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]一种梭织布-CN201420393669.7有效
  • 张振宏;钱国华 - 绍兴县润骢贸易有限公司
  • 2014-07-16 - 2014-12-31 - D03D15/00
  • 一种梭织布,由经纱和纬纱相互交织而成,其特征在于,所述经纱为直线,相邻经纱之间的疏密相同或有序变化,所述纬纱为曲线,曲线各处的曲率不同,相邻纬纱之间的密度任意变化,所述曲率和密度变化的纬纱和经纱交织成不同的图案与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:利用本实用新型的布料,在织布过程中,通过调整纬纱的曲率和密度变化,以及经纱、纬纱色彩的不同织成具有立体感的不同花纹的图案,美观大方,减少布料印染工序。
  • 一种织布
  • [发明专利]多粒径颗粒填充体系的最密填充密度的模拟预测方法-CN202111534434.6在审
  • 鲁济豹;方翰墨;孙蓉;付雪琼 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2021-12-15 - 2023-06-16 - G16C60/00
  • 本发明公开了一种多粒径颗粒填充体系的最密填充密度的模拟预测方法,包括:S1、确定填充体系的填充颗粒的特性参数;S2、建立模拟盒子并设定初始填充密度;S3、将填充颗粒插入到模拟盒子中完成初始建模;S4、按照预定比例缩小模拟盒子以提升填充密度;S5、在微正则系综的条件下进行弛豫;S6、计算填充密度以及填充颗粒的相对重叠量变化率;S7、判断相对重叠量变化率是否大于阈值:若是,则进行步骤S8;若否,则再次执行步骤S4至S6;S8、根据步骤S6计算获得的填充密度和相对重叠量变化率,计算体系的最密填充密度。本发明可以模拟预测出多粒径颗粒填充体系的最密填充密度,为填充体系的填料级配方案提供有效指导,缩短产品的设计开发周期并降低成本。
  • 粒径颗粒填充体系密度模拟预测方法
  • [发明专利]一种内容查看方法和服务器-CN201310744074.1在审
  • 余乐;刘勇 - 华为技术有限公司
  • 2013-12-30 - 2014-04-23 - H04L29/06
  • 本发明实施例公开了一种内容查看方法和服务器,用于根据用户间的亲密度,对用户所发布的内容进行查看权限差异化。本发明实施例方法包括:接收到第二用户发送的查看第一用户发布内容的查看请求后,确定第一用户与第二用户之间的亲密度,按照该亲密度查询该亲密度对应的查看权限,根据该查看权限对查看请求进行处理,使得可以智能的根据用户之间的亲密度确定用户之间的查看权限,且因为亲密度会随着用户交互程度的变化变化,这样便实现了对用户发布内容的差异化显示。
  • 一种内容查看方法服务器
  • [发明专利]模拟飞行器飞行过程中热环境的试验方法-CN201510562667.5有效
  • 刘祥;陈连忠;杨国铭;欧东斌;闫宪翔 - 中国航天空气动力技术研究院
  • 2015-09-07 - 2017-09-12 - B64G7/00
  • 本发明公开了一种模拟飞行器飞行过程中热环境的试验方法,所述热环境的模拟是通过电弧风洞试验实现的,包括步骤一、将飞行器弹道热流密度随时间变化的曲线拟合成电弧风洞试验中热流密度随时间变化的曲线;步骤二、读取电弧风洞试验中热流密度随时间变化的曲线上的多个时间段,每个所述时间段对应一个热流密度,根据所述时间段及该时间段对应的热流密度设定叠片式电弧加热器的输入参数;步骤三、将多个时间段对应的输入参数依次设置在控制器中,以控制完成飞行器飞行过程中热环境的模拟试验。本发明提供的试验方法利用计算机控制,将飞行器在飞行过程中遇到的变化的热环境在一次试验过程中运行,可以更真实的模拟飞行器在飞行过程中的热环境。
  • 模拟飞行器飞行过程环境试验方法
  • [发明专利]基于空间最短距离平均的密度自适应无监督聚类方法-CN201310735562.6在审
  • 张大为;项明 - 辽宁师范大学
  • 2013-12-28 - 2014-04-30 - G06F19/00
  • 本发明公开一种基于空间最短距离平均的密度自适应无监督聚类方法,步骤如下:计算空间中任意两点间最短距离平均,生成距离矩阵;根据距离密度和矩阵用递归扩散的方法寻找高密聚类区;根据最短距离平均倍数系数步长调整距离密度范围;根据设定的最小聚类数和最大聚类数稳定宽度判断聚类过程是否结束;根据在不同密度范围下得到的聚类数,按照聚类密度变化的次序对聚类数绘制曲线;根据聚类数变化曲线中的聚类数稳定窗口识别主要聚类和离群点;根据聚类数变化曲线中聚类数稳定区域出现的先后次序绘制聚类层次树图
  • 基于空间短距离平均密度自适应监督方法
  • [发明专利]磁流体-空气双向空间密度梯度变化推进器-CN201610442392.6在审
  • 李贵祥 - 李贵祥
  • 2016-06-03 - 2017-12-12 - B64G1/40
  • 本发明涉及一种磁流体‑空气双向空间密度梯度变化推进器,主要由3套或3套以上磁流体‑空气双向空间密度梯度变化器(11)、外壳(13)、发电机组(14)、方向调节器(17)和控制系统组成,磁流体‑空气双向空间密度梯度变化器主要包括气室利用磁流体制造一个空间密度梯度场,空气在磁流体中浮升的过程是空间密度梯度场收缩或扩张的过程,是推进器减质量或加质量的过程,通过调节电磁铁的磁场强度和/或气流的循环速度及循环方向,实现对推进器的运动状态进行有效控制
  • 流体空气双向空间密度梯度变化推进器

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