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]一种可全拆装排骨架-CN202320263340.8有效
  • 王光波;王光勋;王娜;谢刚;王建 - 香河因彩家具有限公司
  • 2023-02-20 - 2023-09-19 - A47C17/86
  • 本实用新型提供一种可全拆装排骨架,涉及家具技术领域,包括竖梁,竖梁上固定安装有夹紧机构,夹紧机构设置有多组,每组夹紧机构上设置有排骨板,排骨板的下侧设置有中梁,中梁两端螺栓连接有横梁,中梁上开设有凹槽,竖梁下侧设置有支腿,夹紧机构包括固定安装于竖梁上的固定板,固定板内部弹性连接有顶杆,顶杆上铰接有夹块,夹块底部设置有顶块,顶块固定安装于固定板上。本装置通过设置的夹紧机构,有效对排骨板进行夹持固定,排骨板安装拆卸操作简单,便于搬运,有效防止排骨板在受到外力时滑动产生声响,能减小排骨板在受到外力作用时的滑动幅度。
  • 一种拆装骨架
  • [发明专利]一种适用于小尺寸叶片内流道的总压测量试验方法-CN202310536405.6在审
  • 周志宇;刘松;岳渊;李海旺;朱晓华;谢刚 - 北京航空航天大学
  • 2023-05-12 - 2023-09-12 - G01L11/00
  • 本发明公开一种适用于小尺寸叶片内流道的总压测量试验方法,包括以下步骤:步骤S1:准备总压探针并选取实验对象,将选定的涡轮叶片一分为二;步骤S2:处理对涡轮叶片前缘部分;步骤S3:连接总压探针与涡轮叶片前缘部分,使总压探针穿过测量孔与内流道连通;步骤S4:处理涡轮叶片其余部分,在切面位置开设空腔,总压探针的另一端伸入空腔并沿空腔布置;步骤S5:粘合涡轮叶片前缘部分和涡轮叶片其余部分,恢复到完整叶片状态;步骤S6:总压探针引出涡轮叶片的部分里连接测量设备,进行内流道的总压测量试验。本发明尺寸较小,对涡轮叶片内流道原始流场的影响较小,离散布置测量装置,实现多点同时测量,测量结果可靠,准确性好。
  • 一种适用于尺寸叶片内流测量试验方法
  • [发明专利]一种基于注意力机制和知识蒸馏的图像语义分割方法-CN202310787383.0在审
  • 谢新林;谢刚;罗臣彦;王健安;李林娟;王银;张浩雪 - 太原科技大学
  • 2023-06-30 - 2023-09-05 - G06T7/11
  • 本发明涉及机动车、飞机领域中的计算机视觉技术,具体是一种基于注意力机制和知识蒸馏的图像语义分割方法。本发明解决了现有图像语义分割方法难以权衡推理速度与分割精度的问题。一种基于注意力机制和知识蒸馏的图像语义分割方法,该方法是采用如下步骤实现的:步骤一:构建基于空洞卷积的多分支特征提取编码模块;步骤二:构建多尺度空洞空间金字塔池化模块;步骤三:构建嵌入通道注意力的空间注意力机制模块;步骤四:构建自适应多尺度特征融合模块;步骤五:分别构建教师网络和学生网络;步骤六:构建边缘信息知识蒸馏损失函数;步骤七:引导学生网络进行边缘知识蒸馏训练;步骤八:对学生网络进行评估。本发明适用于实时图像语义分割。
  • 一种基于注意力机制知识蒸馏图像语义分割方法
  • [发明专利]数据处理装置、方法及计算设备-CN202110120817.2有效
  • 谢刚;程喜红 - 长沙市到家悠享网络科技有限公司
  • 2021-01-28 - 2023-09-05 - G06F8/71
  • 本发明实施例提供一种容器组件、处理方法及计算设备。该容器组件包括:接口、执行组件和处理容器。接口,用以定义配置参数,配置参数包括数据类型与处理方式对应关系;接收多个访问数据;执行组件,用以基于多个访问数据的数据类型及在接口中的配置参数,确定多个访问数据分别对应的处理方式;将多个访问数据传入各自对应的处理方式所对应的处理容器中;将校验成功的响应数据对应各自的数据类型填充至数据模型;处理容器,用以对传入的访问数据进行处理,获得响应数据,并对响应数据进行校验,并将校验结果反馈给执行组件。本发明实施例提供的容器组件规范了数据的处理方式,且提高了编码效率。
  • 数据处理装置方法计算设备
  • [实用新型]一种船舶照明设备-CN202320507223.1有效
  • 谢刚;黄双;陈源宝;黎烽云;刘宇 - 中国船舶集团有限公司第七一九研究所
  • 2023-03-16 - 2023-08-29 - F21V33/00
  • 本实用新型涉及船舶照明技术领域,尤其涉及一种船舶照明设备,包括:灯体,所述灯体前端开设有安装腔,所述安装腔后端嵌设有灯座,所述灯座前端均匀设置有若干个LED灯珠,所述安装腔侧壁固定安装有反光罩,所述灯体头部设置有透明灯罩,所述透明灯罩前端设置有用于清理海水的清理机构,所述灯体左右两侧中间位置处对称铰接有两个支架,两个支架底端分别固定连接有L形安装座顶端前部的左右两侧,所述灯体底部设置有用于调节其灯光投射角度的调节机构。本实用新型提供了一种能够对照明设备进行清理维护且方便调节灯光投射角度的船舶照明设备。
