已有的数据分发方法仅仅侧重于某个方面的优化而不能充分权衡数据分发的可靠性与高效性,无法适应应急场景下可靠快速分发数据的要求。尤其是在地震、海啸等灾难性事件发生后,造成的物理节点大量破坏,严重影响了数据分发的效率和分发可...已有的数据分发方法仅仅侧重于某个方面的优化而不能充分权衡数据分发的可靠性与高效性,无法适应应急场景下可靠快速分发数据的要求。尤其是在地震、海啸等灾难性事件发生后,造成的物理节点大量破坏,严重影响了数据分发的效率和分发可靠性。为此,提出一种基于邻居交换和失效区域预测的节点失效检测方法-NEFAP(node failure detection methodbased on Neighbor Exchanging and Failure Area Predicting,简称NEFAP)。NEFAP的节点周期性交换携带年龄的邻居信息,以检测失效节点。通过在邻居交换信息中附加节点已知的失效节点的随机采样信息,以快速扩散节点失效信息,采用失效区域预测算法快速检测失效邻居节点。展开更多
近年来随着3D打印技术的飞速发展,材料挤出成型工艺制备功能梯度材料成为研究热点。材料之间的过渡是影响最终成型质量的关键因素。目前,国内外学者只研究了两种独立材料之间相互转变的过渡距离,对不同组分材料之间的转变研究较少。采...近年来随着3D打印技术的飞速发展,材料挤出成型工艺制备功能梯度材料成为研究热点。材料之间的过渡是影响最终成型质量的关键因素。目前,国内外学者只研究了两种独立材料之间相互转变的过渡距离,对不同组分材料之间的转变研究较少。采用双料筒打印机研究了不同组分材料之间的过渡距离,并通过实验探究不同进给量对过渡距离的影响,在保证打印质量的前提下得到了过渡距离最小的进给量。以Visual Studio 2019为开发平台提出一种新的进料策略缩短过渡距离,在路径规划中对切片得到点的材料信息进行判断,对组分增大的材料根据变化值计算其进给量并输出生成新型G代码。最终,采用新型G代码进行打印实验,缩短了材料过渡距离得到了理想的材料过渡曲线。展开更多
文摘已有的数据分发方法仅仅侧重于某个方面的优化而不能充分权衡数据分发的可靠性与高效性,无法适应应急场景下可靠快速分发数据的要求。尤其是在地震、海啸等灾难性事件发生后,造成的物理节点大量破坏,严重影响了数据分发的效率和分发可靠性。为此,提出一种基于邻居交换和失效区域预测的节点失效检测方法-NEFAP(node failure detection methodbased on Neighbor Exchanging and Failure Area Predicting,简称NEFAP)。NEFAP的节点周期性交换携带年龄的邻居信息,以检测失效节点。通过在邻居交换信息中附加节点已知的失效节点的随机采样信息,以快速扩散节点失效信息,采用失效区域预测算法快速检测失效邻居节点。
文摘近年来随着3D打印技术的飞速发展,材料挤出成型工艺制备功能梯度材料成为研究热点。材料之间的过渡是影响最终成型质量的关键因素。目前,国内外学者只研究了两种独立材料之间相互转变的过渡距离,对不同组分材料之间的转变研究较少。采用双料筒打印机研究了不同组分材料之间的过渡距离,并通过实验探究不同进给量对过渡距离的影响,在保证打印质量的前提下得到了过渡距离最小的进给量。以Visual Studio 2019为开发平台提出一种新的进料策略缩短过渡距离,在路径规划中对切片得到点的材料信息进行判断,对组分增大的材料根据变化值计算其进给量并输出生成新型G代码。最终,采用新型G代码进行打印实验,缩短了材料过渡距离得到了理想的材料过渡曲线。