-
公开(公告)号:CN115016263A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210585659.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 福州大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及一种连续微流控生物芯片下基于DRL的控制逻辑设计方法,旨在为控制逻辑寻求更有效的模式分配方案。首先,提出了一种有效求解多通道切换计算的整数线性规划模型,以最小化控制逻辑所需的时间片数量从而显著提高生化应用的执行效率。其次,提出了一种基于深度强化学习的控制逻辑合成方法,该方法利用双深度Q网络和两种布尔逻辑简化技术为控制逻辑寻求更有效的模式分配方案,从而带来了更好的逻辑合成性能和更低的芯片成本。
-
公开(公告)号:CN111310409B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010126180.3
申请日:2020-02-28
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/392 , G06F30/331 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种优化时分复用技术的多阶段FPGA布线方法,包括以下步骤:步骤S1:采集FPGA集合、FPGA连接对集合、线网集合和线网组集合;步骤S2:根据FPGA集合、FPGA连接对集合、线网集合和线网组集合,在未分配TR的情况下获取线网的布线拓扑;步骤S3:根据每个线网组的时延情况的不同,为每个线网的每条边分配对应的TR;步骤S4:循环进行TR缩减和边合法化,迭代优化TR值大于预设值的线网组,直到满足迭代终止的条件时,得到最优布线方案。本发明可以优化多FPGA原型系统的片间信号延迟和可布线性问题。
-
公开(公告)号:CN113836842A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111132405.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/30 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种考虑流体操作和通道存储的连续微流控生物芯片设计方法,包括以下步骤:步骤S1:根据时序图,计算每一个操作的优先权,并通过基于体积感知的绑定和调度算法,得到已分配的组件表和一组考虑流体运输、移除和通道存储的运输任务表;步骤S2:根据组件表,基于记忆化搜索的布局算法将组件分配到生物芯片的确切位置中;步骤S3:根据布局结果和运输任务表,使用流路驱动的布线算法建立流体端口与组件和组件之间的有效连接,并且针对存储任务布置可容纳的流通道,完成连续微流控生物芯片架构设计。本发明芯片所有运输任务能够在没有冲突的情况下执行,并且存储流体能够有效的放置在所选择的流通道中。
-
公开(公告)号:CN113807042A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111132198.5
申请日:2021-09-27
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/39 , G06F30/25 , G06N3/00 , G06F113/08 , G06F115/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种连续微流控生物芯片下基于序列对的流层物理设计方法,包括以下步骤:步骤S1:基于序列对表示方法,在组件布局阶段通过离散粒子群优化算法得到组件布局解;步骤S2:在布线阶段将组件对之间的曼哈顿距离作为布线顺序的考虑依据,并通过基于协商布线算法进行布线;步骤S3:将根据布线的反馈信息进行针对流通道交叉点区域的布局调整;步骤S4:从而衔接组件布局与流通道布线阶段,并判断布局调整后的流层物理设计结果是否得到进一步优化,若是则循环步骤S3‑S4,若否则完成流层物理设计。本发明以优化流通道交叉点数量、芯片面积和流通道长度为目标,最终得到高质量流层物理设计方案。
-
公开(公告)号:CN113312875A
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202110660476.8
申请日:2021-06-15
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/394 , G06F30/398
Abstract: 本发明涉及一种基于择优机制的时延优化层分配方法,包括以下步骤:步骤S1:均衡排序初始化,包括:运用时延驱动初始线网排序策略为各个线网建立层分配优先级,并基于线网的优先级大小,依次为每个线网进行初始层分配;步骤S2:基于择优机制的时延优化层分配,包括重绕调整策略、重叠边排序策略和段分级策略;步骤S3:后优化:在不产生新溢出的情况下对所有线网进行最后一次拆线重绕,通过比较重绕方案与原方案的目标代价,将最优的选取方案作为最终的层分配结果。本发明不仅能有效地优化时延,而且能得到更少的通孔数,从而得到一个高质量的层分配结果,进一步的能够有效地优化物理设计过程中的时延和通孔数等指标,提高电路性能。
