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公开(公告)号:CN106570585A
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201610967174.4
申请日:2016-10-28
Abstract: 本发明提供一种面向自供能系统的任务调度方法及能量管理装置,涉及任务调度领域。其中,所述方法包括:根据预设的任务信息表中各任务的执行时间计算得到各任务分别在当前时刻的风险系数;对自供能系统在未来的预设时间段内采集得到的能量进行预测,得到自供能系统在未来的预设时间段内的平均功率;根据各任务的风险系数、平均功率、各任务的执行平均功率和各任务的执行时间计算得到各任务分别在当前时刻的自适应电压阈值;将各任务的自适应电压阈值分别与储能电容在当前时刻的电压值进行比较,得到自适应电压阈值小于电压值的任务集合;根据各任务的优先级在任务集合中选择当前时刻执行的任务。通过本发明,可以提高系统总任务的完成率。
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公开(公告)号:CN106407048B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201610885756.8
申请日:2016-10-10
IPC: G06F11/14
Abstract: 本发明公开一种非易失的输入输出通信接口、及基于该接口的数据备份和恢复方法,涉及通信接口设计领域。其中,所述非易失的输入输出通信接口包括:电压监测单元、与电压监测单元连接的控制器以及与控制器连接的非易失触发器;电压监测单元,用于监测输入输出通信接口的供电电压,并根据供电电压与预设的电压阈值的比较结果输出相应的休眠唤醒信号;控制器,用于根据休眠唤醒信号获取输入输出通信接口的通电状态,并根据通电状态产生读写控制信号,及将读写控制信号发送至非易失触发器,以使得非易失触发器进行读写数据,从而实现数据的备份或恢复。通过本发明,能够大大降低自供能系统中输入输出通信接口的数据备份和恢复的时间开销和能量开销。
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公开(公告)号:CN105159695A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510395055.1
申请日:2015-07-07
IPC: G06F9/445
CPC classification number: H04B1/1615 , G06F1/3209 , G06F3/0619 , G06F3/0632 , G06F3/0679 , H04W52/50
Abstract: 本发明涉及一种基于非易失控制的射频模块初始化系统及方法,上述方法包括:S1,非易失存储阵列存储初始化射频模块的配置信息,在接收到掉电指令时,备份所述配置信息;S2,在接收到上电指令时,射频模块初始化加速器从所述非易失存储阵列读取所述配置信息,将所述配置信息发送至所述射频模块,以初始化所述射频模块。通过本发明的技术方案,能够提高射频模块的初始化速度,降低了节点能量消耗,并能够支持多类型射频模块的初始化,节省了硬件资源,提高了系统的可拓展性。
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公开(公告)号:CN106570585B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610967174.4
申请日:2016-10-28
Abstract: 本发明提供一种面向自供能系统的任务调度方法及能量管理装置,涉及任务调度领域。其中,所述方法包括:根据预设的任务信息表中各任务的执行时间计算得到各任务分别在当前时刻的风险系数;对自供能系统在未来的预设时间段内采集得到的能量进行预测,得到自供能系统在未来的预设时间段内的平均功率;根据各任务的风险系数、平均功率、各任务的执行平均功率和各任务的执行时间计算得到各任务分别在当前时刻的自适应电压阈值;将各任务的自适应电压阈值分别与储能电容在当前时刻的电压值进行比较,得到自适应电压阈值小于电压值的任务集合;根据各任务的优先级在任务集合中选择当前时刻执行的任务。通过本发明,可以提高系统总任务的完成率。
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公开(公告)号:CN105159695B
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201510395055.1
申请日:2015-07-07
CPC classification number: H04B1/1615 , G06F1/3209 , G06F3/0619 , G06F3/0632 , G06F3/0679 , H04W52/50
Abstract: 本发明涉及种基于非易失控制的射频模块初始化系统及方法,上述方法包括:S1,非易失存储阵列存储初始化射频模块的配置信息,在接收到掉电指令时,备份所述配置信息;S2,在接收到上电指令时,射频模块初始化加速器从所述非易失存储阵列读取所述配置信息,将所述配置信息发送至所述射频模块,以初始化所述射频模块。通过本发明的技术方案,能够提高射频模块的初始化速度,降低了节点能量消耗,并能够支持多类型射频模块的初始化,节省了硬件资源,提高了系统的可拓展性。
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公开(公告)号:CN106407048A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610885756.8
