一种基于多用户博弈与联邦学习的车联网计算卸载方法

    公开(公告)号:CN115134778B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202210744843.7

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提出的一种基于多用户博弈与联邦学习的车联网计算卸载方法,采用二进制卸载的方式对信道和功率进行选择,利用势博弈算法和联邦学习算法共同优化深度Q网络,通过这种方式选择的信道与发射功率可以有效降低整个系统的总开销,即减小服务时延、降低系统能量损耗。本发明使用的势博弈算法可以使用户车辆在训练之前就获得近最优的卸载决策,让深度Q网络更有效地收敛,经过训练的智能体能在特定环境中做出对整体最有利的卸载决策,降低系统开销,且经过联邦学习优化后的深度Q网络训练出的模型能够很好地适应于更多用户的场景,具备一定的鲁棒性。

    一种基于多用户博弈与联邦学习的车联网计算卸载方法

    公开(公告)号:CN115134778A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210744843.7

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明提出的一种基于多用户博弈与联邦学习的车联网计算卸载方法,采用二进制卸载的方式对信道和功率进行选择,利用势博弈算法和联邦学习算法共同优化深度Q网络,通过这种方式选择的信道与发射功率可以有效降低整个系统的总开销,即减小服务时延、降低系统能量损耗。本发明使用的势博弈算法可以使用户车辆在训练之前就获得近最优的卸载决策,让深度Q网络更有效地收敛,经过训练的智能体能在特定环境中做出对整体最有利的卸载决策,降低系统开销,且经过联邦学习优化后的深度Q网络训练出的模型能够很好地适应于更多用户的场景,具备一定的鲁棒性。

    一种高效钠基固体脱碳吸附剂的制备方法

    公开(公告)号:CN108514861A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810294379.X

    申请日:2018-03-30

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高效钠基固体脱碳吸附剂的制备方法,对伽马氧化铝载体进行水洗、焙烧、研磨预处理;其次,采用等体积浸渍法以阳离子浓度为0.1-2.0mol/L的掺杂剂浸渍液浸渍载体6-8小时后烘干焙烧研磨备用;再以浓度为0.8-3.8mol/L的碳酸钠溶液等体积浸渍上一步得到的改性载体6-8小时并烘干焙烧研磨备用;进一步以其他钠基、胺基次活性组分溶液浸渍修饰吸附剂6-8小时并烘干焙烧研磨,最终得到目标吸附剂。该吸附剂主要应用于火力发电厂尾部烟气二氧化碳净化,吸-脱附条件温和。同时吸附剂具备制备方法简单,原料廉价易得,可大规模生产,吸附剂结构稳定,各组分分散均匀,脱碳性能高效、稳定等特点。

    一种具有独立可调内外循环流率的流化床反应器

    公开(公告)号:CN107008211A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710253312.7

    申请日:2017-04-18

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: B01J8/24 B01J8/1818 B01J8/1872 B01J2208/00548

    Abstract: 本发明涉及了一种具有独立可调内外循环流率的流化床反应器。该反应装置包括风室(1)、布风板(2)、流化床反应器本体(3)、提升管(4)、过渡段(5)、输运床(6)、旋风分离器(7)、立管(8)、返料阀A(9)、返料阀B(10),与传统的气固流态化反应装置相比,本发明装置将气固环流反应器与提升管式循环流化床的优点有机的结合起来,从而兼顾了固体物料的内外循环流率,延长了气固接触时间,增强了气固接触效率,并有效利用了反应器稀相区空间。该反应装置可对固体物料的内循环流率和外循环流率进行独立控制和调节,并对反应器稀相区空间进行充分利用。

    一种基于声学驱动的增强DNA特异性结合的方法

    公开(公告)号:CN119614678A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202311167481.0

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于声学驱动的增强DNA特异性结合的方法,涉及微流控和生物医学领域。该方法包括步骤:制备侧壁含有等间距交错排列的凹槽的微通道,将微通道与载玻片贴合,并将压电陶瓷片粘贴在载玻片上;向所述微通道中先通入PDDA溶液,再通入金属纳米颗粒溶液,并用去离子水冲洗,得到微通道中单层分布的金属纳米粒子,再向微通道中通入DNA单链;打开信号发生器并将其电极与所述压电陶瓷片的电极相接,并通入与上述DNA单链互补的SERS探针。通过将气泡捕获在微通道侧壁的凹槽内,当声学驱动时,这些被捕获气泡的膜开始振荡,气泡振荡导致了微流现象,从而增加了互补的两条DNA链的碰撞次数,增强了DNA的特异性结合。

    一种基于声表面驻波的细胞分选兼SERS检测装置

    公开(公告)号:CN117960260A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410092696.9

    申请日:2024-01-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开一种基于声表面驻波的细胞分选兼SERS检测装置,属于微流控的技术领域。该装置包括声表面驻波生成模块以及与其键合的微流通道结构模块,声表面驻波生成模块包括:压电基底、一级叉指换能器和二级叉指换能器,微流通道结构模块包括:通道基底以及一级分选模块、SERS检测模块和二级分选模块。通过导线连接函数信号发生器与叉指换能器,输入相应射频信号产生声表面波。通过声表面波的辐射力作用在微流通道中对不同粒径的细胞一级分选;通过光谱对比对一级分选后的细胞进行SERS信号定性检测并控制二级叉指换能器开关进行二次分选。本发明通过综合利用声表面驻波和SERS技术,能够快速而有效地对不同粒径的细胞进行定性检测和分选。

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