应用于保密系统的带有未知参数的复混沌系统有限时间同步滑模控制方法

    公开(公告)号:CN105306193B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201510782477.4

    申请日:2015-11-16

    Abstract: 本发明公开了应用于保密系统的带有未知参数的复混沌系统有限时间同步滑模控制方法。针对同步中的一个复驱动系统和一个复响应系统同步模型,研究了在有限时间内通过滑模控制实现复驱动系统与复响应系统的同步。基于Lyapunov稳定性理论,结合自适应律和有限时间内的滑模控制方法,设计滑模控制器,促使有限时间内到达给定的滑模控制面,使得复系统实现混沌同步。带有未知参数的复混沌系统采用复变量使得变量加倍,密钥空间增大,破译者更加难破译,提高保密通信的安全性。有限时间的控制同步,大大提高控制效率,节省了大量的时间和精力,有一定的优越性。

    带有未知参数的复混沌系统有限时间同步滑模控制方法

    公开(公告)号:CN105306193A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510782477.4

    申请日:2015-11-16

    CPC classification number: Y02D50/10

    Abstract: 本发明公开了带有未知参数的复混沌系统有限时间同步滑模控制方法,包括。针对同步中的一个复驱动系统和一个复响应系统同步模型,研究了在有限时间内通过滑模控制实现复驱动系统与复响应系统的同步。基于Lyapunov稳定性理论,结合自适应律和有限时间内的滑模控制方法,设计滑模控制器,促使有限时间内到达给定的滑模面,使得复系统实现混沌同步。带有未知参数的复混沌系统采用复变量使得变量加倍,密钥空间增大,破译者更加难破译,提高保密通信的安全性。有限时间的控制同步,大大提高控制效率,节省了大量的时间和精力,有一定的优越性。

    螺旋结构DNA自组装减法运算系统的设计

    公开(公告)号:CN103632066A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310529941.X

    申请日:2013-11-01

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋结构DNA自组装减法运算系统的设计,所述方法包括以下步骤:(1)基于螺旋结构DNA自组装技术的补码运算模型架构;(2)形成四种类型的分子瓦模型,所述分子瓦模型的组装体为一个柱面,主要包括输入分子瓦模型、求补运算分子瓦模型、补码加法运算分子瓦模型及用于补码相加结果求补运算的分子瓦模型;(3)在预先设定的实验条件下,控制温度以及溶液的浓度,DNA自组装完成组装;(4)结果提取。本发明的DNA自组装模型中仍然是通过借鉴了计算机中加减法运算的补码运算思想,以DNA分子瓦自组装模型,详细的描述了输入系统、求补运算系统、补码加法运算系统及用于补码相加结果求补运算的系统。

    生物质锅炉燃烧控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN103148472A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310067574.6

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明公开了包括汽包水位信息采集单元和燃烧控制子系统信息采集单元、信号传输单元、中央控制单元以及执行单元,汽包水位信息采集单元和燃烧控制子系统信息采集单元用来采集生物质锅炉的信息,并将采集信息通过信号传输单元发送中央控制单元,中央控制单元经过处理后发送控制信号给执行单元,通过中央控制单元的控制方法使锅炉始终运行在最佳燃烧状态,节约能源,减少污染。

    生物质锅炉燃烧控制系统和控制方法

    公开(公告)号:CN103148472B

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201310067574.6

    申请日:2013-03-04

    Abstract: 本发明公开了包括汽包水位信息采集单元和燃烧控制子系统信息采集单元、信号传输单元、中央控制单元以及执行单元,汽包水位信息采集单元和燃烧控制子系统信息采集单元用来采集生物质锅炉的信息,并将采集信息通过信号传输单元发送中央控制单元,中央控制单元经过处理后发送控制信号给执行单元,通过中央控制单元的控制方法使锅炉始终运行在最佳燃烧状态,节约能源,减少污染。

    一种基于DNA自组装计算的半加器设计方法

    公开(公告)号:CN103646125A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310055285.4

    申请日:2013-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA自组装计算的半加器设计方法,基于DNA自组装技术构建构造刚性三交叉DNA分子;设计半加器的四种类型刚性DNA Tiles,包括输入X类Tiles,输出Y类Tiles、Z类Tiles和初始化C类Tiles;在预先设定的实验条件下,控制合适温度以及溶液的浓度,保证DNA自组装顺利完成组装;结果提取,寻找出运算完整的自组装结构,分离并提取其中的报告链,根据编码原则读取结果。本发明构造了一种包含三个粘性末端的刚性TX,并利用改进的TX,通过程序化设计合成构造四种类型组分的DNA Tiles,实现基于DNA算法自组装的累积半加运算。结果分析表明,所研究的半加逻辑运算模型虽然简单,但在理论上可拓展实现更复杂的逻辑运算。

    一种基于DNA自组装计算的半减器设计方法

    公开(公告)号:CN103475361A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310055292.4

    申请日:2013-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA自组装计算的半减器设计方法,基于DNA自组装技术构建半减运算的逻辑运算架构;形成四种类型的刚性DNA Tile,包括输入X类Tiles,输出Y类Tiles、Z类Tiles和初始化C类Tiles;在预先设定的实验条件下,控制温度以及溶液的浓度,保证DNA自组装顺利完成组装;结果提取,寻找出运算完整的自组装结构,分离并提取其中的报告链,根据编码原则读取结果。本发明在电子计算机内部硅芯片上安放的电路系统越来越多,尺寸越来越小,已接近物理极限;将单个分子或极小的化学基因变成计算机芯片上的元件可大大缩小其尺寸跨越传统极限限制。

    一种基于DNA算法自组装的全加器设计方法

    公开(公告)号:CN103475360A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310055291.X

    申请日:2013-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于DNA算法自组装的全加器设计方法,基于DNA自组装技术构建构造刚性三交叉DNA分子;设计全加器的三种类型刚性DNA Tiles,包括输入X类Tiles,输出Y类Tiles和初始化C类Tiles;在预先设定的实验条件下,控制合适温度以及溶液的浓度,保证DNA自组装顺利完成组装;结果提取,寻找出运算完整的自组装结构,分离并提取其中的报告链,根据编码原则读取结果。本发明提出的基于DNA Tile自组装的二进制全加运算模型,有三个输入端和两个输出端,运用输入瓦分别逐步实现其逻辑操作,计算的速度很快,只需要通过DNA分子在一定的生化条件下,进行组装就可以实现全加逻辑功能,减少逻辑器件使用数目,使成本也大大地降低,更方便地投入到我们将来的实际应用中去。

    应用于保密系统的五个混沌系统的复合-组合式同步方法

    公开(公告)号:CN105450388B

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201510901725.2

    申请日:2015-12-08

    Abstract: 本发明公开了应用于保密系统的五个混沌系统的复合‑组合式同步方法,首先针对五个混沌系统,其中三个混沌系统作为驱动系统,其它两个混沌系统作为响应系统,然后将三个驱动系统的复合和两个响应系统的组合对应作差,得到误差系统;再根据两个响应系统的不同控制规律,进行选择适当的组合控制律,设计组合控制律;最后将组合控制律加载在响应系统上,根据Lyapunov稳定性理论,使得三个驱动系统的复合系统与两个响应系统的组合系统自适应同步。

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