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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  • [外观设计]显示屏幕面板的审批流程分析图形用户界面-CN202230561387.3有效
  • 索强;汪智鹏;刘璐瑶;任舟;曹企闻 - 上海望繁信科技有限公司
  • 2022-08-05 - 2023-07-14 - 14-04
  • 1.本外观设计产品的名称:显示屏幕面板的审批流程分析图形用户界面。2.本外观设计产品的用途:用于显示图形用户界面并提供人机交互,图形用户界面用于审批流程分析。3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕显示的图形用户界面内容。4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。5.为惯常设计,省略其他视图。6.图形用户界面的用途:通过人机交互操作实现预览模板、下载模板、使用模板。7.图形用户界面的人机交互方式:主视图是流程分析总览:在主视图中,滑动右侧滑动滑块至12,进入界面变化状态图1;点击流程任意节点,弹出属性筛选,进入界面变化状态图2;将鼠标悬浮至任意流程节点,进入界面变化状态图3;在主视图中,点击导航栏右侧标签按钮,进入界面变化状态图4;在主视图中,点击左侧总览,进入界面变化状态图5,可以进行创建副本、重名命、删除等操作选项;在主视图中,点击悬浮操作栏中的播放图标,进入界面变化状态图6;在主视图中,点击任意流程节点播放,进入界面变化状态图7;在主视图中,点击上方状态栏的设置图标,弹出对比方式选项框,进入界面变化状态图8;将鼠标悬停在说明图标上,弹出指标说明文字,进入界面变化状态图9;点击时段对比选项,弹出自定义时段对比弹窗,进入界面变化状态图10;定义时段对比,点击脚本过滤选项,进入界面变化状态图11;在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;鼠标悬停在说明图标上时,弹出筛选使用说明文字,进入界面变化状态图13;点击属性筛选按钮,进入界面变化状态图14;点击添加筛选,界面变化状态图15;点击确认按钮,回到主视图。在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;点击属性筛选按钮后,选择左侧的日期,进入界面变化状态图16‑1;点击上方时间进行筛选,进入界面变化状态图16‑2;点击确认按钮,回到主视图。在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;点击属性筛选按钮后,选择数值,进入界面变化状态图17;勾选需要的数值,点击确定,进入界面变化状态图18;点击确认按钮,回到主视图;在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;点击步骤筛选,进入界面变化状态图19;下拉增加活动,进入界面变化状态图20;选择已检查并批准,进入界面变化状态图21;点击确定,进入回到主视图;在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;点击节点吞吐时间筛选,进入界面变化状态图22;点击筛选开始时间按钮,进入界面变化状态图23;下拉增加活动选项,进入界面变化状态图24;选择按票付款,进入界面变化状态图25;点击确定,进入回到主视图;在主视图中,点击上方状态栏中的添加图标按钮,弹出添加筛选框,进入界面变化状态图12;点击流程顺序筛选,进入界面变化状态图26;点击不直接跟随,进入界面变化状态图27;点击永不跟随,进入界面变化状态图28;点击任意时间跟随,进入界面变化状态图29;点击确认按钮,进入回到主视图;在主视图中,点击路径分析,进入界面变化状态图30;点击右侧列表框中的编辑图标,进入界面变化状态图31;选择添加按钮中新建分组选项,点击确认按钮,进入界面变化状态图32;点击添加到分组选项,进入界面变化状态图33;点击添加至分组按钮,弹出弹窗,进入界面变化状态图34;条件设置完成后,进入界面变化状态图35;在主视图中,点击瓶颈分析,进入界面变化状态图36;点击右侧瓶颈分析栏中的任意分析展开按钮,进入界面变化状态图37;在主视图中,点击流程对比,进入界面变化状态图38;点击筛选图标按钮,进入界面变化状态图39;点击筛选选项,弹出设置属性弹窗,选择处理结果标识,进入界面变化状态图40;勾选需要设置属性值,进入界面变化状态图41;筛选完成后,点击确定,进入界面变化状态图42;点击上方查看图标,弹出详细流程数据信息,进入界面变化状态图43;在主视图中,点击案例列表,进入界面变化状态图44;任意点击列表中的某一行,进入界面变化状态图45;点击列表下方展开加载更多,进入界面变化状态图46;在主视图中,点击一致性分析,进入界面变化状态图47;点击鼠标中的任意节点,弹出节点信息框,进入界面变化状态图48;点击下方编辑按钮,进入界面变化状态图49;拖拉左侧图标库中的流程图标,进入界面变化状态图50;添加后,点击确定,进入界面变化状态图51;点击050流程框中的循环设置图标按钮,进入界面变化状态图52;设置完成后,点击确定,进入界面变化状态图53;点击流程框中的A,B,弹出自由节点的选择弹框,进入界面变化状态图54;勾选需要的选项后,进入界面变化状态图55;点击确定,进入界面变化状态图56;点击050流程框
