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公开(公告)号:CN117743899A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311769148.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/214 , G06N3/0499 , G06F18/213 , G06F18/25
Abstract: 一种基于关联差异和TimesBlock编码器的时序异常检测方法,属于时序异常检测领域,解决更有效地捕获正常数据与异常数据之间序列关联和先验关联的关联差异的问题,要点是利用基于关联差异和TimesBlock编码器的时序异常检测模型进行检测;所述模型包括异常注意力模块和TimesBlock重构模块,所述异常注意力模块包括异常注意力层和前馈神经网络层,所述TimesBlock重构模块包括升维模块、特征提取模块、降维模块和全连接层,其中,所述异常注意力模块的输出作为所述TimesBlock重构模块的输入,所述TimesBlock重构模块的全连接层作为所述模型的输出层,用途是金融领域的欺诈检测、工业生产中的故障监测、网络安全中的异常检测等。
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公开(公告)号:CN112197663B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011037674.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于爆炸试验设备技术领域,一种用水防护爆炸容器的方法。爆炸实验时,先抽干池水,在爆炸容器中布置爆炸试验后,关闭并密封爆炸容器;将爆炸容器、测量与引爆线路均进行防水密封后,再向水池中注水;注水使爆炸容器顶部淹没在预设的水下深度后,停止注水,进行爆炸实验。爆炸实验后,将水池中的水抽出,打开爆炸容器,进行爆炸实验的回收与检查工作。水的覆盖可防止爆炸一旦使容器破坏时的飞散物与冲击波,解决了本质安全问题;在处理含毒爆炸物时,可以防止有毒气体或气溶胶直接泄露;水层对于爆炸容器的壳体振动起到阻尼消振作用,使疲劳振动次数迅速减少,提高爆炸容器的使用寿命,消除壳体的“应变增长”,提高爆炸容器的抗爆能力。
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公开(公告)号:CN109284891B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN201810862720.7
申请日:2018-08-01
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于计算机应用技术领域,提供了一种基于时空索引的充电桩维修调度方法。该方法通过建立时空索引完成快速的维修人员搜索,再根据各充电桩维修的时间紧迫度和维修难度,权衡绕行路程和快速响应之间的代价,以最优策略完成维修人员调度。并针对维修人员行驶最短路程的计算负载较大,采用了惰性的最短路径计算方法,该方法充分利用已知地理信息,简单高效,且速度较常规算法有很大提高。在整个调度过程中通过建立时空索引完成快速的维修员搜索,再根据各充电桩维修的时间紧迫度和维修难度,权衡绕行路程和快速响应之间的代价,以最优策略完成维修员调度。并针对维修员行驶最短路程的计算负载较大,采用惰性的最短路径计算方法,减少冗余计算。
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公开(公告)号:CN110220426A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910398341.1
申请日:2019-05-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于爆炸与冲击测试技术领域,具体涉及一种基于连续电阻探针的材料高压冲击绝热数据的测量方法,具体测量步骤如下:(1)将连续电阻丝探针沿圆柱形容器的中轴线依次穿过炸药、标准材料和待测材料,利用同轴电缆将连续电阻丝探针与信号记录仪相连;(2)开启信号记录仪,起爆炸药后记录得到连续电阻丝探针电阻值变化引起的动态电压或电流信号;(3)将电信号转换为时程曲线,分别对各段数据进行拟合并求导,得到相应部分的冲击波速度,根据阻抗匹配技术求解得到待测材料的冲击绝热数据。本发明的效果和益处是所述测量元件为一种通用的传感元件,适用范围广;实验系统简单,成本低;对材料的尺寸没有限制,适合大尺寸试样的测量。
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公开(公告)号:CN109128219A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811154087.2
申请日:2018-09-30
