专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种基于粒子群算法的装配序列优化方法-CN202210378255.6在审
  • 李学光;李芃翚;孟凡军;胡慧忠;晋翔祥;邬坤 - 长春理工大学
  • 2022-04-12 - 2022-08-30 - G06Q10/06
  • 本发明涉及一种基于粒子群算法的装配序列优化方法,包括步骤:以装配序列重新定义粒子群算法中的粒子与位置;根据粒子位置更新公式及粒子速度更新公式分别对粒子的速度和位置进行更新;根据干涉矩阵判断生成的装配序列是否为可行装配序列,若是,则计算装配序列评价函数值,并将函数值更低的装配序列更新为当前装配序列,否则保留原装配序列;将函数值最低的装配序列设为最优装配序列;更新迭代次数后最终输出最优装配序列、装配序列评价函数值、装配方向改变次数及装配工具变换次数本发明以粒子群算法为基础,对得到的可行装配序列再做进一步优化,避免了对所有装配序列进行优化而导致的最优装配序列求解效率低,提高了求解效率。
  • 一种基于粒子算法装配序列优化方法
  • [发明专利]一种基于GHZ态的分组量子密钥协商方法-CN202110700457.3有效
  • 赵文浩;姜敏;丁祎;龚仁智;江聪;陈虹;黄旭 - 苏州大学
  • 2021-06-23 - 2023-01-17 - H04L9/08
  • 本发明涉及一种基于GHZ态的分组量子密钥协商方法,包括以下步骤:S1:分组;S2:同步传递;S3:插入诱骗粒子;S4:对比接收到的粒子序列与发送方公布的诱骗粒子位置及对应的测量基信息;S5:接收方恢复出粒子序列并重新添加诱骗粒子,传递至下一用户;S6:参与方对粒子序列编码,最后利用GHZ态基对参与方上的粒子进行测量比较。本发明的一种基于GHZ态的分组量子密钥协商方法,通过将用户分为两个用户组,并将插入了诱骗粒子粒子序列分别发送给所在用户组的下一个用户,使得信息传递效率提高,同时,通过对粒子序列上诱骗粒子的位置及对应的测量基进行测量比对以提高安全性
  • 一种基于ghz分组量子密钥协商方法
  • [发明专利]带电粒子束显微术中的光学像差的测量和校正-CN202310175175.5在审
  • E·弗兰肯;B·J·詹森 - FEI 公司
  • 2023-02-27 - 2023-08-29 - H01J37/26
  • 带电粒子束显微术中的光学像差的测量和校正。带电粒子束显微镜系统以透射成像模式操作。在操作期间,带电粒子束微系统将带电粒子束引导至样本以产生图像。将束倾斜的时间序列以图案应用于被引导到样本的带电粒子束以产生图像的序列。在带电粒子束在束倾斜的时间序列中的一个束倾斜与束倾斜的时间序列中的顺序相邻的束倾斜之间转变时,捕捉图像序列中的至少一些图像。该图案被配置成引起图像序列中的图像之间的图像改变,其指示带电粒子束显微镜系统中的光学像差。
  • 带电粒子束显微中的光学测量校正
  • [发明专利]粒子特效渲染方法、装置、计算机设备及存储介质-CN202211166422.7在审
  • 何志远 - 深圳万兴软件有限公司
  • 2022-09-23 - 2022-12-09 - G06T15/00
  • 本发明涉及图像渲染技术领域,其公开了一种粒子特效渲染方法、装置、计算机设备及存储介质。其中,所述方法包括:响应于粒子生成指令,CPU根据所述粒子生成指令获取粒子生成方式,并通过所述粒子生成方式生成粒子属性信息,将所述粒子属性信息传输至GPU;在所述GPU中通过接收的所述粒子属性信息生成顶点粒子序列;响应于顶点着色器发送的改变指令,所述GPU对所述顶点粒子序列进行扰动和扭曲得到目标顶点粒子序列;响应于片段着色器发送的着色指令,所述GPU根据所述着色指令对所述目标顶点粒子序列进行着色渲染得到粒子渲染效果,并将所述粒子渲染效果输出至显示区域进行显示。本发明充分综合利用CPU和GPU的运算性能,提高了粒子渲染的速度。
  • 粒子特效渲染方法装置计算机设备存储介质
  • [发明专利]一种基于时间序列的量子纠缠数据传输方法及装置-CN202010192447.9在审
  • 林锑杭 - 莆田市烛火信息技术有限公司
  • 2020-03-18 - 2020-07-14 - H04B10/70
  • 本发明公开了一种基于时间序列的量子纠缠数据传输方法,涉及量子力学应用领域,包括:首先,将处于量子纠缠状态的粒子序列中的第一粒子序列设置于第一空间位置,并将粒子序列中的第二粒子序列设置于第二空间位置;然后,在首颗第一粒子B0量子坍塌观测之后,依次根据数据Dj的数据状态,设定第一粒子Bi+1与第一粒子Bi的量子坍塌观测时间间隔;然后,根据第二粒子Ci+1与第二粒子Ci的量子坍塌观测时间间隔,解析数据Dj,获得数据序列Data。同时,本发明还公开一种基于时间序列的量子纠缠数据传输装置。本发明克服现有技术量子纠缠不能数据传输的误解,实现量子纠缠的数据传输,以便实现超光速数据传输。
  • 一种基于时间序列量子纠缠数据传输方法装置
  • [发明专利]隐蔽通信方法和装置-CN201910398763.9有效
  • 刘道斌;冯绍鹏 - 普天信息技术有限公司
  • 2019-05-14 - 2022-02-01 - H04B10/70
  • 所述方法包括:根据与接收端设备商定的幺正变换与经典信息之间的对应关系将要传输的经典机密序列转换为幺正变换序列;选取一组光粒子序列Seq2A,根据机密信息转换的幺正变换序列对Seq2A进行相应的幺正变换,得到光粒子序列Seq2A的末态Seq2A′;选取另一组光粒子序列Seq1A,将Seq1A与Seq2A′相应光粒子进行联合Bell基测量;将光粒子序列Seq1A和Seq2A的位置信息用与接收端设备共享的密钥加密本发明实施例能够利用量子密码技术与经典密码技术相结合实现隐蔽通信,利用经典密码加密技术实现光粒子位置信息共享,降低了传统量子稠密编码通信的复杂度,提高了通信的效率。
  • 隐蔽通信方法装置
  • [发明专利]操作粒子束装置的方法和执行该方法的粒子束装置-CN202010458432.2在审
  • L.汉;M.埃德尔曼;J.比伯格 - 卡尔蔡司显微镜有限责任公司
  • 2020-05-26 - 2020-12-15 - G01Q30/02
  • 本文描述的发明涉及一种用于操作对物体进行成像、分析、和/或处理的粒子束装置的方法。而且,本文描述的发明涉及一种用于执行该方法的粒子束装置。该方法包括:识别该物体上的至少一个兴趣区域;定义:(i)用于分析该物体的分析序列,(ii)用于通过变形来处理该物体的处理序列,以及(iii)用于取决于该处理序列和/或该分析序列来调整该至少一个兴趣区域的调整序列;根据该处理序列通过变形来处理该物体和/或根据该分析序列来分析该物体;根据该调整序列来调整该至少一个兴趣区域;以及在调整该至少一个兴趣区域之后或之时,使用该粒子束装置的粒子束发生器产生的一次粒子束来对该至少一个兴趣区域进行成像和
  • 操作粒子束装置方法执行

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