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]一种基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测方法-CN202211739784.0在审
  • 吴哲夫;陶紫玉 - 浙江工业大学
  • 2022-12-31 - 2023-05-02 - H04L25/03
  • 一种基于接收体积分割的位值最佳时机阈值检测的方法,首先设计信道以及传输参数,计算得到编码后的信息分子以及分子到达接收端的命中率;设计接收器体积的分割,重新计算接收机接收分子数的概率分布函数;然后优化接收端检测时机,得到接收端的时隙接收概率,再得到最简单的检测阈值;使用上述系统模型及检测阈值,生成分子通信中的误码率数学表达式,使用所述误码率数学表达式仿真计算误码率;最后利用蒙特卡洛方法对误码率的数学表达式进行验证实验,实现高接收成功率、高可靠性、低复杂度的接收体积分割下优化检测时间的阈值检测。本发明有效提高系统的可靠性。
  • 一种基于接收体积分割最佳时机阈值检测方法
  • [发明专利]一种基于位值存储的最佳时机阈值检测方法-CN202211476179.9在审
  • 吴哲夫;陶紫玉 - 浙江工业大学
  • 2022-11-23 - 2023-03-10 - H04L43/16
  • 一种基于位值存储的最佳时机阈值检测方法,首先设计信道以及传输参数,搭建分子通信的系统模型,利用传统CSK编码得到接收机接收分子数的概率分布函数等数学表达式,然后在接收端处通过零位存储的等概率方式得到检测阈值以及通过MAP算法的思想得到最佳阈值并优化接收最佳时机;接着针对已经建立的系统模型以及信道参数和阈值,利用传0得1以及传1得0得到分子通信中的误码率数学表达式;并利用蒙特卡洛方法对误码率的数学表达式进行验证实验,实现可靠性更高的最佳接收时机阈值检测。
  • 一种基于存储最佳时机阈值检测方法
  • [发明专利]一种基于MIMO技术的D-MoSK调制方法-CN202211202253.8在审
  • 吴哲夫;金理闹;陶紫玉 - 浙江工业大学
  • 2022-09-29 - 2023-01-20 - H04B13/00
  • 一种基于MIMO技术的D‑MoSK调制方法,包括如下步骤:步骤1,建立MIMO分子通信网络模型,在此基础上得到基于D‑MoSK和CSK调制方法接收机收到的分子数分布的数学表达式;步骤2,在接收机处建立假设检验模型,利用似然比检验方法得到检测阈值,并得到基于D‑MoSK和CSK调制方法的MIMO模型的误码率的数学表达式;步骤3,对上述模型利用蒙特卡罗仿真方法对误码率数学表达式进行仿真验证。本发明有效地减轻了由于分子堆积问题及发射机间干扰造成的码间串扰对解调结果的影响,提高了MIMO技术调制算法的可靠性。
  • 一种基于mimo技术mosk调制方法
  • [发明专利]用于鉴定短颌鲚、湖鲚和刀鲚的SNP分子标记及其应用-CN201811062784.5有效
  • 李晨虹;陶紫玉;程方圆 - 上海海洋大学
  • 2018-09-12 - 2021-12-14 - C12Q1/6888
  • 本发明涉及生物技术领域,具体公开了用于鉴定短颌鲚、湖鲚和刀鲚的SNP分子标记及其应用。发明人前期筛选得到120个在短颌鲚和刀鲚之间具有显著性差异的SNP位点,21个湖鲚和刀鲚之间的差异位点。本发明针对120个位点中分化指数为1的位点,从中挑选20个用于引物设计;针对21个位点中分化指数较高的位点,挑选出10个设计引物。研究结果表明:短颌鲚与刀鲚可以使用以上19个SNP分子标记中的任何一个完全分开。而用于区分湖鲚与刀鲚的10个SNP分子标记中有8个在所测样本中可以扩增并用于物种鉴定。本发明提供了稳定、高效和低成本识别短颌鲚和刀鲚、湖鲚和刀鲚的方法,为今后刀鲚的物种鉴定和资源保护提供了有效的工具。
  • 用于鉴定短颌鲚snp分子标记及其应用

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