  • 显示屏幕面板审批流程分析图形用户界面
  • [发明专利]一种沉管管节水中三维姿态测量系统及其方法-CN202211604525.7在审
  • 王辉;王颖轶;艾青;黄醒春;刘璐瑶 - 上海交通大学
  • 2022-12-13 - 2023-05-26 - G01C21/16
  • 本发明涉及一种沉管管节水中三维姿态测量系统及其方法,该系统包括安装于沉管隧道管节上的测量塔,其中,测量塔上安装有GNSS系统,沉管隧道管节上还安装有惯导系统,沉管隧道管节的两侧安装有水位计,沉管隧道管节上还设置有用于标定GNSS系统安装位置的控制点,GNSS系统、惯导系统和水位计均连接至后台进行数据处理。与现有技术相比,本发明能够准确监测管节浮运及沉放过程中管节姿态,并将监测数据连续、稳定地传输至后台进行处理,无需人工全站仪进行监测,不再受限于测量距离以及环境因素影响,即可高效准确地得到管节在水中的三维姿态。
  • 一种管管节水三维姿态测量系统及其方法
  • [发明专利]一种养殖原水处理和微生态重建的方法-CN202111081336.1有效
  • 孙成波;侯丹清;钟韵琪;刘璐瑶;傅志斌;陈国强 - 广东海洋大学;广东金海角水产种业科技有限公司
  • 2021-09-15 - 2023-05-23 - C02F9/00
  • 本发明公开了一种养殖原水处理和微生态重建的方法,包括以下步骤:(1)将养殖原水经过沙滤处理,沙滤的沙层厚度为2m以上;(2)用有效氯含量为15g/m3的含氯消毒剂对过滤养殖原水消毒,爆气10~20分钟,停气6~12小时,曝气7~10天;(3)用α‑羟基酸调节养殖原水pH值在7.5~7.8之间;(4)用葡萄糖和氨基酸调整养殖原水的水体总有机碳/总氮维持在8~10:1;(5)向养殖原水中添加腐殖酸钠,同时向水体中接种复合芽孢杆菌,所述腐殖酸钠添加量为0.5~1.5g/m3,所述复合芽孢杆菌接种量为菌落数1.0×104~2.0×104CFU/ml,所述复合芽孢杆菌包括海洋芽孢杆菌、弯曲芽孢杆菌、赖氨酸芽孢杆菌及产乳酸芽孢杆菌,增氧培养5‑7天,养殖水体微生态系统构建完成;采用本发明方法处理养殖原水后进行水产养殖,可以显著提高养殖水产品的产量和质量,具有很高的应用价值。
  • 一种养殖水处理生态重建方法
  • [发明专利]一种基于毫米波雷达的人员定位方法-CN202310150754.4在审
  • 吕红霞;肖文栋;刘璐瑶;崔昊;陈浩 - 北京科技大学;北京科技大学顺德创新学院
  • 2023-02-22 - 2023-05-16 - G01S13/34
  • 本发明提供一种基于毫米波雷达的人员定位方法,包括以下步骤:进行空间数据采集,采用发射锯齿波形的MIMO雷达系统模型,对雷达设备进行文件配置,将采集到的调频连续波雷达数据进行解析,去除环境中的静态杂波;回波信号对其距离维进行加窗、多普勒FFT、FFT‑Shift处理,将零频分量搬移到RDM的多普勒维中间位置;自适应设定阈值;对活动人体目标进行水平角度估计,计算目标角度信息,将同一目标具有相同或相近特性的点聚合在一起;对人体位置进行二维图像显示,算得到的人体目标的质心坐标点可以看作目标的实际位置。本发明只提取被检测者的点云信息,能够很好的保护用户隐私,用户体验较好。不受遮挡物影响,适用于黑暗、浓烟等各种恶劣环境。
  • 一种基于毫米波雷达人员定位方法
  • [发明专利]一种无抗生素微生物发酵饲料及其制备方法与应用-CN202310028889.3在审
  • 赵书云;杨涛;王新星;刘璐瑶;李晓祥 - 深圳市绿苋生物科技有限公司
  • 2023-01-09 - 2023-05-09 - A23K10/12
  • 本发明属于养殖饲料技术领域,涉及一种无抗生素微生物发酵饲料及其制备方法与应用,所述饲料原料按重量份数比组成,包括:2~10份的微生物菌剂培养基和90~98份的复合益生菌培养液;其中,所述微生物菌剂培养基原料按重量份数比组成包括籽粒苋鲜草10~50份、豆粕10~20份、秸秆10~20份、麦麸10~20份;所述复合益生菌培养液包括一种或多种益生菌,所述益生菌用于发酵籽粒苋鲜草产生L‑天门冬氨酸钙和L‑苏糖酸钙。L‑天门冬氨酸钙和L‑苏糖酸钙属于小分子钙,它们能直接透过肠膜而被动物体吸收,在体内只有一小部分变为了离子,大部分都以分子状态存在,这一部分分子形态的钙可以在动物体需要钙的部位缓释出钙离子,这大大提高了钙的利用率和吸收率。
  • 一种抗生素微生物发酵饲料及其制备方法应用

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