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公开(公告)号:CN118569623A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410814761.4
申请日:2024-06-24
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明提供的是一种求解炼钢连铸生产调度问题的基于知识的分布估计算法,属于混合流水车间调度问题领域。由于炼钢连铸生产过程中的特殊约束条件,因此针对该特殊问题对分布估计算法进行改进使其更贴合该问题。改进算法主要包括以下步骤:首先建立描述浇次序列关系的概率模型,在概率模型采样产生个体的过程中采用自适应变化的概率模型来使得个体向更贴合优秀个体的趋势发展;此外为了有针对性的增强搜索结果,提出一种基于浇次的局部搜索方法来使得目标函数最小。本发明解决了分布估计算法在炼钢连铸调度问题中局部搜索不强,求解精度不高等问题,优化了实际过程中能耗消耗过多的问题。
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公开(公告)号:CN116451920A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202211498431.6
申请日:2022-11-28
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/04 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供的是一种基于改进化学反应算法的柔性作业车间调度方法,属于柔性作业车间调度问题领域。该方法将化学反应优化算法应用于柔性作业车间调度问题中,在算法初始化阶段采用启发式规则随机组合产生初始解来提高解的质量;算法可以在算法前期有更大概率选择不同的分子,防止陷入局部最优,算法后期加快收敛速度进程,选择较优秀的分子进行反应;同时,算法对控制种群规模的方法进行改进,将种群动态平衡在相对稳定的状态;不仅如此,算法考虑在实际生产制造过程中加工设备负载平衡的问题,在条件允许的情况下,平衡并行加工设备的负载;本发明解决了本发明解决了化学反应优化算法在柔性作业车间调度问题的应用中求解精度不高,算法收敛速过早问题,同时优化了实际制造过程中加工设备负载不平衡的问题。
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公开(公告)号:CN116151572A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310165279.8
申请日:2023-02-24
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G06Q10/0631 , H01L21/67 , H01L21/66 , G06Q10/0633 , G06Q50/04
Abstract: 本发明提供的是一种应用于半导体制造过程中最终检测环节中的改进化学反应算法的调度方法,属于柔性作业车间调度问题领域。该方法将化学反应优化算法应用于半导体制造最终检测调度问题中,解决实际制造中的问题;不仅如此,在实际产品制造过程中,代加工产品上机往往加工前可能需要准备时间,算法将这一因素添加到调度问题中更贴合实际制造中的问题;在算法初始化阶段采用启发式规则随机组合产生初始解来提高解的质量;算法将完成反应后的解调整关键路径以达到减小最小最大完工时间的目的;本发明提供了一种半导体制造过程中最终检测环节调度方法,优化了化学反应优化算法在半导体制造最终检测环节中求解的精度,同时考虑实际生产制造中的因素更加完善。
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公开(公告)号:CN110704259B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN201910846939.2
申请日:2019-09-09
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及一种高效的数字微流控生物芯片测试路径优化方法,解决的是随机搜索方向上的盲目性高的技术问题,通过采用步骤一,定义测试芯片的阵列单元为顶点,相邻顶点用边连接,将测试芯片变换为无向连通图,完成测试模型构建;对无向连通图中的每一条边分配一个不同的小数,用于表征边的优先级等级;步骤二,定义优先级策略作为路径选择策略,利用所述优先级策略生成一条遍历边的路径为测试路径,测试路径为遍历边所依次走过的顶点集合;步骤三,对步骤二的测试路径,利用遗传算法优化测试路径;优先级策略包括离线测试优先级策略以及在线测试优先级策略的技术方案,较好的解决了该问题,可用于数字微流控生物芯片测试中。
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公开(公告)号:CN112183011B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202011039569.0
申请日:2020-09-28
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种数字微流控生物芯片在线测试方法,包括:获取“5‑连接”结构的电极共用引脚约束数字微流控生物芯片的引脚约束规则;确定引脚分配方案;将微流控生物芯片模型转换为无向连通图模型,并设置所述无向连通图模型中的每一条边的优先级等级;以优先级策略作为路径选择策略,利用路径选择策略生成一条遍历边的路径;通过遗传算法对所述无向连通图模型中的边的优先级等级进行选择、交叉和变异操作,生成新的优先级等级,并通过迭代的方式,逐渐获得更短的测试路径。本发明采用优先级策略与遗传算法相结合的混合方法,首次解决了“5‑连接”结构引脚受限芯片的在线测试问题,且具有较好的测试效果。
