【CN110058879A】一种智能终端快速组态方法【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利申请
(10)申请公布号 (43)申请公布日
(21)申请号 201910275087.6
(22)申请日 2019.04.08
(71)申请人 浙江天正电气股份有限公司地址 325604 浙江省温州市乐清柳市镇苏吕工业区
(72)发明人 潘传佑 高平 陶晓东 吴梦伟 马超
(74)专利代理机构 温州金瓯专利事务所(普通合伙) 33237代理人 陈晖
(51)Int.Cl.G06F 8/71(2018.01)
(54)发明名称一种智能终端快速组态方法(57)摘要一种智能终端快速组态方法。它通过自动扫描在线设备,获取设备特征码,通过比对模型库中定义的设备特征码,识别被扫描设备的类型,然后通过设备类型编号从参数库中获取相应的参数模型,导出设备类型、遥信、遥调、遥测、遥控报告,报告以CSV格式文件传输给边缘智能终端,作为边缘智能终端组态软件接口输入参数,自动完成通道定义、规约定义、现场设备拓扑组态以及四遥功能。本发明的自动化组态方法的意义在于减少组态人员工作量,提高工作效率,提高工
作质量。
权利要求书1页 说明书3页 附图5页CN 110058879 A2019.07.26
CN 110058879
A1.一种智能终端快速组态方法,其特征在于,自动组态方法包括如下步骤:
步骤1)预先在设备参数模型库中创建参数模型,所述参数模型中包括设备类型参数和
四遥参数,所述设备类型参数包括设备类型编号和设备特征码,所述四遥参数包括设备类
型编号和寄存器索引;
步骤2)加载设备类型参数和四遥参数到内存库中,按照所述设备类型编号顺序排列;
步骤3)以所述设备类型编号为索引遍历所述内存库中的所有参数模型,读取所述参数
模型的设备特征码,现场设备返回自身的设备特征码,若两者的设备特征码一致,则标记为
在线设备,将该设备特征码对应的参数模型添加到在线库中并所述在线库的结果导出为
CSV文件;
步骤4)根据所述在线设备在内存库中的寄存器索引,读取相应寄存器中的数据并导出
为CSV文件;
步骤5)将CSV文件导入智能终端,智能终端的组态软件解析导入的CSV文件完成通道定
义、规约定义、现场设备拓扑组态以及四遥功能。
2.根据权利要求1所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述内存库采用哈
希法寻址访问,所述设备类型参数的哈希函数为H(key1)=key1,所述四遥参数的哈希函数
为H(key2,DevId)=DevId*Max_MEMNUM+key2,其中,DevId为设备类型编号,Max_MEMNUM为最
大设备四遥参数数量,key1为设备类型编号,key2为寄存器索引。
3.根据权利要求1所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述CSV文件通过
网络共享或者文件共享的方式提供给智能终端设备,其包括设备扫描报告、遥测扫描报告、
遥信扫描报告、遥调扫描报告、遥控扫描报告。
4.根据权利要求3所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述设备扫描报告
包含配方方案、设备地址、设备名称、设备类型、规约类型、通讯参数、柜面名称、柜面类型、
柜内编号等信息,组态软件通过所述设备扫描报告实现组态界面拓扑位置的确定以及确定
现场设备采集通道配置。
5.根据权利要求3所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述遥测扫描报告
包括设备地址、规约号、变量名称、通道类型、读写类型,寄存器地址、数据类型。
6.根据权利要求3所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述遥信扫描报告
包括设备地址、规约号、变量名称、通道类型、读写类型,寄存器地址、数据类型。
7.根据权利要求3所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述遥调扫描报告
包括设备地址、规约号、变量名称、通道类型、读写类型,寄存器地址、数据类型。
8.根据权利要求3所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述遥控扫描报告
包括设备地址、规约号、变量名称、通道类型、遥控合闸命令参数、遥控分闸命令参数、遥控
