南京邮电大学张传林获国家专利权
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龙图腾网获悉南京邮电大学申请的专利一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法的超表面波束赋形优化方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118013853B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-05发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410270671.3,技术领域涉及:G06F30/27;该发明授权一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法的超表面波束赋形优化方法是由张传林;张华美设计研发完成,并于2024-03-11向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法的超表面波束赋形优化方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法GABDA的超表面波束赋形优化方法,属于计算机技术与应用技术领域,该方法包括超表面阵列由8*8个超级子单元组成,每个超级子单元由6*6个相位全0°或全180°的单元构成,所述相位为相对值,即两单元相位相差180°,所述阵列采用混合遗传二进制蜻蜓算法对设定的特定波形进行优化,为了能快速实现预设定波形,对超表面单元进行方形垂直对称排布并使用混合遗传二进制蜻蜓算法对其进行优化。与传统算法相比较,本发明具有收敛快,精度高,不易陷入局部最优等优点,对于智能超表面的发展有潜在的应用前景。
本发明授权一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法的超表面波束赋形优化方法在权利要求书中公布了:1.一种基于混合遗传二进制蜻蜓算法的超表面波束赋形优化方法,其特征在于,超表面阵列由8*8个超级子单元组成,每个超级子单元由6*6个相位全0°或全180°的单元构成,所述相位为相对值,即两单元相位相差180°,所述阵列采用混合遗传二进制蜻蜓算法对设定的特定波形进行优化,具体包含如下步骤: 步骤1:构建描述超表面阵列的初始种群并测量最优值; 步骤2:基于初始种群进行一次迭代,进行选择、交叉、变异操作,并测量最优值; 步骤3:将上述步骤2测量结果与上一代测量结果进行对比,若最优值发生改变,则回到步骤2,并重复执行步骤2和步骤3,输出最优值和最优种群,若最优值未发生改变,则进行下一步; 步骤4:基于上述步骤3的种群进行最优值排序,前90%做二进制蜻蜓算法迭代,后10%做遗传变异操作并测量最优值; 步骤5:将上述步骤4测量结果与上一代测量结果进行对比,若最优值发生改变,则重复执行步骤2和步骤3,输出最优值和最优种群,若最优值未发生改变,则进行步骤4和步骤5,输出最优值和最优种群; 所述混合遗传二进制蜻蜓算法的适应度函数为: 其中,为适应度函数,为加权系数,分别表示自设定下限函数与上限函数,为离散样本索引,为方向图函数,表示归一化后的方向图的函数,分别是以轴和轴正方向为参考方向的俯仰角和方位角,为波矢值,表示超表面排布的行列数,分别表示第个单元结构所对应的幅度和相位,分别表示单元坐标轴方向的周期。
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