-
公开(公告)号:CN111163143A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911334914.0
申请日:2019-12-21
Applicant: 浙江大学
IPC: H04L29/08
Abstract: 本发明公开了一种面向移动边缘计算的低时延任务卸载方法,步骤为:获取用户需要卸载的任务大小、边缘服务器数量、信道的传输速率以及服务器计算频率,最大化服务器之间通信与计算部分的并行时间,使各服务器上分配的任务同时完成计算,采用优先向传输速率大的服务器卸载的顺序,按照上一个服务器的计算时间与下一个服务器的通信和计算时间相等的原则得到每个服务器上分配的任务量,使计算任务完成的总时延最小。本发明可以用于移动边缘计算网络的计算卸载,以获得低时延的有益效果。
-
公开(公告)号:CN111157798A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010006776.X
申请日:2020-01-03
Applicant: 国网吉林省电力有限公司 , 浙江大学
IPC: G01R27/08 , G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明公开了一种基于实时仿真机和实物控制器的阻抗测量系统。包括仿真机和实物控制器,仿真机中构造逆变器并网系统和仿真机采样板卡,逆变器并网系统包含有相连接的逆变器模块和电网,仿真机采样板卡包括仿真机模拟量采样卡和仿真机数字量采样卡;实物控制器中构造控制模块和信号采集系统,信号采集系统包括分析控制器和实物控制采样板卡,实物控制采样板卡包括实物控制模拟量采样卡和实物控制数字量采样卡;逆变器并网系统和控制模块连接,逆变器并网系和分析控制器连接,分析控制器和逆变器并网系统连接。本发明能实时在线测量单台逆变器的广义阻抗,可应用于电力电子多馈入系统分析与单机小干扰稳定性。
-
公开(公告)号:CN105188106B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201510615794.7
申请日:2015-09-24
Applicant: 浙江大学
IPC: H04W40/22 , H04W52/46 , H04B7/0426 , H02J50/20
Abstract: 本发明公开了种无线能量传输供电的中继系统的能量合作方法。它的步骤为:采用两跳的解码转发机制。在第跳中,源节点发送消息给多个中继节点,中继节点可以选择解码信息或者进行能量捕获,将源节点信号转换成能量并存储到电池中。而在第二跳中,各个中继节点根据能量状态,选择合适的功率将源节点的信息转发给目的节点。同时,中继节点在选择合适的功率时,相互之间可以进行能量合作,并通过两级注水功率分配优化系统吞吐量。本发明可用于具有多个合作式中继,并且通信设备具有无线电能量捕获电路的无线网络中,节点间进行能量合作的机制。
-
公开(公告)号:CN103781115B
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201410036819.3
申请日:2014-01-25
Applicant: 浙江大学
IPC: H04W28/02
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝网络中基于传输代价的分布式基站缓存替换方法,属于通信领域。它的步骤为:用户请求获得业务时,服务基站将请求发送给网络中其他基站,其他基站将存储的业务数据传输给服务基站,同时服务基站更新缓存中的存储内容以使得网络传输总代价最小。其中基站在进行缓存更新时,考虑当前存储状态和之前请求业务数据时与其他基站的交互信息,估计可能的缓存替换策略对网络传输总代价的影响,通过Q学习(Q‑learning)的方法做出缓存替换的决策。各个基站分布式进行缓存替换,不需要基站间关于缓存数据内容进行额外的信息交互。本发明可用于移动蜂窝系统,具有存储功能的基站中,基于业务信息的基站缓存替换方法。
-
公开(公告)号:CN103781101B
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201410004408.6
申请日:2014-01-02
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种蜂窝网络中基于用户行为驱动的人工频谱空洞获取方法,其通过把人的行为考虑到对频谱资源的使用以及对通信系统的优化中,降低处于非关注期的应用/业务对应的连接所占用的频谱数量,或者说人为地腾出一些频谱;本发明还公开了实现上述方法的装置包括用户信息采集模块、用户信息汇报模块以及基站的网络资源管理器。本发明通过获取用户的行为信息,并利用该信息对用户不关注的应用采取时频资源转换,降低对其的资源供应,人为地腾出一些频谱,并设计了与该策略相匹配的接入控制策略,使得小区可以同时满足更多用户的流量需求,或者在网络拥塞时实现频谱在时间上的搬移而减轻网络的负载。
-
公开(公告)号:CN102932869A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210442422.5