脱扣命令参数。
9.根据权利要求1所述的一种智能终端快速组态方法,其特征在于:所述设备参数模型
库、内存库和在线库采用轻量级数据库SQLITE创建数据库关系,采用共享内存方式建立动
态内存管理。权 利 要 求 书1/1页
2CN 110058879 A
【CN110086942A】智能终端的防盗方法、装置、设备及存储介质【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910394217.8(22)申请日 2019.05.13(71)申请人 闻泰通讯股份有限公司地址 314000 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号(嘉兴科技城)(72)发明人 张东伟 (74)专利代理机构 北京品源专利代理有限公司 11332代理人 孟金喆(51)Int.Cl.H04M 1/725(2006.01)
(54)发明名称智能终端的防盗方法、装置、设备及存储介质(57)摘要本发明实施例公开了一种智能终端的防盗方法、装置、设备及存储介质。其中,该方法包括:若接收到激活报警请求,则确定实时时钟的响铃周期;控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃。通过本发明的技术方案,能够给警方以及受害者提供有效的追踪手段,从而减少偷盗智能
终端行为的发生。
权利要求书1页 说明书8页 附图3页CN 110086942 A2019.08.02
CN 110086942
A1.一种智能终端的防盗方法,其特征在于,包括:若接收到激活报警请求,则确定实时时钟的响铃周期;控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃,包括:实时获取当前时间戳,并依据所述当前时间戳及响铃周期,更新定时时间;控制所述实时时钟依据更新的定时时间响铃。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃,包括:在控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃过程中,若检测到强制关机事件,则依据所述响铃周期确定下一响铃时间;控制所述实时时钟依据所述下一响铃时间响铃。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃之后,还包括:若检测到关闭闹钟事件,则显示解锁密码界面;获取用户输入的解锁密码,并依据所述解锁密码确定所述智能终端是否解锁;若否,则控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,依据所述解锁密码确定所述智能终端是否解锁之后,还包括:若是,则控制所述实时时钟关闭。6.一种智能终端的防盗装置,其特征在于,包括:响铃周期确定模块,用于若接收到激活报警请求,则确定实时时钟的响铃周期;控制模块,用于控制所述实时时钟依据所述响铃周期持续响铃。7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述控制模块具体用于:实时获取当前时间戳,并依据所述当前时间戳及响铃周期,更新定时时间;控制所述实时时钟依据更新的定时时间响铃。8.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述控制模块还具体用于:若检测到强制关机事件,则依据所述响铃周期确定下一响铃时间;控制所述实时时钟依据所述下一响铃时间响铃。9.一种设备,其特征在于,所述设备包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序;当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-5中任一所述的智能终端的防盗方法。10.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该程序被处理器执行时实现如权利要求1-
【CN110086222A】一种充放电方法、装置及移动终端【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910357456.6(22)申请日 2019.04.29(71)申请人 努比亚技术有限公司地址 518000 广东省深圳市南山区高新区北环大道9018号大族创新大厦A区6-8层、10-11层、B区6层、C区6-10层(72)发明人 祁庆克 (74)专利代理机构 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) 44458代理人 章小燕(51)Int.Cl.H02J 7/00(2006.01)H01M 10/44(2006.01)
