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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  • [实用新型]一种隧道喷吹式灭菌干燥机-CN202121400002.1有效
  • 许志;许必祥;贺静;刘雪辉 - 湖南天劲制药有限责任公司
  • 2021-06-23 - 2022-11-25 - F26B15/14
  • 本申请公开的隧道喷吹式灭菌干燥机,与现有技术相比,包括:干燥箱体;运输机构,运输机构设置在干燥箱体内,运输机构用于运输托盘;第一热风炉,第一热风炉与干燥箱体连通,第一热风炉用于为干燥箱体提供干燥气体,第一热风炉的第一热风出口通过第一热风管道与干燥箱体的进气口连通;喷吹装置,设置在运输机构的上方;喷吹装置的喷吹口指向运输机构的表面;其中喷吹装置包括:第一高压气泵;喷吹排机构,喷吹排机构通过第二热风管道与第一高压气泵的出气口连通,喷吹排机构的喷吹口指向运输机构表面。本实用新型涉及的技术方案,相较于现有技术而言,其能够提高医疗玻璃瓶的干燥效率,能够促进干净玻璃瓶的出品效率。
  • 一种隧道喷吹式灭菌干燥机
  • [发明专利]一种基于时空数据强化学习的自动驾驶速度控制框架-CN202111043124.4有效
  • 许志;刘顺程;夏宇阳;陈旭;刁宇鹏;苏涵;郑凯;曾凯 - 电子科技大学
  • 2021-09-07 - 2022-10-21 - G05D1/02
  • 本发明公开了一种基于时空数据强化学习的自动驾驶速度控制框架,主要解决自动驾驶汽车难以及时对较远车辆的急剧变速行为做出反应的延时性问题。该控制框架包括离线训练:利用现实生活中的车辆驾驶数据对自动驾驶车辆的速度决策进行学习;在线模拟:使用已经训练好的网络来检测自动驾驶车辆在特定场景下的表现。采用本发明的速度控制框架的自动驾驶车辆能够在复杂的交通环境中有良好的表现,本发明综合考虑了交通安全性,驾驶员舒适度和交通效率,使用了长短期记忆神经网络(LSTM),能够让自动驾驶汽车在进行速度决策时不只是考虑当前时刻的环境数据,可以同时考虑多个历史时刻的环境数据,让自动驾驶车辆能够在遇到突然的变速行为有更好的表现。
  • 一种基于时空数据强化学习自动驾驶速度控制框架
  • [外观设计]用于显示屏幕面板的核电机组工况展示图形用户界面-CN202130810002.8有效
  • 张逍;方磊;张国涛;许志;李慧;任宇阳 - 核动力运行研究所
  • 2021-12-08 - 2022-10-21 - 14-04
  • 1.本外观设计产品的名称:用于显示屏幕面板的核电机组工况展示图形用户界面。2.本外观设计产品的用途:用于运行程序及显示。3.本外观设计产品的设计要点:在于界面显示的内容。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.无设计要点,省略后视图;无设计要点,省略左视图;无设计要点,省略右视图;无设计要点,省略仰视图;无设计要点,省略俯视图。6.图形用户界面的用途:图形界面为核电在线应用软件查看机组工况的交互界面,主要用于查看发电情况总览、实时工况、日报周报、WANO数据、全球核电数据、大修信息、机组清单一览等操作。7.图形用户界面的人机交互方式:“主视图”为“核电在线”软件的主页界面;点击“界面变化状态图1”中的“核电在线”软件图标,打开“主视图”;“界面变化状态图2”为在“主视图”向下滑动至底端后展示的界面;“界面变化状态图3”为在“主视图”中点击“满功率”按钮打开的满功率机组清单界面;“界面变化状态图4”为在“主视图”中点击“并网升功率”按钮打开的并网升功率机组清单界面;“界面变化状态图5”为在“主视图”中点击“大修”按钮打开的大修机组清单界面;“界面变化状态图6”为在“界面变化状态图2”中点击“WANO综合指标指数”按钮打开的WANO综合指标统计界面;“界面变化状态图7”为在“界面变化状态图6”中点击“指标简报”按钮打开的WANO简报附件查看界面;“界面变化状态图8”为在“界面变化状态图2”中点击“日报”对应的向下箭头图形按钮和“周报”对应的向下箭头图形按钮后打开的日报和周报界面;“界面变化状态图9”为在“界面变化状态图2”中点击“日报”对应的列表图形按钮打开的日报详情界面;“界面变化状态图10”为在“界面变化状态图2”中点击“周报”对应的列表图形按钮打开的周报详情界面;“界面变化状态图11”为在“界面变化状态图2”中点击“机组数量”按钮打开的全球机组统计界面;“界面变化状态图12”为在“界面变化状态图2”中点击“核电份额”按钮打开的核电份额统计界面;“界面变化状态图13”为在“主视图”中点击“机组一览”对应的列