-
公开(公告)号:CN117933388B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311688354.5
申请日:2023-12-11
Applicant: 重庆大学
IPC: G06N5/04 , G06N3/098 , G06F9/50 , H04W28/086 , H04W28/084 , H04W28/08 , H04L41/16 , H04L67/10
Abstract: 一种边缘计算网络下分布式模型推理加速方法及系统,方法包括:1)建立边缘计算系统;2)获取边缘计算系统中所有边缘服务器、移动设备和DNN推理任务的信息数据;3)构建DNN推理任务划分模型,并对DNN推理任务划分模型进行初始化处理;4)建立DNN推理延迟模型和DNN推理能耗模型;5)构建状态空间、动作空间和奖励函数;6)基于多任务学习的异步优势演员‑评论家算法求解DNN推理任务划分模型,得到划分后的DNN推理任务。系统包括:M个边缘基站、N个移动设备和模型划分控制器。本发明确保计算节点之间的高效通信和协作,加速整个DNN模型推理过程。本发明在边缘计算网络下实现高效的分布式模型推理,提供低延迟的推理服务并节省网络带宽资源。
-
公开(公告)号:CN115172299B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202210826747.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 重庆大学
IPC: H01L23/367 , H01L21/50
Abstract: 本发明涉及一种提升压接型功率半导体器件短路耐受能力的封装结构及其制造方法,属于半导体封装技术领域。该结构包括功率半导体芯片、集电极钼片、发射极钼片、缓冲层、集电极电极和凸台,以及在功率半导体芯片有源区的边缘区域表面添加的高导热和高热容材料,具体包括聚合物型金属导电浆料、烧结后的烧结型金属导电浆料、通过电镀得到的金属层等。本发明通过高导热和高热容材料,能改善芯片有源区边缘瞬态散热能力,从而提升压接型功率半导体器件短路耐受能力的封装优化设计。
-
公开(公告)号:CN116431326B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202310185892.6
申请日:2023-03-01
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开一种基于边缘计算和深度强化学习的多用户依赖性任务卸载方法,步骤包括:1)建立多用户移动边缘计算系统;2)获取边缘计算网络信息,包括云端服务器、边缘服务器、无线移动设备产生的任务信息;3)对于无线移动设备第n个应用程序,建立有向非循环图,以表示应用程序中I个依赖性子任务之间的依赖关系;4)根据有向非循环图,建立依赖性任务卸载时延和能耗模型;5)根据依赖性任务卸载时延和能耗模型,建立任务卸载决策模型,并利用马尔可夫决策方式对任务卸载决策模型进行解算,得到任务卸载决策。本发明大大降低了无线移动设备的通信时延和能量成本,满足了用户需求,节约了链路成本。
-
公开(公告)号:CN119135026A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410483625.1
申请日:2024-04-22
Applicant: 重庆大学
IPC: H02P29/50 , H02P25/022 , H02P23/00 , H02P21/00 , H02P21/22
Abstract: 本发明涉及一种考虑控制延迟的永磁同步电驱系统电流谐波抑制方法,属于永磁同步电机技术领域。本发明提出的电流谐波提取方法只需要消耗控制器的存储空间,能够不借助低通滤波器来提取各次电流谐波,各次电流谐波之间互不影响。本发明分析了考虑控制延迟影响下谐波电流闭环控制系统的动态响应和稳定性,得出谐波电流环闭环控制系统与电流基频和比例系数有关,随基频上升,系统动态响应降低,且7次谐波电流闭环控制系统易失稳,需要考虑控制延迟的影响来设计PI参数。
-
公开(公告)号:CN119044708A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411084589.8
申请日:2024-08-08
Applicant: 重庆大学 , 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司
IPC: G01R31/26 , G01R31/327 , G01R31/00 , G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种基于有限测量下柔直换流阀功率子模块状态反演方法,属于直流电网领域。基于有限的换流阀子模块内部关键器件的电压、电流的测量,通过多物理场耦合效果和换流阀故障树模型,计算换流阀的可靠性指标,反演出换流阀子模块内部的状态分布情况,既保证了传感器的可靠工作,又大大节省了计算时间。同时,还考虑了运行工况的实际情况,使得换流阀子模块内部状态监测更加精确。