(54)发明名称一种充放电方法、装置及移动终端(57)摘要本发明公开了一种充放电方法、装置及移动终端,涉及移动终端技术领域,该方法包括:获取移动终端中的电池温度;判断所述电池温度是否低于预设的温度阈值;若是,则开启发热模块为所述电池加热;通过加热模块为低温下的电池加热,让电池电芯温度升高,提升电池电芯的锂离子活力,提高电池充放电效率,提高当前应用模
式下的电池可用电量。
权利要求书1页 说明书9页 附图5页CN 110086222 A2019.08.02
CN 110086222
A1.一种充放电方法,其特征在于,包括:获取移动终端中的电池温度;判断所述电池温度是否低于预设的温度阈值;若是,则开启发热模块为所述电池加热。2.根据权利要求1所述的一种充放电方法,其特征在于,所述发热模块包括阻性线圈,所述阻性线圈布设于所述电池的表面。3.根据权利要求2所述的一种充放电方法,其特征在于,所述判断所述电池温度是否低于预设的温度阈值包括:当移动终端在充电模式下,判断所述电池温度是否低于预设的第一温度阈值;若是,则开启发热模块,为所述阻性线圈供电,为所述电池加热。4.根据权利要求2所述的一种充放电方法,其特征在于,所述判断所述电池温度是否低于预设的温度阈值还包括:当移动终端在放电模式下,判断所述电池温度是否低于预设的第二温度阈值;若是,则判断所述移动终端的功耗是否大于预设的功耗阈值且为连续负载;若是,则开启发热模块,为所述阻性线圈供电,为所述电池加热。5.一种充放电装置,其特征在于,包括:发热模块,所述发热模块设置于移动终端内,当移动终端中的电池温度低于预设的温度阈值时,通过所述发热模块为所述电池加热。6.根据权利要求5所述的一种充放电装置,其特征在于,所述发热模块包括阻性线圈,所述阻性线圈布设于所述电池的表面。7.根据权利要求6所述的一种充放电装置,其特征在于,还包括电源管理模块,所述电源管理模块用于隔离所述电池与所述发热模块。8.根据权利要求7所述的一种充放电装置,其特征在于,还包括负载开关,所述负载开关用于控制所述发热模块的开启与关闭。9.根据权利要求6所述的一种充放电装置,其特征在于,所述预设的温度阈值包括第一温度阈值和第二温度阈值;当移动终端在充电模式下,判断所述电池温度是否低于预设的第一温度阈值;若是,则开启发热模块,为所述阻性线圈供电,为所述电池加热;当移动终端在放电模式下,判断所述电池温度是否低于预设的第二温度阈值;若是,则判断所述移动终端的功耗是否大于预设的功耗阈值且为连续负载;若是,则开启发热模块,为所述阻性线圈供电,为所述电池加热。10.一种移动终端,其特征在于,包括权利要求5-
基于AI芯片的电力边缘智能终端:结构框架及其应用场景
基于AI芯片的电力边缘智能终端:结构框架及其应用场景
摘要:随着电网的发展和能源的数字化转型,电力边缘智能终端的应用范围也在不断扩大。AI芯片作为一种具有智能分析和并行运算的能力,已经成为了电力系统中的关键设备,因此,如何针对不同的应用场合,对其进行系统的划分,以确定使用合适的AI芯片。本文通过对智能电网的技术体系和优缺点的比较,给出了基于智能电网的智能感知需求的电力边缘智能终端体系结构,详细分析了其中的关键技术,并针对典型的电网应用情况,给出了一种可替代的AI芯片的定制方案。本文提出的基于AI芯片的电力边缘智能终端能够为设计、研发和应用提供参考,同时也具有一定的理论和实践意义。
关键词:AI芯片;电力边缘智能终端;结构框架
引言
本文从技术架构、典型产品、性能指标等方面入手,针对电网的特征和智能感知需求,给出了基于AI芯片的电力边缘智能终端的基本思想和体系结构,并对其所涉及的关键技术和典型的应用场景进行了分析,针对不同的场景特征,给出了可替代的国产AI芯片的选择和解决方案。本文提出的基于AI芯片的电力边缘智能终端,对于开发具有智能感知和分析处理功能的智能终端,将会对推动电力系统的发展、能源的数字化转型起到积极的作用。
1、AI芯片及其技术架构
1.1图形处理单元
GPU是一种单指令、多数据处理、大量计算单元和超长流水线的计算单位,目前主要应用在图像处理中。GPU不能独立运行,需要CPU来调用和发布命令。由于CPU采用的是串行运算方式,因此不能完全利用CPU的运算能力,GPU是一种高并行架构的CPU,它的运算能力要优于CPU。CPU在结构上以控制器和寄存器为主,GPU具有更多的运算逻辑(ALU),它更适用于高密度的数据并行处理。GPU在算法训练上表现出更好的性能,但是其在单输入推理中的优越性却没有得到充分的体现。