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公开(公告)号:CN113155774A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110347988.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N21/35
Abstract: 本发明公开了一种纺织品材料太赫兹光谱定量检测方法,利用太赫兹时域光谱技术对纺织品材料棉和粘纤含量进行定量分析,实现对多组分混合物纺织品中某成分的含量检测,采用布谷鸟搜索算法对所述定量分析模型进行优化,得到较好的定量检测结果,接着引入线性自适应步长,对布谷鸟搜索算法进行改进,提高布谷鸟搜索算法的收敛性和寻优能力,获得最优解,进一步提高了其定量检测精度,解决了现有技术中的纺织品检验方法工序复杂及准确率不高的技术问题。
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公开(公告)号:CN113092403A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110386341.7
申请日:2021-04-12
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/3563 , G01N21/35 , G01N1/28
Abstract: 本发明公开一种学生校服纺织品材料太赫兹光谱定性检测方法,先制作学生校服的不同纺织材料实验样品,后利用太赫兹时域光谱系统获取不同纺织材料的太赫兹吸光度光谱,并利用Krawtchouk矩提取太赫兹吸光度光谱的灰度图的特征信息,再将改进粒子群算法与支持向量机相结合建立定性模型,得到不同纺织材料的分类识别模型。采集学生校服上的纺织材料,并得到该学生校服上的纺织材料的特征信息,将学生校服上的纺织材料的特征信息送入到对应纺织材料的分类识别模型中进行定性检测。本发明能够利用太赫兹光谱对学生校服纺织品材料进行性检测,以确保中小学生校服质量,避免因校服质量而导致的中小学生安全事件发生。
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公开(公告)号:CN111965134A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010813791.5
申请日:2020-08-13
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: G01N21/3586
Abstract: 本发明公开了一种橡胶硫化促进剂混合物的太赫兹光谱定量分析方法,包括测得橡胶硫化促进剂混合物样品的太赫兹时域光谱数据,获得吸光度光谱数据,作为定量分析模型的建模数据;在SVR定量分析模型基础上引入了LS算法,建立了改进的定量分析模型LS-SVR;而LS-SVR模型的定量分析精度主要与惩罚因子C和核函数参数σ有关,惩罚因子C控制对样本超出计算误差的惩罚程度,而σ控制函数回归误差,本发明引入蝙蝠算法(BA)对这两个参数进行优化,以模型的均方根误差作为适应度目标函数,取得了较好的优化结果,定量分析精度取得了明显的提高。实验表明,利用太赫兹光谱对橡胶硫化促进剂混合物的定量分析是一种快速、准确、安全、环保、节能的检测方法。
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公开(公告)号:CN111274682A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010040967.8
申请日:2020-01-15
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于蛙跳算法的数字微流控芯片在线测试路径优化方法,对获取的芯片进行分割和赋值,并建立邻接矩阵,得到数字微流控芯片的数学模型,计算所述数学模型中各电极单元间的距离,并结合设置的直角坐标系完善所述数学模型,根据所述直角坐标系获取所述液滴的坐标值,并建立所述液滴的约束条件数学模型,所述获取蛙跳算法的初始参数和目标次数,并根据设计的适应度函数计算所有蛙个体的适应度值,并将所述适应度值按升序排列,然后对所有蛙个体进行种群划分和优化,判断种群进化迭代次数是否满足目标次数后,输出所述液滴设定测试路径,提高数字微流控芯片故障检测方法测试效率并缩短耗时。
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公开(公告)号:CN110311814A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910554188.7
申请日:2019-06-25
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04L12/24 , H04L12/741 , H04L12/861
Abstract: 本发明公开了一种可编程NoC万兆以太网资源网络接口系统,可编程NoC万兆以太网资源网络接口系统包括网络接口模块、数据处理模块、接收模块、错误管理模块和协议支持模块,利用万兆以太网兼容性强且传输距离远的优势,实现片上网络上中路由节点与高性能处理器之间的高效通信。通过配置端口实现对网络各层的源地址与目的地址进行配置以及对错误管理功能的配置工作,并提供对UDP/IP协议的支持,设计具有协议支持的更高效率的资源网络接口结构实现路由节点与高速数据传输接口的高效互连,达到片上网络与更高性能处理器进行数据交换的目的。
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