基于量子交互的单目标检测方法、系统、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN117011832A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311106514.0

    申请日:2023-08-30

    Abstract: 本发明公开了基于量子交互的单目标检测方法、系统、存储介质及终端,属于自动驾驶领域,包括:将交通道路图像分别按行和列进行幅度编码,得到行量子态和列量子态;分别将行量子态和列量子态输入到量子层中,对应得到四个行量子位和四个列量子位;分别将所述四个行量子位和四个列量子位同时输入量子交互层与三个辅助量子比特纠缠,对应得到最终的行量子态和列量子态;将最终得到的量子态输入到全连接层进行目标位置输出。本发明建立了量子神经网络与交通道路图像的联系,提出一种具有新颖交互层的量子神经网络,该网络具有最小的电路深度和可训练参数,利用三量子位交互增加了网络的表达能力和纠缠能力,提高单目标检测的精度和效率。

    基于流量预测的空压机组智能调度方法、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN116335923A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310279839.2

    申请日:2023-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于流量预测的空压机组智能调度方法、存储介质及终端,属于工业控制领域,方法包括:判断流量控制法与压力控制法的控制误差是否处于第一阈值范围内,若是,采用流量控制法对空压机组进行调度控制;若否,采用压力控制法对空压机组进行调度控制;流量控制法包括:对空压机流量进行预测得到未来时间段的预测流量;确定工频机组合与变频机负载率;根据预测流量调节变频机负载率,以此实现空压机组的调度控制。本发明流量控制法根据预测流量调节变频机负载率,能够提前预判下一时间段的流量变化趋势,使变频机尽可能工作在高能效区间,并降低工频机的加/卸载与启停次数,达到节能的目的。

    一种基于哈密顿量编码的分子图特征提取方法、装置、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN116153434A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310273569.4

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈密顿量编码的分子图特征提取方法、装置、存储介质及终端,包括:将药物分子的分子图通过时间演化方法转化为哈密顿量;将时间演化得到的哈密顿量映射到量子系统;根据映射后的哈密顿量构建量子处理器并测量哈密顿量的期望值;将得到的期望值输入神经网络模型,提取分子图的特征。本发明通过对药物分子的分子图直接进行特征提取,将能够极大程度地保留药物分子的特征信息;通过伊辛哈密顿量结合时间演化的方式,提高了运算速度。同时,可以构建一个专用于生物医药领域的量子数据集,能够极大地促进生物医药领域的发展。

    一种分子图特征提取方法、装置、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN116153434B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310273569.4

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于哈密顿量编码的分子图特征提取方法、装置、存储介质及终端,包括:将药物分子的分子图通过时间演化方法转化为哈密顿量;将时间演化得到的哈密顿量映射到量子系统;根据映射后的哈密顿量构建量子处理器并测量哈密顿量的期望值;将得到的期望值输入神经网络模型,提取分子图的特征。本发明通过对药物分子的分子图直接进行特征提取,将能够极大程度地保留药物分子的特征信息;通过伊辛哈密顿量结合时间演化的方式,提高了运算速度。同时,可以构建一个专用于生物医药领域的量子数据集,能够极大地促进生物医药领域的发展。

    一种基于量子图卷积的分子逆向合成方法、系统、存储介质及终端

    公开(公告)号:CN116665810A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310633807.8

    申请日:2023-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子图卷积的分子逆向合成方法、系统、存储介质及终端,属于药物分析领域,将目标产物的结构信息和化学属性表示为分子无向图的形式;对每个图节点和连接边使用one‑hot编码的方式映射为唯一的向量;再对分子图节点及连接边信息数据进行量子编码;基于编码后的量子图构建量子图卷积神经网络,输出预测反应中心的位置,得到合成子图;采用图卷积策略网络遍历所述合成子图,识别需要替换或新增的原子并映射到一个动作向量中,解码该动作向量得到反应物的表示。本发明实现从产物图到反应物图的翻译过程,保证最终反应物的可用性,解决目前分子逆向合成任务中计算难度大以及合成路线预测结果不理想的问题,为未来药物研发提供技术参考。

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