  • 一种船舶照明设备
  • [发明专利]一种涂渍油脂或矿物油粮食的检验方法及其应用-CN202310376067.4在审
  • 王佳雅;李建;谢刚;吴乾坤 - 国家粮食和物资储备局科学研究院
  • 2023-04-10 - 2023-08-22 - G01N33/02
  • 本发明公开一种涂渍油脂或矿物油粮食的检验方法及其应用。所述检验方法包括:S1、取n张吸油蓝膜置于载物板上,然后从待测粮食中平行取样n次并分别置于所述吸油蓝膜上;S2、将每张吸油蓝膜进行弯折,使待测粮食完全平铺并卷包在所述吸油蓝膜内;S3、将卷包有待测粮食的吸油蓝膜进行加热处理,结束后将卷包在吸油蓝膜内的待测粮食全部倾倒出来,观察吸油蓝膜上的油斑情况;其中,n为正整数,优选地,n为大于或等于3的奇数。如果出现油斑的吸油蓝膜数为0,则结果判定为阴性;如果出现油斑的吸油蓝膜数大于0且小于n/2,则重复步骤S1‑S3,如果出现油斑的吸油蓝膜数仍小于n/2,则结果判定为阴性;如果出现油斑的吸油蓝膜数>n/2,则结果判定为阳性。
  • 一种油脂矿物油粮食检验方法及其应用
  • [发明专利]基于红外测温的气膜冷效和综合冷效同步测量方法-CN202310595422.7在审
  • 谢刚;楼雨杼;李海旺;周志宇;孟龙;陶智 - 北京航空航天大学
  • 2023-05-25 - 2023-08-22 - G01N21/64
  • 本发明公开了一种基于红外测温的气膜冷效和综合冷效同步测量方法,包括:将测温元件埋入待测模型中,并在待测模型的表面均匀添加漆涂层,漆涂层包括:压敏漆涂层和黑色底漆涂层;获取处在若干种环境下的待测模型;基于每一种环境下的待测模型,通过科学相机拍摄待测模型,得到光强图像,通过红外相机拍摄待测模型,得到温度图像,基于测温元件,得到测温结果;基于温度图像和测温结果,得到待测模型表面的温度数据,将温度数据代入综合冷效计算公式,得到综合冷效;基于光强图像和温度数据,得到待测模型表面的氧分压数据,基于氧分压数据,得到气膜冷效。本发明能够同时获得待测表面的综合冷效和气膜冷效,降低气膜冷却实验难度。
  • 基于红外测温气膜冷效综合同步测量方法
  • [发明专利]基于光电二极管的光栅扫描角度检测方法及系统-CN202310580863.X在审
  • 谢刚;蔡杰 - 重庆四联传感器技术有限公司
  • 2023-05-22 - 2023-08-22 - G01B11/26
  • 本申请提供一种基于光电二极管的光栅扫描角度检测方法及系统,该方法包括:利用光电二极管对待测光信号进行转换,并对转换的电信号进行滤波、幅值钳位和模数转换,得到光电二极管的数字信号码值;基于数字信号码值生成信号采集波形曲线,并寻找位于同一周期内且大于预设阈值的任意两个连续相邻的波峰,并基于两个波峰的间隔时间计算微镜发生衍射时的光栅扫描角度。本申请通过在数字电信号的信号采集波形曲线中进行寻峰探测,再根据寻峰探测结果计算微镜发生衍射时的光栅扫描角度,不仅可以实现对整个光栅扫描微镜的精准控制,而且还能够规避由于温度所带来的影响,使得本申请能够适应多种复杂的工况,具有较好的准确性、可靠性及稳定性。
  • 基于光电二极管光栅扫描角度检测方法系统
  • [发明专利]一种催化剂MXene/ZnMnO3-CN202210900491.X有效
  • 俞小花;谭皓天;张文之;沈庆峰;谢刚;刘春侠;侯雨薇;张钊洋;林艳;袁亚;朱一鸣 - 昆明理工大学
  • 2022-07-28 - 2023-08-22 - H01M4/90
  • 本发明公开的一种催化剂MXene/ZnMnO3及其制备方法,该制备方法采用水热法加入MXene材料,使得ZnMnO3的比表面积、孔容都有明显地提升。并且,该催化剂MXene/ZnMnO3以MXene为载体,将钙钛矿型催化剂材料嵌入到层间制备出纳米复合材料,可以在保持其层状结构的同时增加层间距,并增大比表面积,扩宽离子扩散和电荷传输的路径,提升MXene材料的电化学性能,从而提高催化剂的整体催化性能。且利用水热法制备出的MXene/ZnMnO3材料催化性能较好,十分利于环境的保护,该制备方法具有重现性好、成本低、产量大、操作简单以及制备过程无污染,易于实现工业大规模生产等优点。
  • 一种催化剂mxeneznmnobasesub

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