表图形按钮打开的机组工况一览界面;“界面变化状态图14”为在“主视图”中点击“实时工况”按钮打开的核电基地实时工况界面;“界面变化状态图15”为在“界面变化状态图14”中点击核电基地对应的条目打开的该核电基地机组实时工况界面;“界面变化状态图16”为在“界面变化状态图15”中点击机组对应的条目打开的该机组实时工况详情界面;“界面变化状态图17”为在“界面变化状态图16”中点击“功率曲线”按钮打开的日功率曲线界面;“界面变化状态图18”为在“界面变化状态图16”中点击“发电量”按钮打开的月发电量界面;“界面变化状态图19”为在“界面变化状态图18”中点击柱状图对应的月份打开的该月份的日发电量界面;“界面变化状态图20”为在“主视图”中点击“大修信息”按钮打开的大修信息主页界面;“界面变化状态图21”为在“界面变化状态图20”界面向下滑动至底端后展示的界面;“界面变化状态图22”为在“界面变化状态图20”中点击“已完成”标签下的电厂对应的按钮打开的该电厂已完成的大修信息界面;“界面变化状态图23”为在“界面变化状态图20”中点击“进行中”标签下的电厂对应的按钮打开的该电厂进行中的大修信息界面;“界面变化状态图24”为在“界面变化状态图21”中点击“对标30”按钮打开的对标30统计界面;“界面变化状态图25”为在“界面变化状态图22”中点击机组对应的按钮打开的该机组的已完成大修信息界面;“界面变化状态图26”为在“界面变化状态图23”中点击机组对应的按钮打开的该机组的进行中大修信息界面;“界面变化状态图27”为在“界面变化状态图2”中点击“机组清单”打开的机组清单主页界面;“界面变化状态图28”为在“界面变化状态图27”中点击“运营”标签下的集团对应的按钮后打开的该集团运营机组清单界面;“界面变化状态图29”为在“界面变化状态图28”中点击电厂对应的按钮后打开的该电厂运营机组清单界面;“界面变化状态图30”为在“界面变化状态图29”中点击机组对应的按钮后打开的在运机组装机信息界面;“界面变化状态图31”为在“界面变化状态图27”中点击“在建”标签下的集团对应的按钮后打开的集团在建机组清单界面;“界面变化状态图32”为在“界面变化状态图31”中点击电厂对应的按钮后接着点击该电厂的机组对应的按钮打开的在建机组装机信息界面;“界面变化状态图33”为在“界面变化状态图27”中点击集团对应的按钮打开的集团待建机组清单界面;“界面变化状态图34”为在“界面变化状态图33”中点击电厂对应的按钮后接着点击该电厂的机组对应的按钮打开的机组信息界面。8.该显示屏幕面板用于手机、计算机、平板电脑、多媒体终端显示屏、智能开关面板以及智能控制面板。
  • 用于显示屏幕面板核电机组工况展示图形用户界面
  • [实用新型]一种便携式纯机械动力型园林割草机-CN202220868019.8有效
  • 许志;李艳 - 许志
  • 2022-04-14 - 2022-10-14 - A01D75/18
  • 本实用新型公开一种便携式纯机械动力型园林割草机,涉及园林绿化维护技术领域。包括动力背包、切割组件和调控组件,动力背包的侧面固定设置有切割组件,切割组件的侧面滑动卡接有调控组件。在操纵杆侧面设置调控组件,通过调控组件调控切割盘距离地面的最小距离,并且防止硬度超出装置切割范围的树枝进入切割范围,根据工作地面的实际情况选择高度调控杆延伸出安装盘的长度,高度调控杆在切割盘前先碰触到地面,避免切割盘继续靠近地面容易被影响切割工作,另外延伸出安装盘的硬度调控杆延伸到切割盘两侧,当草茎灌木进入该范围后,硬度较小的会发生弯折变形,而硬度大的会由硬度调控杆阻挡,避免发生切割盘卡死的问题。
  • 一种便携式机械动力园林割草机
  • [发明专利]一种全捷联制导武器制导精度评估方法-CN202210028375.3有效
  • 张源;刘大禹;许志 - 西北工业大学
  • 2022-01-11 - 2022-09-16 - G06F30/15
  • 本发明公开了一种全捷联制导武器制导精度评估方法,主要解决当前全捷联制导武器误差精度评估方法存在的不足,即在全捷联制导武器制导工具误差分离时无法将误差中的高阶项完整辨识出来,制导方法误差分离时无法将气动力偏差和推力偏差区分开,这使得精度评估方法的适应性不足。因此为了提高算法的适应能力及满足高精度打击任务需求,根据制导工具误差系数和横纵程偏差的微分导数关系,推导出主动段关机时刻速度偏差与制导工具误差系数之间的关系,通过引入发动机喷管摆动角度和发动机室内压力,将推力偏差和气动力偏差剥离开来,采用双向滤波方法,快速迭代求解制导方法误差。
  • 一种全捷联制导武器精度评估方法

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