-
公开(公告)号:CN115491695B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202211162994.8
申请日:2022-09-23
Applicant: 福州大学
Abstract: 本发明公开了一种钴基过渡金属配合物催化剂及其制备方法和应用。所述配合物催化剂的化学式为Co3(pko)6·Cl2·2CH3OH,其中,Hpko=二(2‑吡啶)酮肟,属于三斜晶系,P‑1空间群,晶胞参数为a=10.890(4)Å,b=11.249(3)Å,c=14.426(5)Å,α=86.301(9)°,β=86.872(10)°,γ=86.561(10)°,Z=1。所述配合物通过扩散法生成,制备方法简单,操作简便;其作为均相催化剂溶解于电解质溶液中,可以作为电催化剂用于将CO2电化学还原为CO。
-
公开(公告)号:CN115016263B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202210585659.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 福州大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明涉及一种连续微流控生物芯片下基于DRL的控制逻辑设计方法,旨在为控制逻辑寻求更有效的模式分配方案。首先,提出了一种有效求解多通道切换计算的整数线性规划模型,以最小化控制逻辑所需的时间片数量从而显著提高生化应用的执行效率。其次,提出了一种基于深度强化学习的控制逻辑合成方法,该方法利用双深度Q网络和两种布尔逻辑简化技术为控制逻辑寻求更有效的模式分配方案,从而带来了更好的逻辑合成性能和更低的芯片成本。
-
公开(公告)号:CN113836861B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202111132406.1
申请日:2021-09-27
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/392 , G06F111/04 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种高质量的规避slew违规的层分配方法,主要包含三部分策略:1)分类重绕策略。该策略依据预分配线网的时延和slew违规数特征分类线网,并依据不同类别的优化重点采取不同的层分配操作;2)slew违规手术刀算法。该算法通过重复拆线并适当调整目标权重,减少线网中的slew违规;3)层限制策略。一种基于线网段时序关键性的导线调整策略,该策略通过限制线网段的可选布线层,达到优化线网时延的效果。本发明能够在优化线网时延和通孔数的同时,显著优化slew违规数,取得最佳的层分配结果。
-
公开(公告)号:CN117582972A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311569391.4
申请日:2023-11-23
Abstract: 本发明公开了一种协同脱除氮氧化物和氯苯的Sn/CeO2催化剂,属于催化环保技术领域。以硝酸铈和尿素经水热反应形成的微米级介孔材料CeO2为载体,采用浸渍法负载Sn,制得所述的Sn/CeO2催化剂,适用于协同控制焚烧、冶炼和烧结等典型行业排放的氮氧化物WO3(Mo)/TiO2催化剂相比,本发明制得的催化剂在(NOx)和氯苯(CB)。与商用的100,000V 2Oh5‑‑1空速条件下,不仅对废气中氮氧化物和氯苯具有优异的净化效果,同时具有较好的催化稳定性。工艺简单,催化剂性能优异,催化窗口较宽,具有潜在的商业应用前景。
-
公开(公告)号:CN113836842B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202111132405.7
申请日:2021-09-27
Applicant: 福州大学
IPC: G06F30/30 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F115/12
Abstract: 本发明涉及一种考虑流体操作和通道存储的连续微流控生物芯片设计方法,包括以下步骤:步骤S1:根据时序图,计算每一个操作的优先权,并通过基于体积感知的绑定和调度算法,得到已分配的组件表和一组考虑流体运输、移除和通道存储的运输任务表;步骤S2:根据组件表,基于记忆化搜索的布局算法将组件分配到生物芯片的确切位置中;步骤S3:根据布局结果和运输任务表,使用流路驱动的布线算法建立流体端口与组件和组件之间的有效连接,并且针对存储任务布置可容纳的流通道,完成连续微流控生物芯片架构设计。本发明芯片所有运输任务能够在没有冲突的情况下执行,并且存储流体能够有效的放置在所选择的流通道中。
-
-
-
-
-
-
-
-
-