申请日:2012-11-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种针对移动中继的能量有效转发方法。它的步骤为:采用两跳转发方法,源节点可以复制消息给中继节点,中继节点将消息转发给目的节点。源节点在中继节点进入到最大发射半径内时,以一定的判断准则选择是否转发消息拷贝。其中在该判断准则设计中,考虑节点当前距离进行传输的能量消耗及其在时延要求内成功到达目的节点的概率,定义等能效距离,计算在以后进行转发的期望成功到达概率,从而做出能效优化的转发决策。本发明可用于具有移动中继,允许的时延较长的无线网络中,节点间通信的转发方法。
-
公开(公告)号:CN119851809A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510047498.5
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/20 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种化学品对DNA促旋酶A亚基的抑制活性预测方法,该方法包括:从公共数据库获取化学品结构及其对DNA促旋酶A亚基的抑制活性数据,并进行结构清洗与缩放,再将获得的已知数据分为训练集和测试集;构建以化学品SMILES码为输入的图神经网络模型;使用训练集通过交叉验证确定图神经网络模型的最优超参数,以获得最优的抑制活性预测模型;利用抑制活性预测模型获取待评价化学品对DNA促旋酶A亚基的抑制活性数据缩放值的预测值。本发明仅输入化合物分子结构即可预测环境化学品能对DNA促旋酶A亚基的抑制作用,实现污染物可能诱导细菌喹诺酮耐药性的分子起始事件的快速筛查,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119851808A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510047496.6
申请日:2025-01-13
Applicant: 浙江大学
IPC: G16C20/30 , G16C20/70 , G06F18/10 , G06F18/214 , G06F18/20 , G06N3/042 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了一种化学品对DNA促旋酶的抑制活性预测方法,该方法包括:从公共数据库获取化学品结构及其对GyrA和GyrB的抑制活性数据,并进行结构清洗与缩放,再将获得的已知数据分为训练集和测试集;构建以化学品SMILES码为输入的多任务图神经网络模型;使用训练集通过交叉验证确定多任务图神经网络模型的最优超参数,以获得最优的抑制活性预测模型;利用抑制活性预测模型获取待评价化学品对GyrA和GyrB的抑制活性数据缩放值的预测值。本发明仅输入化合物分子结构即可同时预测环境化学品对GyrA和GyrB的抑制作用,实现污染物可能诱导细菌喹诺酮耐药性的分子起始事件的快速筛查,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119708166A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411578614.8
申请日:2023-02-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C07K14/08 , C07K19/00 , C12N15/70 , C07K16/10 , G01N33/569
Abstract: 本发明属于生物领域,具体涉及一种基于菊花B病毒外壳蛋白特异性片段制备多克隆抗体。本发明公开了抗原决定簇CVB‑CP‑B及其获取方法,本发明还公开了抗原决定簇制备而得的抗原CVB‑CP‑B,以及利于抗原CVB‑CP‑B制备而得抗体的Ab‑CVB‑CP‑B。本发明还同时公开了上述抗体在检测菊花B病毒中的应用。
-
公开(公告)号:CN119581627A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411483826.8
申请日:2024-10-23
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性图案化燃料电池贴片的制备方法:制备PtNi合金纳米链PtNi ANC;制备PtNi合金纳米笼链PtNi APNCC,作为阴极催化剂;制备硫辛酸接枝壳聚糖LAMC;将TSPBA和GPTMS加入到极性有机溶剂中,加热得到环氧超支化聚合物PTBPS;将LAMC和PTBPS溶解在水中,紫外照射形成水凝胶;将PtNi ANC和PtNi APNCC加到LIG上分别作为阳极和阴极,再将LIG通过冷冻转印到水凝胶上,得到了柔性图案化燃料电池贴片。本发明还提供了根据上述方法制备得到的柔性图案化燃料电池贴片及其在神经修复和心肌损伤修复中的应用。本发明制备的柔性图案化燃料电池贴片具有良好的柔性和粘附性,而且应用在在神经修复和心肌损伤修复中能提供有效的原位电刺激和低氧微环境。
-
-
-
-
-
-
-
-
-