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公开(公告)号:CN112579044B
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202011419940.6
申请日:2020-12-08
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明涉及一种基于时间间隔混沌的超快物理随机数发生器,利用非线性光纤的非线性扰动以及光电反馈的增益转换效应,使光电反馈半导体激光器输出的相邻混沌激光脉冲时间间隔呈现出随机起伏的混沌波动状态。进一步,通过时间幅度转换器将时间间隔混沌信号的随机时间信息转化为幅度信息后,利用模数转换器即可实现超快物理随机数的实时产生。本发明利用时间幅度转换器将随机时间信息转换为幅值信息,结合1‑bit ADC进行模数转换,实现随机数产生。最终产生的随机数的码率取决于半导体激光器的弛豫振荡频率,至少可达数十GHz。
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公开(公告)号:CN109542949B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN201811322187.1
申请日:2018-11-07
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06N5/02
摘要: 本发明公开了一种基于形式向量的决策信息系统最简知识获取方法,该方法以决策形式背景为研究对象,定义了描述信息系统潜在知识的形式向量;引入粒度的思想,由粗到细求取不同粒度空间下的形式向量,并基于父子向量关系构建形式向量树,实现了规则获取过程的可视化;在获取最简规则的过程中,通过条件形式向量和决策形式向量的关系提取最简规则,简化了规则的判定过程;设定规则是否覆盖整个论域为终止条件,使得获取的每条规则之间不存在冗余,保证了规则个数最小且加快了算法的收敛速度;由于采用较少的规则,以及规则长度的最小化,使得本算法同时兼具了较高的识别率。
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公开(公告)号:CN109542949A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811322187.1
申请日:2018-11-07
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G06F16/2458 , G06N5/02
摘要: 本发明公开了一种基于形式向量的决策信息系统最简知识获取方法,该方法以决策形式背景为研究对象,定义了描述信息系统潜在知识的形式向量;引入粒度的思想,由粗到细求取不同粒度空间下的形式向量,并基于父子向量关系构建形式向量树,实现了规则获取过程的可视化;在获取最简规则的过程中,通过条件形式向量和决策形式向量的关系提取最简规则,简化了规则的判定过程;设定规则是否覆盖整个论域为终止条件,使得获取的每条规则之间不存在冗余,保证了规则个数最小且加快了算法的收敛速度;由于采用较少的规则,以及规则长度的最小化,使得本算法同时兼具了较高的识别率。
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公开(公告)号:CN108339977A
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201810144852.6
申请日:2018-02-12
申请人: 太原理工大学
摘要: 本发明公开了一种壳寡糖纳米银复合抗菌剂的制备方法和应用,属于生物抗菌技术领域。本发明将硝酸银水溶液和壳寡糖水溶液按比例5~30:70~95进行混合,纳米银作为主要抗菌成分,壳寡糖作为辅助抗菌剂、还原剂和稳定剂,在紫外光照射下,银离子被壳寡糖还原成单质银,制得壳寡糖纳米银复合抗菌剂。壳寡糖吸附在银核表面防止纳米银团聚,该纳米粒子表面带正电荷。该抗菌剂对大肠杆菌的最小抑菌浓度(MIC)为4µg/mL、最小杀菌浓度(MBC)为8µg/mL,对金色葡萄球菌的最小抑菌浓度为8µg/mL、最小杀菌浓度(MBC)为16µg/mL,达到了国内外同类最好产品能达到的最低浓度限度,所用材料安全无毒。
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公开(公告)号:CN108051753A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711263484.9
申请日:2017-12-05
申请人: 太原理工大学
IPC分类号: G01R31/36
摘要: 本发明涉及一种磷酸铁锂电池的加速测试方法。方法包括以下步骤:将电池在23℃‑27℃的温度下搁置h小时;以额定功率,恒功率充电至电池的充电终止电压,静置m分钟;以额定功率,恒功率放电至电池的放电终止电压,静置m分钟;循环开始,循环次数N=0;以t倍额定功率,恒功率充电至电池的充电终止电压,静置m分钟;以t倍额定功率,恒功率放电至电池的放电终止电压,静置m分钟;循环次数N=N+1;如果循环次数N是否为100的整数倍,且充电能量保持率RCKi及放电能量保持率RDKi是否有任意一项小于r,则结束,否则继续循环;本发明保证了测试有效性的前提下,大大缩短了测试时间。
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公开(公告)号:CN202661301U
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201220155624.7
申请日:2012-04-13
申请人: 太原理工大学 , 新奥气化采煤有限公司
IPC分类号: G01N1/22
摘要: 一种全天候地下氡气取样装置是氡吸附器位于氡吸附器定位管中的中下部,在氡吸附器定位管的外层设置有氡吸附器防干扰管;所述氡吸附器定位管是其中下部结构与氡吸附器结构相应,呈倒“凸”型结构构成吸附器基座,其下端开口,其上端开口处设有卡位螺钉并系有绳;所述氡吸附器防干扰管是在其下端开口的氡吸附器定位管的上端粘合有卡槽,并在卡槽中安设有氡吸附器定位管。该装置具有防水性、密闭性、抗干扰的特点,可全天候取样,同时具有护孔作用,保证了测点孔内的整洁,可以长时期、大规模进行重复取样。
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