申请日:2016-10-10
IPC: G06F11/14
CPC classification number: G06F11/1448
Abstract: 本发明公开一种非易失的输入输出通信接口、及基于该接口的数据备份和恢复方法,涉及通信接口设计领域。其中,所述非易失的输入输出通信接口包括:电压监测单元、与电压监测单元连接的控制器以及与控制器连接的非易失触发器;电压监测单元,用于监测输入输出通信接口的供电电压,并根据供电电压与预设的电压阈值的比较结果输出相应的休眠唤醒信号;控制器,用于根据休眠唤醒信号获取输入输出通信接口的通电状态,并根据通电状态产生读写控制信号,及将读写控制信号发送至非易失触发器,以使得非易失触发器进行读写数据,从而实现数据的备份或恢复。通过本发明,能够大大降低自供能系统中输入输出通信接口的数据备份和恢复的时间开销和能量开销。
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公开(公告)号:CN113570036B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202110773900.X
申请日:2021-07-08
Applicant: 清华大学
IPC: G06N3/0495 , G06N3/0464 , G06N3/063 , G06N3/08 , G06F15/78
Abstract: 本发明提供一种支持动态神经网络稀疏模型的硬件加速器架构,包括:程序系统端存储器存储的激活数据依次经过CPU和数据搬移模块,输入至第一核心模块;第一核心模块用于基于其预先存储的第一权重参数和激活数据,计算显著图并输出至所述第二核心模块;程序系统端存储器存储的激活数据和第二权重参数依次经过CPU和数据搬移模块,输入至第二核心模块;第二核心模块用于基于第二权重参数、激活数据和显著图计算模型结果,第一权重参数为显著图计算网络中的权重参数,第二权重参数为结合显著度的稀疏卷积网络的权重参数,第二权重参数基于预设时序多次分批输入第二核心模块。本发明提供的架构,实现了降低算法应用过程中计算耗时提高了效率。
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公开(公告)号:CN119829007A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411728303.5
申请日:2024-11-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供一种面向极低精度训练的乘累加运算方法及装置,方法包括:获取已运算部分和及待运算数据,待运算数据包括浮点、定点和对数数据格式中的一种或多种;若待运算数据中存在高精度浮点数,将高精度浮点数分解成两个低精度浮点数之和;解码待运算数据中浮点、定点和对数数据格式为符号、指数和尾数的统一格式,生成统一格式的输入数据;对统一格式的输入数据进行多项点积,实现不同精度数据格式的组合计算;采用提前随机舍入方法,将组合计算结果与已运算部分和进行相加。本发明可支持多种格式间的组合计算,利用提前随机舍入方法,在维持精度要求的前提下降低累加器位宽,相比现有的运算硬件,降低了运算成本,提高了极低精度下的训练效率。
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公开(公告)号:CN118366516A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202310095351.4
申请日:2023-01-17
IPC: G11C11/413 , G11C11/411
Abstract: 本公开涉及一种静态存储装置、静态存储器、电子设备,所述装置包括:至少一个存储单元,所述存储单元包括第一开关及具有滞回特性的滞回逻辑器件,所述存储单元通过所述滞回逻辑器件的滞回特性存储信息,控制单元,用于:控制所述写位线、所述选择线、所述读字线、所述读位线的至少一种的电压,以使得所述存储单元执行目标操作。本公开实施例的静态存储装置基于具有滞回特性的滞回逻辑器件实现,能够在低电压下维持所存储的数据,且读取速度快,具有高集成度、高耐久度的优点,可以有效地改善SRAM在闲置状态下的漏电问题和SRAM自身的低集成度问题,是一类可以在低电压下实现数据维持从而极大降低功耗、提高存储密度的存储器。
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公开(公告)号:CN117611847A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311390866.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 清华大学 , 哈尔滨电气股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种旋转型机械设备异常边缘检测方法及装置,包括S构建设备无异常运行下检测模型,获取设备无异常下的数据,对获取的数据进行剪枝训练,得到压缩后的设备无异常运行下检测模型;构建设备有异常运行下检测模型,获取设备有异常下的数据集和图像集;构建实时检测模型,获取设备未知异常或正常运行下的数据和图像。本旋转型机械设备异常边缘检测方法及装置通过将实时监测的数据分别与历史正常数据以及不正常数据进行比对和分析,得出更为准确的分析数据,以此来判断设备的异常情况,同时利用REP后剪枝方法来剔除掉检测中的数据误差,提高数据的精准性,同时能够检测出设备的发热情况,分析出设备发热区域。
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