布置风帽。燃气室和一次风室均布置在炉膛下面;燃气室设置在一次风室的上面,燃气室上部均匀布置有燃气喷嘴;一次风室通过气体管路与空气预热器连接。本发明结构紧凑,既可避免局部高温对锅炉安全运行造成威胁,又可以保证燃烧分布的均匀,改善炉膛温度分布,提高燃烧效率,有利于控制污染物的生成和排放;有效解决了以往燃气燃烧器带来的局部高温造成结焦的问题。
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公开(公告)号:CN102313752B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201010223292.7
申请日:2010-06-30
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
IPC: G01N23/04
CPC classification number: G01V5/0016 , G01N23/046 , G01N23/05 , G01N2223/419 , G01V5/0025
Abstract: 本发明提供一种物品检测设备,包括:X光机;X光机准直装置;透射探测器阵列和散射探测器阵列,包括排成i行j列的多个相同的探测模块,其中,物品被X射线透射的透射截面被分成i行×j列个大小相同的分块区域,散射探测器阵列的i×j个探测模块与物品的透射截面的i×j个分块区域一一对应,并分别探测对应的分块区域处X射线产生的电子对效应湮没光子和康普顿散射光子,以便根据探测到的电子对效应湮没光子计数与康普顿散射光子计数的比值以获得物品的各个分块区域处的原子序数来识别物品的各个分块区域处的元素,从而形成表示物品的三维元素分布信息的三维图像,其中X光机产生的X射线的能量大于1.022MeV,i和j均为大于或等于2的正整数。
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公开(公告)号:CN117951543A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410033687.2
申请日:2024-01-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种二进制代码相似性检测方法、装置及电子设备,其中的方法包括:对待检测二进制代码的编译属性特征进行编译优化等级分类,得到编译优化等级;对待检测二进制代码的功能属性特征进行编码处理,得到初步功能特征向量;基于编译优化等级,对初步功能特征向量进行适配,得到目标功能特征向量;根据两组不同的待检测二进制代码的目标功能特征向量,获取两组不同的待检测二进制代码的相似性检测结果。该方法通过对待检测二进制代码进行编译属性和功能属性两方面的分析,对于不同编译条件下的功能特征向量进行不同的适配处理,将不同编译条件下的相似函数映射到向量空间中距离较近的特征向量,实现了不同二进制代码相似性的高精度检测。
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公开(公告)号:CN108644763B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN201810449167.4
申请日:2018-05-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种循环流化床锅炉及其运行方法。锅炉包括炉膛、布风装置、给料装置、分离器以及尾部烟道,分离器和尾部烟道之间还设置有气固换热装置。气固换热装置上部设有载热体料仓,载热体料仓下方设置有若干个落料口。气固换热装置下方还连接有外置换热器,外置换热器与载热体料仓之间设有提升装置和回料管连接。锅炉运行时,从分离器分离后的高温烟气与筛分灰渣构成的载热体进行气固热交换降温后再进入尾部受热面。换热升温后的载热体在外置换热器中与锅炉给水换热。本发明利用灰渣进行气固换热并采用外置换热器回收灰渣热量,具有系统运行稳定性和能源利用率高的优点。
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公开(公告)号:CN107606609B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN201711045627.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种燃烧低热值高灰分燃料的循环流化床锅炉,含有炉膛、一次风室、旋风分离器、料腿、回料阀、排渣管、气固换热床和尾部烟道;尾部烟道内布置有过热器、省煤器和空气预热器。气固换热床通过放灰管与料腿连接,料腿内的部分高温返料灰进入气固换热床内。气固换热床包含换热床风室、换热床风帽、换热床换热室、换热床气固分离装置以及换热床排渣管;换热床气固分离装置顶部的气体出口通过气体管路与锅炉的一次风室连接;换热床风室通过气体管路与空气预热器连接。本发明一方面利用气固换热床实现部分灰渣的冷却和排渣,充分回收灰渣热量,降低排渣热损失,提高锅炉热效率;另一方面可大幅提高一次风温,有利于低热值高灰分燃料的稳定燃烧。
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