1.2现场可编程门阵列
FPGA是以硬件为核心的软件算法,在FPGA中包含大量的数字电路、基本门电路以及内存。使用者可以设定门电路与记忆体之间的连线,藉由烧录或更新FPGA组态,并且此烧录不是一次。FPGA相对于CPU具有两个突出的特点:①FPGA没有存储器,没有控制,可以快速地进行数据的存储和读出;②FPGA无读指令操作,功耗小。FPGA与GPU相比,它具备了硬件流水线的并行处理和数据并行处理的能力,适用于以流水线方式进行数据处理,且具有很好的整数运算性能,因而经常被应用于人工智能算法的推理阶段。
立林v51智能终端机说明书
立林v51智能终端机说明书
立林V51智能终端机说明书
一、产品概述
立林V51智能终端机是一款高性能、智能化的终端设备,采用先进的技术和设计,为用户提供便捷的操作体验和强大的功能。本说明书将详细介绍立林V51智能终端机的外观特点、主要功能、使用方法以及注意事项。
二、外观特点
1. 外观设计:立林V51智能终端机采用简约而时尚的外观设计,机身轻薄、手感舒适,适合长时间携带和使用。
2. 显示屏:采用高分辨率的液晶显示屏,色彩鲜艳、清晰度高,用户可以在屏幕上轻松浏览信息和操作应用程序。
3. 按键布局:合理的按键布局,简化了用户的操作步骤,提高了使用效率。同时,按键采用舒适的触感设计,操作更加顺畅。
三、主要功能
1. 多媒体娱乐:立林V51智能终端机支持多种多媒体格式的音频和视频播放,用户可以随时随地欣赏高清影片、音乐等。
2. 网络通信:终端机支持Wi-Fi和蓝牙功能,用户可以轻松连接无线网络,进行在线聊天、浏览网页等操作。
3. 智能助手:终端机内置智能助手,可以实现语音识别、智能推荐等功能,为用户提供个性化的智能化服务。
4. 大容量存储:终端机配备了大容量的存储空间,可以存储大量的音频、视频、图片等文件,满足用户的多样化需求。
5. 高清摄像:终端机内置高清摄像头,支持拍摄高清照片和视频,让用户随时记录美好瞬间。
四、使用方法
1. 开机与关机:长按电源键,终端机将开机启动,并显示欢迎界面。长按电源键再次,终端机将弹出关机选项,选择关机即可关闭终端机。
2. 系统设置:在主界面上下滑动,找到“设置”图标,点击进入系统设置页面,可以对终端机的各项功能进行个性化设置。
3. 应用程序使用:在主界面上可以找到各种应用程序的图标,点击相应的图标即可打开应用程序进行使用。用户还可以通过应用商店下载和安装其他应用程序。
4. 文件管理:在主界面上找到“文件管理”图标,点击进入文件管理界面,可以对终端机内的各种文件进行管理和操作。
边缘计算下移动智能终端隐私数据的保护方法
龙源期刊网
边缘计算下移动智能终端隐私数据的保护方法
作者:王丰 文红 陈松林 陈柳霏 侯文静
来源:《网络空间安全》2018年第02期
摘 要:随着移动智能终端的普及和大数据时代下几何增长的数据交互环境,人们开始通过终端获取日常资讯,移动智能终端内应用程序的功能逐渐丰富,在带来便利的同时也存在隐私数据被上传至云端服务器甚至暴露在整个互联网下的风险。因此,对于移动智能终端内隐私数据的保护显得十分重要。边缘计算模型下,数据的主要处理者为边缘设备,云端服务器更多作为处理结果的获取者,因此有效的降低了隐私数据暴露的风险。本文通过分析移动智能终端内主要的两种隐私数据,提出了边缘计算下对移动智能终端内隐私数据的保护方法。
关键词:移动智能终端;隐私数据;边缘计算
中图分类号:TP39 文献标识码:A
Privacy data protection method for mobile intelligent terminal based on edge computing
Abstract: With the popularity of mobile intelligent terminals and the huge quantity of data
interaction in the era of big data, People begin to acquire daily information mainly through
terminals, while the amount of data stored in the mobile intelligent terminal is also rising rapidly.
