1.一种基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,包括:
用于设计太赫兹超材料抗生素传感芯片,其中太赫兹超材料抗生素传感芯片的上层结构包括间隔设置的圆形开口谐振环和矩形闭环,圆形开口谐振环的开口正对矩形闭环设置;
取不同已知结构参数组的太赫兹超材料抗生素传感芯片对应的透射曲线采样点集合作为训练数据,其中已知结构参数组包括圆形开口谐振环的开口宽度、圆形开口谐振环的半径、圆形开口谐振环的环宽、矩形闭环的宽度、矩形闭环的长度以及矩形闭环的环宽;
将训练数据输入到基于人工智能的抗生素传感芯片设计框架中进行训练直到满足训练条件,其中基于人工智能的抗生素传感芯片设计框架包括依次连接的嵌入模块、编码模块以及解码模块,嵌入模块包括分块嵌入层、线性注入层以及位置编码层,编码模块包括多个依次连接的编码头,每一编码头包括多头自注意力层和前馈网络,每一多头自注意力层之前设置归一化层,且每一多头自注意力层和每一前馈网络之后应用残差连接,解码模块包括依次连接的三层线性全连接层;
透射曲线采样点集合输入到分块嵌入单元中被分块处理得到多个区块,每一区块内含有多个透射曲线采样点,每一区块经过线性注入层后同位置编码层内的位置编码相加后得到输入特征;输入特征输入到编码模块中编码处理后得到编码特征,编码特征输入到解码模块的三层线性全连接层中输出结构参数组。
2.根据权利要求1所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,每一已知结构参数组的太赫兹超材料抗生素传感芯片对应的透射曲线采样点集合为透射曲线上均匀选取的201个点。
3.根据权利要求2所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,块嵌入层将输入的透射曲线采样点集合中的201个透射曲线采样点区分为67个区块,每一区块内含有3个透射曲线采样点,每一区块经过线性注入层后同位置编码层的位置编码相加得到输入特征。
4.根据权利要求1所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,位置编码层内的位置编码包含了透射曲线采样点的空间位置信息,位置编码层初始随机生成位置编码,在设计框架的训练迭代过程中不断学习更新位置编码。
5.根据权利要求1所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,每一编码头内的多头自注意力层输出的特征同输入到多头自注意力层的特征进行残差连接,残差连接的特征经过激活函数的激活后输入到前馈网络中,每一编码头内的前馈网络输出的特征同输入到前馈网络中的特征进行残差连接,且残差连接的特征经过激活函数的激活后输出。
6.根据权利要求1所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,前馈网络采用多层感知机。
7.根据权利要求1所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法,其特征在于,太赫兹超材料抗生素传感芯片包括自上而下设置的上层结构以及下层衬底介质层,其中上层结构上间隔设置由圆形开口谐振环和矩形闭环,下层衬底介质层为低介质常数的衬底材料。
8.一种基于AI的抗生素传感芯片设计模型的应用方法,其特征在于,将透射曲线采样点集合输入到经过权利要求1到7任一所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法得到的基于AI的抗生素传感芯片设计模型中,输出对应的结构参数。
9.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行权利要求1到7任一所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法。
10.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序包括用于控制过程以执行过程的程序代码,所述过程包括根据权利要求1到7任一所述的基于AI的抗生素传感芯片设计模型的构建方法。