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]基于生成对抗学习的行人属性识别方法-CN202010914365.0有效
  • 陈琳;郑小强;尚明生;朱帆 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2020-08-28 - 2022-08-02 - G06V40/10
  • 本发明为基于生成对抗学习的行人属性识别方法,属于深度学习、图像处理领域,包含以下步骤:S1:建立编码器、生成网络、判别网络和属性识别网络;S2:对真实数据库图像进行预处理;S3:提取真实图像对特征对生成网络进行训练,并采用判别网络对生成网络生成的图像进行真伪判定;S4:训练属性识别网络;S5:对整体构架进行训练调整,利用训练好的属性识别网络对图像中行人属性进行提取。本发明通过对抗学习方法,在不同行人间交互属性特征来生成伪样本图像,扩充了行人属性训练的样本空间,平衡了数据分布,增强了行人属性识别的鲁棒性,更进一步,图像的生成网络和属性识别网络是端到端网络,有利于更好的训练属性识别网络。
  • 基于生成对抗学习行人属性识别方法
  • [发明专利]一种纳米金检测凝血酶的方法-CN202210404153.7在审
  • 吴江;黄昱 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2022-04-18 - 2022-07-29 - G01N33/573
  • 本发明公开了一种纳米金检测凝血酶的方法。该方法设计两种寡核苷酸序列,分别记为TB‑Apt1和TB‑cApt1,TB‑Apt1为凝血酶核酸适配体,TB‑cApt1为凝血酶核酸适配体的互补链。寡核苷酸分别通过多个腺嘌呤片段锚定在纳米金表面。TB‑Apt1与TB‑cApt1相互杂交,引起纳米金发生团聚。添加凝血酶后,TB‑Apt1与凝血酶结合,TB‑Apt1与TB‑cApt1形成的杂交链分离,纳米金由团聚状态变为分散状态。纳米金在溶液中分散状态的程度与凝血酶浓度成正相关关系。通过观察纳米金溶液吸收光光谱强度即可计算出凝血酶浓度。本发明通过使用腺嘌呤片段将寡核苷酸修饰在纳米金表面,降低了核酸功能化纳米金的成本,运用凝血酶诱导纳米金由团聚到解聚的过程实现凝血酶的低浓度检测,提高检测方法的灵敏度。
  • 一种纳米检测凝血酶方法
  • [发明专利]一种微生物电化学分析装置及其分析方法-CN202210405996.9在审
  • 殷逢俊;刘鸿;赵迎;徐泽宇 - 中国科学院重庆绿色智能技术研究院
  • 2022-04-18 - 2022-07-29 - G01N27/327
  • 本发明涉及一种微生物电化学分析装置及其分析方法,属于微生物电化学分析技术领域。本发明公开了一种微生物电化学分析装置,该装置在电解池腔体的一侧设置了空气阴极,同时还包含对电极、参比电极,可以在微生物电极三电极分析模式和两电极维护模式间自由转换,通过三电极模式实现微生物电极信号准确测定,通过两电极模式满足微生物电极长期维护需求,克服了传统微生物电池结构无法同时满足两种需求的缺点。本发明还公开了一种微生物电化学的测试分析方法,通过将本发明公开的微生物电化学分析装置与电化学工作站进行连接,实现微生物电极稳态极化曲线测定以及微生物电极电阻分布分析,解决了微生物电极性能准确表征和高效分析的问题。
  • 一种微生物电化学分析装置及其方法

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