Nowadays, the application in mobile intelligent terminal is gradually rich in functionality. While
配电物联网智能终端的概念及应用讨论
配电物联网智能终端的概念及应用讨论
摘要:在社会发展中,如今配电网逐渐朝向智能、信息化发展。智能终端是配电物联网中的核心设备和基础元件,得到全社会的关注。本文以配电物联网的建设为基础,总结配电物联网智能终端内涵和特征,以最新的智能配电终端作为参考,总结计算存储以及通信中的配电物联网智能终端变化,提高设备的运维能力,降低设备的改造成本。
关键词:配电网;物联网;智能终端;概念;应用
前言:国民经济和社会发展的基础是配电网。处于电网末端的低压配电网,肩负着直接为用户供电以及输电网连接责任,是保障供电质量的重要环节。国内低压配电网智能水平低、设备种类多,没有统一的标准,缺少范式的管理措施和技术手段。国内配电台区的设备调控与运维相对落后,用户体验也不好。国家电网近些年一直在积极建设智能电网,提高电网安全性。配电网从原先的服务客户和传输电能渐渐演变为智能应用、数据融合、全面感知。配电物联网实现了物联网技术和传统工业技术融合,使用配电网设备全面互操作、互通、互联,就可以满足精益化管理配电网的要求。
一、配电物联网的智能终端
(一)定位
配电物联网的架构包括云、管、边、端一共四个层级。其中云说的是云主站,创新组织方法和信息系统,实现了智能决策、协同自治、开放应用与互联。管指的是数据传输的通道,传输通道安全、高效且实时[1]。边指的是靠近数据源头或物,在网络边缘分布智能代理,其拓展云管理数据和搜集数据能力与范围。端指的是配电物联网结构状态感知以及执行控制主体的终端单元。边设备里面包括智能终端,端设备也包括智能终端。以物理层面来看,边设备和端设备可以融为一体[2]。比如智能配电变终端软件提供业务和互联,实现了边和端结合。以逻辑架构层面来看边有着独立性特征。使用软件定义,就能解耦终端侧软硬件,不需要变更硬件条件下,满足配电台区变化要求,能够拓展智能配电终端适用范围。以计算资源层面来看,终端侧增加边缘计算层级可以本地化处理感知数据,实现端层边缘计算和云层大数据高效协同,解决了计算要求。
物联网终端智能识别系统设计与实现
物联网终端智能识别系统设计与实现
摘要:以现代物联网发展的趋势,物联网设备和使用被广泛应用到人们生活中。实现基于网络数据分析的物联网终端监控,属于研究物联网监控过程的重点。本文主要研究了物联网终端智能识别系统设计与实现。
关键词:物联网终端;智能识别系统;设计;实现
前言
在社会经济不断发展的过程中,现代化进程建设也在不断的加快,增加了多种安全隐患,提高了危害防治的复杂性,所以就要实施安全监管基本工作和安全监控、预防、预测与管理等研究。通过使用新技术,将其作为安全监控的有效保证,基于物联网技术的各种系统化解决方案在安全监控过程中使用。目前,如何使安全生产监管系统的技术水平得到加强,使现有系统监管效率得到提高,为未来一段时间中安全生产监管行业主要的发展方向。
1物联网
