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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  • [发明专利]一种用于脑机接口的可降解高阵列柔性器件及其制备方法-CN202111586211.4有效
  • 于欣格;吴梦鸽;周靖昆;高瞻 - 香港城市大学成都研究院
  • 2021-12-22 - 2023-08-29 - A61B5/291
  • 本发明公开了一种用于脑机接口的可降解高阵列柔性器件,包括依次层叠构成的柔性基底、柔性导电电极、支撑层、电绝缘层、半导体层,其中,由柔性导电电极、电绝缘层和半导体层共同构成用于对微弱的脑电信号采集、放大和传输的有机电化学晶体管阵列。本发明利用具有良好生物兼容性和生物可降解性的材料制成柔性化传感器件,既可以完美贴合大脑的弯曲拓扑结构,实现外形共融、全覆盖的新型大脑皮层监测器件,又可以作为信号记录传感器将微弱的脑电信号进行放大、显著提升信噪比和信号采集能力,还通过有机电化学晶体管阵列结构保证了高密度多路复用性,使采集信号具有较高水平的时空分辨率,能突破性地开展细胞水平上的生理电信号的监测和记录。
  • 一种用于接口降解阵列柔性器件及其制备方法
  • [发明专利]一种适应性热舒适预测模型构建方法-CN201910598593.9有效
  • 林章;张胜;程勇 - 香港城市大学成都研究院
  • 2019-07-04 - 2023-05-30 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种适应性热舒适预测模型构建方法,所述适应性热舒适预测模型naPMV为PMV与的比值,采用如下公式计算适应性因子式中,PMV为PMV模型的预测平均投票值;TSV为实际平均热感觉投票值;n是获取的PMV和TSV数据组的总数目;i是第i组PMV和TSV数据组。进一步的,适应性因子的计算步骤如下:(1)根据PMV=0、PMV0、PMV0三种情况将采集的PMV和TSV数据组划分为三类;(2)若PMV=0,则计算出的naPMV=PMV;若PMV0,则根据适应性因子的公式计算出的结果为:PMVnaPMV0;若PMV0,则根据适应性因子的公式计算出的结果为:0naPMVPMV。通过实验证明,本发明准确度和可靠度高,热舒适预测性能得到了提升。
  • 一种适应性舒适预测模型构建方法
  • [发明专利]一种面向区块链系统的信息安全检测方法-CN202111596139.3在审
  • 卞一洋;高建彬;赵建良;冷杰武;叶力瑛 - 香港城市大学成都研究院
  • 2021-12-24 - 2022-04-15 - G06F21/57
  • 本发明公开了一种面向区块链系统的信息安全检测方法,当触发安全检测后,从算法层智能检测开始,依次触发协议层智能检测、实现层智能检测、使用层智能检测、系统层智能检测,其中,每一层级均采用的检测步骤为:对输入或者截获的报文信息进行识别评估;对未知是否存在漏洞的检测内容进行分析,同时实现漏洞信息的收集;生成日志和区块,实现数据的储存和传输。本发明创新性地提出了一种系统性的区块链安全检测方法,通过依次触发算法层智能检测、协议层智能检测、实现层智能检测、使用层智能检测、系统层智能检测,实现了对整个区块链系统的安全检测,本发明在很大程度上填补国内外在区块链安全领域的研究空白。
  • 一种面向区块系统信息安全检测方法
  • [发明专利]一种高精度可图案化的微纳银纳米线透明电极的制备方法-CN202111106540.4在审
  • 于欣格;高瞻 - 香港城市大学成都研究院
  • 2021-09-22 - 2022-01-11 - H01B13/00
  • 本发明公开了一种高精度可图案化的微纳银纳米线透明电极的制备方法,包括(S1)对玻璃衬底清洗后进行干燥处理;(S2)将玻璃衬底预处理;(S3)在玻璃衬底上喷涂银纳米线溶液;(S4)在银纳米线导电薄膜上旋涂光刻胶,并进行预退火处理;(S5)利用光刻掩膜版辅助,曝光光刻胶薄膜;(S6)将玻璃基板浸入显影液中显影;(S7)采用物理洗刷方式将暴露在光刻胶外的银纳米线完全去除;(S8)将玻璃基板上残留的光刻胶完全去除;(S9)对玻璃基板进行干燥处理;(S10)将聚乙烯醇溶液浇灌在玻璃基板上覆盖整个电极图案,等待晾干后,揭起PVA薄膜,获得微纳银纳米线透明电极。本发明解决了金属刻蚀时间长和刻蚀不完全导致的导电沟道边缘粗糙的问题。
  • 一种高精度图案微纳银纳米透明电极制备方法
  • [发明专利]基于拓展因子和预测平均投票值的热舒适建模方法-CN201911168463.8在审
  • 张胜;林章 - 香港城市大学成都研究院
  • 2019-11-25 - 2020-04-28 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于拓展因子和预测平均投票值的热舒适建模方法,以热舒适标准ASHRAE 55中的热舒适模型PMV为基础,根据公式:nPMV=αPMV构建热舒适模型nPMV;式中,α是拓展因子,其根据公式:α=pT+q计算获得;式中,p和q为拓展因子的常参数,两者分别根据公式:计算得到;式中,PMVi、TSVi和Ti分别是现场研究采集的第i个热感觉预测平均投票值、热感觉实际平均投票值和环境温度;共采集k个PMV、TSV和环境温度T数据组。本发明通过给预测平均投票值引入拓展因子及相应的计算公式,构建了新的热舒适模型nPMV。该热舒适模型很好地提升了热感觉预测的准确度,从而更能保障室内热舒适。
  • 基于拓展因子预测平均投票舒适建模方法
  • [发明专利]基于变化的适应性因子和预测平均投票值的热舒适建模方法-CN201911167044.2在审
  • 张胜;林章 - 香港城市大学成都研究院
  • 2019-11-25 - 2020-04-21 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种基于变化的适应性因子和预测平均投票值的热舒适建模方法,根据公式:构建热舒适模型naPMV,式中,λ是适应性因子,其随环境温度T的倒数线性变化:式中p和q为常参数,二者根据如下公式计算:式中PMVi、TSVi和Ti分别是现场研究中采集的第i个热感觉预测平均投票值、热感觉实际平均投票值和环境温度;共采集n个PMV、TSV和环境温度T数据组;分别是PMVi、TSVi经预处理后都大于零的热感觉预测平均投票值和热感觉实际平均投票值。本发明将适应性方法和推理方法进行结合,向推理方法模型PMV引入变化的适应性因子,从而构建了新的热舒适模型naPMV。naPMV模型提升了模型PMV解释热适应的能力,能够更准确、更可靠地预测热舒适。
  • 基于变化适应性因子预测平均投票舒适建模方法

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