连续微流控生物芯片控制模式分配方法

    公开(公告)号:CN115130400B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202210603814.9

    申请日:2022-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出一种连续微流控生物芯片控制模式分配方法,在带有多通道切换机制的连续微流控生物芯片控制模式分配的过程中,交替执行基于样例池的社会学习SLDPSO和自适应区域搜索ARS;在每轮迭代过程中,首先通过基于样例池的社会学习SLDPSO更新所有粒子的位置;然后将粒子按适应性值进行排序,根据排序结果,适应性值较低的P个粒子依次进行T次自适应区域搜索ARS;在多次迭代后得到需要控制阀门数量较少的控制模式分配方案。目的是获得一个所需阀门数最少的控制模式分配方案,在节约成本的同时降低后续布线阶段的复杂度。

    连续微流控生物芯片下基于时序的控制层布线方法

    公开(公告)号:CN114330218B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111649943.3

    申请日:2021-12-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续微流控生物芯片下基于时序的控制层布线方法。该方法包括:(1)初始线网拆分阶段。提出了一种估算线网延迟的策略用以判断是否对线网进行划分,通过引入额外控制端口拆分时序性能差的线网,以优化线网内阀门的最大时延;(2)控制通道布线阶段。设计了一种考虑历史布线效果的目标函数,提出了一种基于拆线重布的布线算法,在保证线网满足可布线性约束的条件下,最小化控制端口的使用;(3)控制端口布局阶段。通过线长匹配策略,减少时序同步阀门集合内阀门的时序偏差,提高阀门的同步性。本发明能够减少控制端口的数量,同时获得时序性能良好的连续微流控生物芯片的控制层布线方案。

    一种镍基过渡金属配合物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114874269B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202210619002.3

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种镍基过渡金属配合物及其制备方法和应用。所述配合物的化学式为Ni2(pko)4(ppoa)2,其中,Hpko=二(2‑吡啶)酮肟,ppoa=苯基膦酸;属于单斜晶系,C21/c空间群,晶胞参数为a=20.3165(17)Å,b=15.4122(17)Å,c=20.1208(18)Å,α=90°,β=108.827(3)°,γ=90°,Z=4。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。

    一种镝基稀土金属配合物及其制备和应用

    公开(公告)号:CN115073500A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210848874.7

    申请日:2022-07-19

    Applicant: 福州大学

    Inventor: 黄兴 史宁宁 李倩

    Abstract: 本发明公开了一种镝基稀土金属配合物及其制备方法和应用。所述配合物的化学式为Dy2(H2bcsdt)2(H2O)2CO3·2(C2H3N),其中H2bcsdt=N1,N3‑双(5‑氯水杨醛)二乙基二胺;其属于单斜晶系,P‑1空间群,晶胞参数为a=12.068(2),b=13.727(3),c=15.814(3),α=67.24(3)°,β=79.91(3)°,γ=73.42(3)°,Z=2。该配合物通过汽液扩散法制备生成,其制备方法简单、易操作。所得配合物可作为均相催化剂用于将CO2电催化还原为CO。

    基于多阶段优化的考虑布线资源松弛的X结构布线方法

    公开(公告)号:CN112528592B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202011535242.2

    申请日:2020-12-23

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提出基于多阶段优化的考虑布线资源松弛的X结构布线方法,包括以下步骤;步骤一、在初始阶段,以平面扫描对给定的引脚构造德劳内三角剖分,并在此基础上构造不考虑障碍的最小生成树;步骤二、在预处理段段,以预先计算来生成查找表,再通过预查表内的信息,把最小生成树转换为X结构布线树;步骤三、在调整阶段,通过投影操作在障碍的边界上选择中间节点,通过中间节点对违反约束的边进行修正;步骤四、在精炼阶段,首先,使用冗余点移除技术移除若干多余的中间节点以优化布线路径。其次,使用局部拓扑结构优化遍历每个引脚并选出其最优拓扑结构替换其原始结构来优化线长;本发明可在满足布线资源松弛约束同时优化线长,提高方法运行效率。