物联网即通过信息传感设备、智能设备,将任何物品与互联网连接起来,进行信息交换,从而实现对任何物品智能化识别、定位、跟踪、监控、管理的网络。物联网是通信网与互联网的拓展应用与延伸,它可以使人类对物品的控制更加便利。物联网由应用层、网络层、感知层三个层次构成。感知层采用二维码、RFID、GPS、传感器等技术识别物品,采集物品的各种信息,感知层是物联网的基础与核心。网络层向下连接感知层,向上连接应用层,通过无线宽带网、移动通信网将感知层采集到的大量信息进行数据传输与数据交换。应用层由M2M网络管理平台、业务支撑平台、服务支撑平台、信息处理平台等平台组成,这些平台采用虚拟技术、云计算技术、大数据技术等先进技术处理感知层采集的信息,并执行各种业务,从而最大限度地拓展物联网的应用范围。RFID技术、传感器技术、网络与通信技术是物联网三大关键技术。
2基于物联网的自动化物流仓库智能识别方法研究
自动化物流的智能识别在物流行业中应用广泛,主要是因为它能够节约成本,期望以最少的运输费用来为分布在不同位置的客户配货。仓库的存储量与客户需求量的精准识别是节约成本的基础和关键,因此就需要一个完善的物资管理方法,能够更加方便地进行仓库进销存物资的管理,结合各个仓库的库存、各个需求点的需求量与仓库的运输费用,进行高精度计算,最终求出最优解,也就是运输成本最低的运输方案,在企业盈利方面提供新的思路。
移动智能终端用户体验流畅性测试方法
移动智能终端用户体验流畅性测试方法
移动智能终端的用户体验流畅性测试是评估设备性能和用户使用体验的重要手段之一。通过科学、系统的测试方法,可以有效地评估设备在各种使用场景下的流畅性,并进一步指导设备的优化和改进。本文将介绍一种移动智能终端用户体验流畅性测试的方法。
一、测试环境搭建
在进行用户体验流畅性测试前,首先需要搭建一个合适的测试环境。测试环境应包括测试设备、测试软件、测试场景等。
1. 测试设备:选择一款具有代表性的移动智能终端作为测试设备,可以根据实际需求选择不同品牌、不同型号的设备进行测试。
2. 测试软件:为了实现对用户体验流畅性的评估,需要选择一款专业的测试软件。例如,可以使用AnTuTu Benchmark、Geekbench等性能评测工具,或者使用App开发者工具箱中的性能测试工具。
3. 测试场景:根据设备的使用情况,选择具有代表性的测试场景。例如,可以包括游戏、多任务处理、网络浏览等场景,以模拟用户在实际使用中的各种操作。
二、测试指标定义
在进行用户体验流畅性测试时,需要定义一些测试指标,以便对测试结果进行科学的评估。 1. 响应速度:测试设备对用户操作的响应速度。包括应用程序的启动速度、页面切换的流畅性等。
2. 卡顿现象:测试设备在运行多个应用程序或者打开复杂网页时,出现卡顿或者卡死现象的频率和持续时间。
3. 动画流畅性:测试设备在动画效果显示时的流畅性,包括滚动、缩放等操作。
4. 网络速度:测试设备在连接网络时的速度,包括无线网络和移动网络的传输速率。
5. 电池续航:测试设备在正常使用状态下的电池续航时间。
三、测试步骤
进行用户体验流畅性测试时,可以按照以下步骤进行:
1. 准备测试设备和测试软件,并搭建测试场景。
2. 执行一系列的测试用例,包括应用启动速度测试、页面切换流畅性测试、多任务处理测试、网络浏览测试等。
3. 对每个测试用例进行定量评估和记录,例如,记录应用启动时间、页面切换过程中的帧率、多任务处理时的内存占用情况等。
