基于神经网络和遗传算法的硅基光子器件仿真方法和系统
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摘要

本发明公开了一种基于神经网络和遗传算法的硅基光子器件仿真方法和系统,属于半导体光电子技术领域。方法包括:将器件待优化区域划分为多个网格;随机对各网格折射率进行初始化,生成多种器件结构,并对生成的多种器件结构进行电磁仿真,对应获得不同的输出结果;利用生成的器件结构及其对应的仿真结果训练正向神经网络;采用遗传算法和训练好的正向神经网络迭代更新结构集,得到器件最终结构。本发明具有普适性和超快的设计效率,不需要复杂的迭代仿真过程,同时遗传算法的引入避免了直接训练反向网络会出现的同一性能可能对应多个结构的“一对多”问题,遗传算法的随机性也更有利于发现全局最优解。

基本信息
专利标题 :
基于神经网络和遗传算法的硅基光子器件仿真方法和系统
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN111985153A
申请号 :
CN202010769336.X
公开(公告)日 :
2020-11-24
申请日 :
2020-08-03
授权号 :
CN111985153B
授权日 :
2022-04-22
发明人 :
张敏明黄琼龙刘德明
申请人 :
华中科技大学
申请人地址 :
湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号
代理机构 :
华中科技大学专利中心
代理人 :
李智
优先权 :
CN202010769336.X
主分类号 :
G06F30/27
IPC分类号 :
G06F30/27  G06N3/04  G06N3/12  
相关图片
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06F
电数字数据处理
G06F30/27
使用机器学习,例如人工智能,神经网络,支持向量机或训练模型
法律状态
2022-04-22 :
授权
2020-12-11 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06F 30/27
申请日 : 20200803
2020-11-24 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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