解决MAB问题的经典量子混合强化学习模拟方法及装置

    公开(公告)号:CN116263880B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202111532865.9

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种解决MAB问题的经典量子混合强化学习模拟方法及装置,方法包括:设计关于多摇臂MAB求解问题的量子结合经典的强化学习学习范式;确定MAB求解问题的摇臂数量m并引入量子辅助比特数量n;根据摇臂的数量和辅助比特的数量对量子态进行普通初始态制备和引入迭代次数信息的特定的初始态制备,其中在初始化时对于每一个摇臂的量子态概率是均等的;对完成初始化的量子态进行测量获得摇臂结果,并利用摇臂结果实现对应量子态幅值的增大;根据摇臂结果选择对应摇臂对应量子态区间的前进指针信息进行加一更新并再次对量子态进行迭代测量确定最优摇臂。

    基于离心式微流控的双温区式极速PCR系统及空气压缩式反应芯片

    公开(公告)号:CN117816264A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410233621.8

    申请日:2024-03-01

    Inventor: 吴雨 王旭 程京

    Abstract: 本发明公开了一种空气压缩式反应芯片,包括:内圈温区、外圈温区和反应芯片;内圈温区和外圈温区均为环形且同轴设置,内圈温区设置于外圈温区内;反应芯片设有反应部,反应部设有沿径向连通的第一腔体和第二腔体,第一腔体贴合于内圈温区,第二腔体贴合于外圈温区;内圈温区提供第一温度,外圈温区提供第二温度,第一温度与第二温度不同。通过内圈温区、外圈温区、第一腔体和第二腔体的配合设置,大大提升PCR反应的速度,减少在传染病检测等应用场景和DNA克隆等科学研究场景中PCR反应的耗时,从而加快传染病检测速度,提升科研研究效率。本发明还公开一种应用上述空气压缩式反应芯片的基于离心式微流控的双温区式极速PCR系统。

    试纸芯片装置、微流控芯片及侧向流试纸条

    公开(公告)号:CN113325170A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110666551.1

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种试纸芯片装置、微流控芯片及侧向流试纸条,纸芯片装置包括:微流控芯片,所述微流控芯片上设置有样本腔及废液腔;侧向流试纸条,所述侧向流试纸条具有用于设置在所述样本腔及废液腔之间的试纸部件;所述样本腔用于容纳样本,在所述微流控芯片的控制下所述样本腔内的样本经过所述试纸部件到达所述废液腔。本发明提供的试纸芯片装置,采用侧向流试纸条与微流控芯片的组装结构,在微流控芯片的控制下样本腔内的样本经过试纸部件到达废液腔,有效提高了检测灵敏度。

    离心式微流控检测装置和离心式微流控检测系统

    公开(公告)号:CN113324985A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110667768.4

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种离心式微流控检测装置和离心式微流控检测系统,离心式微流控检测装置包括:供电模块,控制模块,转动模块,裂解模块,加热模块,成像检测模块,可视化颜色检测模块,以及芯片托盘;其中,成像检测模块能够对芯片的试纸条腔进行成像检测,可视化颜色检测模块能够对芯片的反应腔进行颜色检测和吸光度检测。上述离心式微流控检测装置通过设置成像检测模块,能够实现成像检测;通过可视化颜色检测模块,既能实现颜色检测、也能实现吸光度检测。因此,上述离心式微流控检测装置能够同时实现两种光学检测,较现有技术仅能实现一种光学检测相比,有效提高了通用性;也能够同时实现免疫检测和核酸检测,提高了检测性能。

    一种火工冲击响应时频域分布相似性测度方法

    公开(公告)号:CN111931288A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010650745.8

    申请日:2020-07-08

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种火工冲击响应时频域分布相似性测度方法,涉及火工冲击信号处理技术领域。该方法分别获取真实火工冲击响应离散加速度信号和每种待进行相似性测度模拟环境下火工冲击响应离散加速度信号,并对每组信号进行降噪处理;然后获取降噪后的信号对应的时频分布并计算该时频分布对应的Rényi熵。比较真实火工冲击响应Rényi熵序列与各火工冲击模拟环境下火工冲击响应Rényi熵的动态时间规整距离,其中距离最小值对应的模拟环境即为与真实火工冲击响应相似度最高的环境。该方法能够量化不同火工冲击响应时频谱的相似性,更全面地比较火工冲击环境模拟实验等效程度,弥补了传统冲击响应谱分析方法的局限性。

    火工冲击响应数据时频谱图分析方法

    公开(公告)号:CN110319995A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910749228.3

    申请日:2019-08-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明的实施例提出一种火工冲击响应数据时频分析方法,包括以下步骤:获取火工冲击响应离散加速度信号;计算火工冲击响应数据VMD-Rihaczek时频分布函数,分析火工冲击激励非平稳时变特征;利用非负矩阵分解方法求解高维火工冲击响应时频图像矩阵的低维特征信息,量化火工冲击响应数据非平稳时变特征;基于冲击响应谱与冲击响应时频分布特征信息,利用D-S证据融合理论建立火工冲击响应数据特征信息与火工冲击环境之间的映射关系。根据本发明的实施例提供的分析方法,在反映冲击损伤效应的同时进行火工冲击响应激励的精细辨识,并提出更加全面的火工冲击环境评价指标,从而为地面模拟试验的开展提供参考。

    考虑最小弃风的风电场接入电网的位置和容量的控制方法

    公开(公告)号:CN104242355B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201410483821.5

    申请日:2014-09-19

    CPC classification number: Y02E10/763

    Abstract: 本发明涉及一种考虑最小弃风的风电场接入电网的位置和容量的控制方法,属于电网规划技术领域。本发明首先提出考虑电网调峰裕度及电网传输线路传输功率约束的风电场弃风容量计算方法,并在此基础之上,提出基于蒙特卡洛模拟法的风电场弃风概率及风电场期望弃风容量指标计算方法,最终提出考虑最小弃风的风电场接入电网的位置和容量的控制方法。本发明控制方法可充分考虑电网对风电的接纳能力,从电网调峰裕度及电网传输线路传输容量约束两方面分析风电场弃风机理,以风电场最小弃风为目标对风电场接入电网的位置和容量的进行控制,最终得到的风电场接入方案可以使电网更大限度接纳风电,有效提高新能源利用效率。

    一种电力系统中配电网的运行可靠性评估方法

    公开(公告)号:CN104376505A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410646029.7

    申请日:2014-11-14

    CPC classification number: G06Q50/06

    Abstract: 本发明涉及一种电力系统中配电网的运行可靠性评估方法,属于电力系统可靠性分析技术领域。该方法以配电网中各单体元件健康指数为基础,通过健康指数与健康指数概率形式的转化计算,结合其连接方式对该系统健康指数进行评价。并据其分析结果,合理确定设备的检修周期,降低电网运行和电力设备检修费用并提高设备运行可靠性。本方法以0到10数值指标形式评价配电网健康状态,可为配电网的可靠运行及检修计划制定提供理论基础。从而进一步提升配电网规划、运维与管理水平,完善配电网资产管理体系。

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