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明提供了一种气相爆轰法合成碳基钴铜合金纳米材料的方法,属于纳米材料合成技术领域。按照钴铜摩尔比均匀混合的乙酰丙酮钴(III)与乙酰丙酮铜均匀放置于气相爆轰反应釜内,密闭后抽真空。注入可燃性气体和含氧气体,加热气相爆轰反应釜至160~180℃,保温数分钟。停止加热,用电火花引爆反应釜内混合气体;爆轰反应完毕后,打开控制阀排出气体,收集气相爆轰反应釜内固体粉末,即为碳基钴铜纳米材料。本发明的有益效果:1)提供的气相爆轰法合成碳基钴铜合金纳米材料的方法简单、快速。2)爆轰提供高温高压环境,可在极短时间内合成大量碳基钴铜合金纳米材料。3)所制备的产物纯度较高,结构与性能良好,成本较低。
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公开(公告)号:CN108520027A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810255238.7
申请日:2018-03-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明属于计算机应用技术领域,提供一种基于CUDA框架的GPU加速的频繁项集挖掘算法。本发明采用图连接和动态队列的方式,提供一种基于CUDA框架的GPU加速的频繁项集挖掘算法。该方法在充分结合Apriori算法和Eclat算法的优势的同时,将候选项集生成这一逻辑复杂型任务转变为计算密集型任务以适应CUDA框架的计算方式,并通过动态队列的方式合理解决了GPU全局内存的限制,如对于离散数据集转换成垂直位图后所需内存超过GPU全局内存限制的情况。实验证明本发明在处理各种类型的大型数据集的加速性能都超过串行算法,处理能力显著提高,提取到的频繁项集精准可靠。在实际的工程应用中,具有其他算法无法替代的优势。
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公开(公告)号:CN106115685B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610485855.7
申请日:2016-06-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米金刚石表面硼化的方法,属于材料加工领域。将纳米金刚石颗粒与水溶性硼源均匀混合后,在无氧环境下于500~1100℃煅烧,最后洗净水溶性硼源,制备出表面包覆硼元素的硼化纳米金刚石颗粒。本发明所制备的硼化纳米金刚石颗粒在空气中的起始氧化温度提高至625℃,加热至1150℃尚余有68%金刚石未发生氧化,大大提高了纳米金刚石抗氧化性能。硼化后的纳米金刚石颗粒表面含有大量的硼氧亲水基团,便于在溶液中分散。所发明的制备纳米金刚石硼化颗粒的合成工艺技术过程简单、高效、环保、安全。
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公开(公告)号:CN105043634B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201510401948.2
申请日:2015-07-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01L5/14
Abstract: 本发明提供一种测量实际炮孔中炸药爆轰压力的方法。其特点是采用连续电阻丝探针作为测量爆轰波与冲击波的传感元件,用对比介质和电阻丝探针制成一种炸药爆压测试的集总传感器,同时测量出炸药爆轰波与对比介质中的冲击波传播轨迹,用阻抗匹配法原理计算出炸药爆轰压力。集总传感器可将其直接安放在实际工程爆破的炮孔中,在进行工程爆破的同时测量出炸药爆速与爆压。由于测试方法只需要一条测试回路,在工程现场使用方便,也更加经济实用,适于水下爆破、大药量爆炸等极端条件下的测试;测试方法中能够连续观测对比介质中冲击波的衰减过程,对于阻抗匹配法中的冲击波直线段不再需要理论估算,测试结果更加可靠。
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公开(公告)号:CN1242867C
公开(公告)日:2006-02-22
申请号:CN00123052.2
申请日:2000-09-29
Applicant: 大连理工大学
IPC: B23K20/08
Abstract: 本发明提供了一种大板幅爆炸复合板的制造方法,其主要特征是沿复板的一个长边布置可稳定爆轰的高爆速起爆药条,起爆药条的爆速在4800m/s至9000m/s之间,由起爆药条沿板长度方向起爆焊接主装炸药,可避免炸药超长爆轰的不稳定问题与熄爆问题,顺利焊接各种复层的超长复合板。同时,由于起爆方式与爆轰方向的改变,缩短了基复板之间焊接射流的排出距离,且复合板上无一般的起爆未结合区,无需后序的起爆点补焊,因此,适于大板幅高质量复合板的制造。
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