基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法

    公开(公告)号:CN102546508B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201110440267.9

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明公开一种基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法,步骤为:步骤1:产生随机种群,带有随机的初始速度;步骤2:更新粒子群的速度和位置;步骤3:比较新种群与原种群的次峰值,并进行判定和更新,重复进行步骤2、步骤3,直到循环达到最大递推数。输出PRT集合相应的次峰值,结束。本发明利用遗传学的相关知识,来进行PRT集的选择优化,解决背景技术中存在的复杂度高的问题。

    基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法

    公开(公告)号:CN102546508A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110440267.9

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 本发明公开一种基于粒子群优化算法的PRT位置搜索方法,步骤为:步骤1:产生随机种群,带有随机的初始速度;步骤2:更新粒子群的速度和位置;步骤3:比较新种群与原种群的次峰值,并进行判定和更新,重复进行步骤2、步骤3,直到循环达到最大递推数。输出PRT集合相应的次峰值,结束。本发明利用遗传学的相关知识,来进行PRT集的选择优化,解决背景技术中存在的复杂度高的问题。

    用于透皮给药的异平面金属空心微针制作方法

    公开(公告)号:CN101342404A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810042163.0

    申请日:2008-08-28

    CPC classification number: A61M37/0015 A61M2037/0053

    Abstract: 本发明涉及一种医用器械技术领域的用于透皮给药的异平面金属空心微针制作方法。本发明首先在氧化硅基片上旋涂光刻胶,经过曝光显影后露出二氧化硅窗口,刻蚀二氧化硅;其次,以二氧化硅为掩膜刻蚀硅形成倒四棱锥图形;接着溅射金属导电层,然后电镀金属层;再去除电镀的金属倒四棱锥底端,开出微流道;最后去除硅,得到异平面金属空心微针。与现有技术相比,本发明使异平面金属微针具有了微流道,而且制作工艺简单,成本低;微针容易刺入皮肤,实现了连续给药。

    用于透皮给药的异平面金属空心微针制作方法

    公开(公告)号:CN101342404B

    公开(公告)日:2010-04-14

    申请号:CN200810042163.0

    申请日:2008-08-28

    CPC classification number: A61M37/0015 A61M2037/0053

    Abstract: 本发明涉及一种医用器械技术领域的用于透皮给药的异平面金属空心微针制作方法。本发明首先在氧化硅基片上旋涂光刻胶,经过曝光显影后露出二氧化硅窗口,刻蚀二氧化硅;其次,以二氧化硅为掩膜刻蚀硅形成倒四棱锥图形;接着溅射金属导电层,然后电镀金属层;再去除电镀的金属倒四棱锥底端,开出微流道;最后去除硅,得到异平面金属空心微针。与现有技术相比,本发明使异平面金属微针具有了微流道,而且制作工艺简单,成本低;微针容易刺入皮肤,实现了连续给药。

    基于遗传算法的PRT集位置搜索方法

    公开(公告)号:CN102437993B

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201110421523.X

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本发明公开一种基于遗传算法的PRT集位置搜索方法,包括步骤:步骤1:产生随机种群;步骤2:计算种群内个体的次峰值,并找出当前种群中最佳的次峰值;步骤3:利用遗传学知识,模拟基因交叉和突变,对当前种群进行操作;步骤4,比较新种群与原种群的次峰值,保留较好的一组,重复进行步骤2、步骤3,直到循环达到最大递推数。输出PRT集合相应的次峰值,结束算法。本发明提出了新的PRT集方法,利用遗传学的相关知识,进行PRT集的选择优化,计算复杂度低。

    基于遗传算法的PRT集位置搜索方法

    公开(公告)号:CN102437993A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110421523.X

    申请日:2011-12-15

    Abstract: 本发明公开一种基于遗传算法的PRT集位置搜索方法,包括步骤:步骤1:产生随机种群;步骤2:计算种群内个体的次峰值,并找出当前种群中最佳的次峰值;步骤3:利用遗传学知识,模拟基因交叉和突变,对当前种群进行操作;步骤4,比较新种群与原种群的次峰值,保留较好的一组,重复进行步骤2、步骤3,直到循环达到最大递推数。输出PRT集合相应的次峰值,结束算法。本发明提出了新的PRT集方法,利用遗传学的相关知识,进行PRT集的选择优化,计算复杂度低。

    用光刻胶热熔法制备球形凸起生物微电极阵列的方法

    公开(公告)号:CN101149559B

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200710047153.1

    申请日:2007-10-18

    Abstract: 本发明公布了一种用光刻胶热熔法制备球形凸起生物微电极阵列的方法,用光刻技术制作凸起的圆柱形光刻胶,并采用热熔回流光刻胶形成球形凸点,在衬底上均匀覆盖一层聚合物,作为器件的底部保护材料,图形化形成金属电极点和导线,再覆盖聚合物作为器件顶部保护材料,图形化露出电极点和焊点,得到最终需要的球形凸起柔性微电极阵列。本发明不仅成本低,工艺过程简单,而且具有较高的刺激效果,可用于视网膜假体等神经细胞刺激的生物微电极阵列的制备上。

    用光刻胶热熔法制备球形凸起生物微电极阵列的方法

    公开(公告)号:CN101149559A

    公开(公告)日:2008-03-26

    申请号:CN200710047153.1

    申请日:2007-10-18

    Abstract: 本发明公布了一种用光刻胶热熔法制备球形凸起生物微电极阵列的方法,用光刻技术制作凸起的圆柱形光刻胶,并采用热熔回流光刻胶形成球形凸点,在衬底上均匀覆盖一层聚合物,作为器件的底部保护材料,图形化形成金属电极点和导线,再覆盖聚合物作为器件顶部保护材料,图形化露出电极点和焊点,得到最终需要的球形凸起柔性微电极阵列。本发明不仅成本低,工艺过程简单,而且具有较高的刺激效果,可用于视网膜假体等神经细胞刺激的生物微电极阵列的制备上。

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