    一种考虑总线时序匹配的层分配方法

    公开(公告)号:CN113449479B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110733238.5

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑总线时序匹配的层分配方法,本发明在层分配阶段充分考虑总线的时序匹配问题,提出了一种高效的考虑总线时序匹配的层分配器,该布线器基于以下3种有效的方法:1)在层分配前期工作中,采取了新的线网优先级算法;2)在布线结果进行层分配的过程中,结合了贪心策略的思想;3)一种局部调整线网长度的方法来控制线网的长度以控制偏差和减少溢出。本发明不仅能使总线的线长偏差有效地减少,而且在时间方面也有着较大的优化,从而得到一个高质量的总体布线结果。

    一种基于聚类的集成神经网络PM2.5预测方法

    公开(公告)号:CN111340292B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202010120838.X

    申请日:2020-02-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于聚类的集成神经网络PM2.5预测方法,包括以下步骤:S1)获取历史PM2.5数据和气象数据,进行数据预处理后,得到数据集;S2)使用皮尔逊相关系数分析PM2.5与包括气象数据和时间戳的辅助数据的相关性,以利用提取的特征提高聚类性能,以及训练集成神经网络;S3)建立基于风向的聚类方法,以考虑风向对PM2.5的影响,提高预测的精度;S4)建立集神经网络、递归神经网络和长短时间记忆网络于一体的集成神经网络模型来预测PM2.5浓度,以减小单一模型的过拟合问题;S5)以过去一段时间的数据为输入,输入集成神经网络,分析和预测未来的PM2.5数据。该方法有利于提高预测精度,减少计算时间。

    一种考虑总线时序匹配的层分配方法

    公开(公告)号:CN113449479A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110733238.5

    申请日:2021-06-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种考虑总线时序匹配的层分配方法,本发明在层分配阶段充分考虑总线的时序匹配问题,提出了一种高效的考虑总线时序匹配的层分配器,该布线器基于以下3种有效的方法:1)在层分配前期工作中,采取了新的线网优先级算法;2)在布线结果进行层分配的过程中,结合了贪心策略的思想;3)一种局部调整线网长度的方法来控制线网的长度以控制偏差和减少溢出。本发明不仅能使总线的线长偏差有效地减少,而且在时间方面也有着较大的优化,从而得到一个高质量的总体布线结果。

    连续微流控生物芯片下存储最小化的高级综合设计方法

    公开(公告)号:CN112836397A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110337815.9

    申请日:2021-03-30

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续微流控生物芯片下存储最小化的高级综合设计方法,基于路径调度算法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1:根据给定时序图,遍历计算所有操作的优先权,确定操作的调度顺序;步骤S2:优先调度具有较小优先权的操作,计算特定组件的准备时间,选择准备时间最早的组件,绑定并执行所调度的操作;步骤S3:调度该操作优先权最小且就绪的子操作,进行绑定;步骤S4:调度执行给定时序图中所有的操作,得到一组绑定和调度解,以及组件之间的流体运输任务,完成高级综合设计。本发明能获得具有较少存储次数的连续微流控生物芯片的高级综合设计方案。

    一种实用的逻辑验证架构级FPGA布线器的构建方法

    公开(公告)号:CN112364590A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011175892.0

    申请日:2020-10-28

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种实用的逻辑验证架构级FPGA布线器的构建方法,步骤S1:生成每个线网的布线拓扑:首先对线网进行布线拓扑,在TDM比例未分配前,对于每个线网,其所包含的FPGA在该阶段被连接在一起,用以线网的连通性;步骤S2:进行TDM比例分配: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TDM比例;步骤S3:进行系统时延优化:通过迭代的方式,不断地将具有较大TDM比例的线网组进行,当满足迭代终止的条件时,整个布线器的处理过程结束。本发明能够通过降低相应的系统延迟来提高芯片性能。

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