教育部自然科学一等奖!浙工大教授领衔的这项理论研究取得新突破

2021年04月20日23:30:17 科学 1604

钱江晚报·小时新闻通讯员 倪彬

教育部自然科学一等奖!浙工大教授领衔的这项理论研究取得新突破 - 天天要闻教育部自然科学一等奖!浙工大教授领衔的这项理论研究取得新突破 - 天天要闻

雕刻机控制器

近日,教育部办公厅发布了《教育部关于2020年度高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)奖励的决定》,浙江工业大学信息工程学院俞立教授领衔的研究成果“网络化控制的切换系统处理方法”获教育部自然科学一等奖。

随着网络技术的快速发展,控制系统也朝网络化智能化发展,成为工业互联网的一个重要部分。网络化产生的信息传输延时、丢包、时序错乱等网络不确定性,严重影响以高速、高精度为控制目标的控制系统性能,有时甚至导致系统的不稳定。

俞立教授领衔的“工业互联网与安全”创新团队经过近20年持续深入研究,取得的成果《网络化控制的切换系统处理方法》分析了通信不确定性对系统性能的影响,建立了网络特征参数与系统性能间的定量关系,提出了网络调度与控制协同设计方法,形成了基于切换系统处理方法的网络化控制系统建模、分析与设计的一整套理论与方法,为未来解决控制系统带来的网络不确定性难题开辟了新路径。

据团队负责人俞立教授介绍,该研究提出的网络化控制系统切换系统处理方法、网络参数与系统性能间的定量关系等研究成果,获得了国内外同行的高度评价和推广应用,基于本成果所开发的网络化运动控制器也已实现了产业化应用。

教育部自然科学一等奖!浙工大教授领衔的这项理论研究取得新突破 - 天天要闻

运动控制器

教育部自然科学一等奖!浙工大教授领衔的这项理论研究取得新突破 - 天天要闻

网络化控制器结构

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

科学分类资讯推荐

Science | 突破性进展:深度学习+物理模拟,精准操控蛋白质“形态切换”,未来药物设计新路径 - 天天要闻

Science | 突破性进展:深度学习+物理模拟,精准操控蛋白质“形态切换”,未来药物设计新路径

引言生命,无疑是宇宙中最精密的奇迹。而蛋白质(proteins),正是构成生命大厦的无数微观建筑师。我们通常会将蛋白质想象成一个个静态的、结构精密的分子雕塑。然而,生命的奥秘远不止于此——真正的蛋白质,更像是灵动万变的“变形金刚”!它们能够根据环境信号精确切换构象(conformational states),这种动态能力正是...
为啥有些人每天只睡4小时却精力充沛,而你睡8小时还是困? - 天天要闻

为啥有些人每天只睡4小时却精力充沛,而你睡8小时还是困?

经典观点认为:每晚睡足8小时,第二天才能精力充沛地学习、工作,否则就会昏昏沉沉,注意力不集中,情绪也容易烦躁。然而我们有时候会遇到一些例外,有些人每天只需睡3~6小时,依然活力满满。这群人被称为“自然短睡者”,科学家发现,他们的秘密就藏在基
红外相机里有什么?荒漠猫、兔狲……含“野”量不要太高 - 天天要闻

红外相机里有什么?荒漠猫、兔狲……含“野”量不要太高

尕海湿地位于甘肃省甘南州碌曲县,是甘肃尕海则岔国家级自然保护区的重要组成部分。尕海保护站在附近的巡护点上,布设了近80台红外相机,用来监测雪豹、岩羊等其他野生动物的活动轨迹。每年的5月和10月,保护站工作人员都要回收查看红外相机中的视频画面,为野生动物的监测工作提供准确的数据。近日,总台记者跟随保护站里...
什么叫细胞不对称分裂,在生物学上有重要应用。 - 天天要闻

什么叫细胞不对称分裂,在生物学上有重要应用。

#认证作者激励计划#细胞分裂是否对称主要取决于我们讨论的是哪种类型的细胞分裂以及具体的生物背景。细胞分裂主要分为两种类型:有丝分裂和减数分裂。此外,某些情况下也会提到无性繁殖过程中的不对称分裂。有丝分裂。在有丝分裂中,一个母细胞会复制其遗传
402片濒危鲨鱼翅进境有异味被查 - 天天要闻

402片濒危鲨鱼翅进境有异味被查

近日,深圳宝安机场海关查获濒危鲨鱼翅402片。深圳宝安机场海关关员在对转运货物开展巡仓监管时,发现一票货物外包装破旧且散发出浓烈的异味,随即对其开箱查验。经查发现,纸箱内装有用透明保鲜膜包裹的疑似鱼翅一批。
行进中国|一根竹子的“七十二变” - 天天要闻

行进中国|一根竹子的“七十二变”

广德竹海。人民网记者 张俊摄竹编传承人手工编织竹制品。人民网记者 张俊摄竹包包让人爱不释手。人民网记者 张俊摄竹桌椅搭配的休闲茶室。人民网记者 苗子健摄用笋衣编成的动物摆件惟妙惟肖。人民网记者 张俊摄自带蓝牙功能的竹键盘和竹鼠标。人民网记者 张俊摄人民网广德5月25日电(记者汪瑞华、张俊、陈曦、苗子健)竹筷...
科学家首次实现超冷原子“超纠缠” - 天天要闻

科学家首次实现超冷原子“超纠缠”

IT之家 5 月 25 日消息,美国加州理工学院物理学教授 Manuel Endres 团队通过“光镊”(基于激光的镊子)对单个原子进行精细控制,首次在超冷原子体系中实现 "超纠缠" 量子态。相关研究成果已于 5 月 22 日发表于在《科学》上(IT之家附 DOI: 10.1126 / science.adn2618),展示了量子操控技术的新高度,或为量子计