-
公开(公告)号:CN118539815A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410498350.9
申请日:2024-04-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种大惯量负载下交流励磁电机柔性制动方法,属于电机控制领域。该方法在紧急制动工况下,首先断开定子与电网的连接,并将定子转接至三相制动负载Rload;再断开转子与变流器的连接,并将转子两相短路接入直流励磁电压DC,由直流励磁电源向转子提供励磁,旋转磁场切割定子产生感应电动势;再由三相制动负载产生制动功率,提供阻力转矩使转子降速;其中,在断开定子与电网连接并将其接入三相制动负载时,三相制动负载采用多级制动负载电阻;并通过以最短制动时间为目标、制动配置参数为变量、电机性能与制动电阻功率为约束的多级制动参数配置遗传算法优化模型寻求制动策略的最优参数。本发明能实现快速有效制动,缩短制动时间。
-
公开(公告)号:CN118508813A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410505542.8
申请日:2024-04-25
Applicant: 重庆大学
IPC: H02P21/22 , H02P21/14 , H02P25/022 , H02P27/12
Abstract: 本发明涉及一种永磁同步电驱系统相电流重构直流偏置误差抑制方法,属于电驱系统控制技术领域,包括以下步骤:S1:根据三相PWM信号占空比大小判断参考电压矢量所处扇区;S2:在每个扇区插入补偿电压矢量;S3:在每个扇区插入的补偿电压矢量进行采样;S4:在每次采样的电流中进行补偿,消除直流偏置误差。本发明不需要增加新的硬件,节约硬件成本。控制算法易实现,适用性强。本发明保持了PWM的对称性,不引入额外的谐波,且电流谐波抑制效果明显。
-
公开(公告)号:CN118300468A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410505582.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种双永磁同步电机位置同步控制的通信延时补偿方法,属于永磁同步电机驱动领域。该方法为:S1:建立双永磁同步电机交叉耦合位置同步控制模型;S2:针对双永磁同步电机交叉耦合位置同步控制模型中两台电机的q轴电流环路;S3:定义延时补偿控制器的输入变量;S4:分析系统位置信息延时情况,获取变延时时间的范围;S5:针对S3和S4提出的输入电流和总延时时间设计延时补偿控制器;本发明分析了双永磁同步电机系统的位置差和电机的电流之间的变化关系。设计了自适应延时补偿控制器,能够实时在线补偿双电机位置差,实现高精度位置同步。
-
公开(公告)号:CN115173434B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210723857.0
申请日:2022-06-23
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及一种基于交流励磁抽水蓄能机组运行约束的惯性调频控制方法,属于抽水蓄能技术领域。最优功率的协同控制策略包括功率调节方式选择,用于根据机组转速及功率参考值确定机组采用功率阶跃变化方式还是功率斜坡变化进行功率调节,防止机组因快速调节而过度释放转子动能导致机组失速;水泵水轮机及变流器功率参考值分析计算,用于根据机组参考功率、转速及损耗等参数确定机侧变流器功率参考值机水泵水轮机功率参考值;最优转速及最优导叶开度查表,用于根据实时水头及水泵水轮机功率确定机组最优转速及最优导叶开度。本发明能够提高机组与电网功率交换的准确性及水泵水轮机效率。
-
公开(公告)号:CN114820443B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210272353.1
申请日:2022-03-18
Applicant: 重庆大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/13 , G06N3/0464 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开一种基于迁移学习的边缘检测方法,包括以下步骤:1)搭建边缘检测系统;2)第m个缺陷检测点Am的图像采集设备采集待检测零部件的图像Pm,并上传至第n个微基站的边缘服务器En;3)边缘服务器En将接收到的图像Pm输入到基于迁移学习的边缘检测模型中,得到待检测零部件的缺陷检测结果;本发明通过深度学习满足缺陷检测的准确性、重复性和一致性要求,降低企业的经济和管理负担。通过边缘计算架构在边缘端完成缺陷检测任务的计算,降低时延满足实际生产中对缺陷检测的实时性要求。使用迁移学习策略,加快模型的训练速度并减少人工标识数据所带来的人力成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-