不规则条带装箱问题是切分与布局问题的子问题,且在工业制造领域中尤为常见.该文针对2维不规则单箱装箱问题(two-dimensional irregular single bin size bin packing problem)中的特殊变种条带装箱问题,提出结合闵可夫斯基和(即闵可夫...不规则条带装箱问题是切分与布局问题的子问题,且在工业制造领域中尤为常见.该文针对2维不规则单箱装箱问题(two-dimensional irregular single bin size bin packing problem)中的特殊变种条带装箱问题,提出结合闵可夫斯基和(即闵可夫斯基加法)与遗传算法的综合求解的算法,其中遗传算法在优化算法中起到整体框架的作用,并在通过闵可夫斯基和寻找到候选放置位置后使用启发式的方法进行放置,同时讨论了在特定情况下该算法与传统优化方法的对比效果.在实际数据测试(50块数据集)中,较成熟的商业软件SVGnest得到的最终面积利用率为78.94%,应用该文的启发式算法,最终面积实用率提升到81.2%.展开更多
当今,饲养猫狗等宠物的人群逐渐增多。很多宠物主人因出差、旅游等难以随时照管宠物,导致宠物的健康得不到保证。如何在不影响正常生活和工作的基础上,方便、高效地照顾宠物,成为亟需解决的一个问题。基于此,文中以Raspberry Pi 3B+为...当今,饲养猫狗等宠物的人群逐渐增多。很多宠物主人因出差、旅游等难以随时照管宠物,导致宠物的健康得不到保证。如何在不影响正常生活和工作的基础上,方便、高效地照顾宠物,成为亟需解决的一个问题。基于此,文中以Raspberry Pi 3B+为核心装置,应用深度学习与图像识别等先进技术,探索设计了智能宠物猫狗喂养系统。该研究以红外感应系统与卷积神经网络模型为基础,并结合数字图像处理与图像识别分类技术,精准检测与判断宠物猫狗类别,依据检测结果进行精准喂食,从而使整个喂养过程更加智能化和简单化。这样不仅减少了宠物猫狗对主人的依赖性,且对改善人们的生活便利性与生态环境具有重要意义。展开更多
为改善永磁丝杠复杂的螺旋形磁极加工制造难度,对螺旋磁极结构进行改进替代。应用有限元法(Finite Element Method,FEM)对推力和转矩静特性进行仿真,证明丝杠磁极为斜环、螺母磁极为螺旋结构和丝杠磁极为螺旋结构、螺母磁极为斜环的两...为改善永磁丝杠复杂的螺旋形磁极加工制造难度,对螺旋磁极结构进行改进替代。应用有限元法(Finite Element Method,FEM)对推力和转矩静特性进行仿真,证明丝杠磁极为斜环、螺母磁极为螺旋结构和丝杠磁极为螺旋结构、螺母磁极为斜环的两种永磁丝杠结构能够实现平稳传动。由于结构中仍部分存在螺旋结构,故进行实用化改进。方案一是将直环离散的若干圆弧形磁极块阶梯式组合排列;方案二是采用半斜环磁极组合结构。结果表明,后者组合磁极块数更少,在保证运动系统平稳传动的同时,具有更大的推力和转矩。同双螺旋永磁丝杠相比,推力误差和转矩误差仅分别为3.981%和0.583%,故而为替代螺旋磁极的一种较为理想的方案。此外,提出了极距比K的概念,得出K=0.3时,单位磁极产生的电磁推力和转矩最大,磁极利用率最高。在此基础上,将半斜环磁极结构采用Halbach阵列优化,峰值推力和转矩可分别提升42.3%和36.3%,且存在最优辅配比λ=0.4。展开更多
文摘不规则条带装箱问题是切分与布局问题的子问题,且在工业制造领域中尤为常见.该文针对2维不规则单箱装箱问题(two-dimensional irregular single bin size bin packing problem)中的特殊变种条带装箱问题,提出结合闵可夫斯基和(即闵可夫斯基加法)与遗传算法的综合求解的算法,其中遗传算法在优化算法中起到整体框架的作用,并在通过闵可夫斯基和寻找到候选放置位置后使用启发式的方法进行放置,同时讨论了在特定情况下该算法与传统优化方法的对比效果.在实际数据测试(50块数据集)中,较成熟的商业软件SVGnest得到的最终面积利用率为78.94%,应用该文的启发式算法,最终面积实用率提升到81.2%.
文摘当今,饲养猫狗等宠物的人群逐渐增多。很多宠物主人因出差、旅游等难以随时照管宠物,导致宠物的健康得不到保证。如何在不影响正常生活和工作的基础上,方便、高效地照顾宠物,成为亟需解决的一个问题。基于此,文中以Raspberry Pi 3B+为核心装置,应用深度学习与图像识别等先进技术,探索设计了智能宠物猫狗喂养系统。该研究以红外感应系统与卷积神经网络模型为基础,并结合数字图像处理与图像识别分类技术,精准检测与判断宠物猫狗类别,依据检测结果进行精准喂食,从而使整个喂养过程更加智能化和简单化。这样不仅减少了宠物猫狗对主人的依赖性,且对改善人们的生活便利性与生态环境具有重要意义。
文摘为改善永磁丝杠复杂的螺旋形磁极加工制造难度,对螺旋磁极结构进行改进替代。应用有限元法(Finite Element Method,FEM)对推力和转矩静特性进行仿真,证明丝杠磁极为斜环、螺母磁极为螺旋结构和丝杠磁极为螺旋结构、螺母磁极为斜环的两种永磁丝杠结构能够实现平稳传动。由于结构中仍部分存在螺旋结构,故进行实用化改进。方案一是将直环离散的若干圆弧形磁极块阶梯式组合排列;方案二是采用半斜环磁极组合结构。结果表明,后者组合磁极块数更少,在保证运动系统平稳传动的同时,具有更大的推力和转矩。同双螺旋永磁丝杠相比,推力误差和转矩误差仅分别为3.981%和0.583%,故而为替代螺旋磁极的一种较为理想的方案。此外,提出了极距比K的概念,得出K=0.3时,单位磁极产生的电磁推力和转矩最大,磁极利用率最高。在此基础上,将半斜环磁极结构采用Halbach阵列优化,峰值推力和转矩可分别提升42.3%和36.3%,且存在最优辅配比λ=0.4。