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]使用动态模型调整用于动态医学成像的采集协议-CN200880021051.5有效
  • I·C·卡尔森;D·贝斯特罗夫 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2008-06-19 - 2010-03-31 - A61B6/03
  • 本发明涉及自动调整用于诸如动态CT、MRI或PET成像的动态医学成像的采集协议。根据解剖模型和动态模型(10、12、14)来调整所述协议,其中,根据定位扫描(6、8),使所述解剖模型和动态模型个体化或者匹配每一个病人。所述调整可以补偿由于在序列期间病人运动(例如呼吸或心跳)或者造影剂或示踪剂的流动所造成的病人变化。这确保了重建图像中的变化表示病人的病理变化,而不是由病人运动或扫描参数或时间安排中的变化而引起的。所述动态模型可以是运动模型(12),用于预测在扫描过程中解剖/生理特征(通常是器官)的运动,所述动态模型或者可以是血液动力学模型(14),用于预测造影剂的流动,以便实现扫描序列的准确时间安排。
  • 使用动态模型调整用于医学成像采集协议
  • [外观设计]手机的图形用户界面-CN201730005743.2有效
  • 卢山 - 深圳前海微众银行股份有限公司
  • 2017-01-06 - 2017-08-01 - 14-03
  • 设计1中,向右滑动隐藏数据(比如资产数据),界面呈现出主视图至变化状态图4所示的动态变化效果;变化状态图1至变化状态图4为上述视觉效果的关键帧,并非全部帧。设计2中,向右滑动隐藏数据,界面呈现出主视图至变化状态图3所示的动态变化效果;向左滑动显示数据,界面呈现出变化状态图3至变化状态图5所示的动态变化效果;变化状态图1至变化状态图4为上述视觉效果的关键帧,设计3中,向右滑动隐藏数据,界面呈现出主视图至变化状态图4所示的动态变化效果;变化状态图1至变化状态图4为上述视觉效果的关键帧,并非全部帧。设计4中,向右滑动隐藏数据,界面呈现出主视图至变化状态图3所示的动态变化效果;向左滑动显示数据,界面呈现出变化状态图3至变化状态图4所示的动态变化效果;变化状态图1至变化状态图4为上述视觉效果的关键帧,
  • 手机图形用户界面
  • [发明专利]一种基于鱼致死函数的鱼死亡风险确定方法及系统-CN201810338862.3有效
  • 孟耀斌;逯超;周凌峰;叶琬;伍甘霖 - 北京师范大学
  • 2018-04-16 - 2020-09-11 - G06F30/00
  • 该方法包括:获取密闭环境下的鱼类数据、水体数据和非鱼氧平衡数据;依据鱼类数据、水体数据和非鱼氧平衡数据建立溶解氧浓度变化函数;依据鱼类数据和水体数据,建立鱼致死函数;利用溶解氧浓度变化函数和鱼致死函数建立缺氧窒息动态变化预测模型;利用缺氧窒息动态变化预测模型在预设时间内对待预测水体的溶解氧浓度的动态轨迹和待预测水体中每种鱼死亡数量动态轨迹进行预测;利用溶解氧浓度的动态轨迹和鱼死亡数量动态轨迹确定鱼死亡风险。本发明能够综合溶解氧浓度和鱼死亡数量的动态轨迹共同确定水体缺氧条件下不同鱼种面临不同程度窒息死亡胁迫时的死亡风险,可靠性高。
  • 一种基于致死函数死亡风险确定方法系统
  • [发明专利]一种基线动态测量系统的精度获取方法-CN201210077707.3有效
  • 向茂生;王静;韦立登;刘忠胜;孙曦蕊 - 中国科学院电子学研究所
  • 2012-03-22 - 2013-09-25 - G01S17/89
  • 本发明公开了一种基线动态测量系统的精度获取方法。该方法包括:天线模拟运动平台产生天线运动所需要的运动轨迹,基线动态测量系统和激光跟踪仪同时测量天线模型上其合作目标的位置和姿态变化,分别得到天线模型的相位中心的位置和姿态变化;根据基线动态测量系统和激光跟踪仪的坐标系转换关系,把激光跟踪仪测量的模拟天线的相位中心的位置和姿态变化统一到基线动态测量系统坐标系下;以基线动态测量系统坐标系下激光跟踪仪测量的天线的相位中心的位置和姿态变化作为标准值,将基线动态测量系统的测量值与该标准值比较,进行误差统计分析,得到基线动态测量系统的测量精度。
  • 一种基线动态测量系统精度获取方法
  • [发明专利]一种基于手势识别的增强现实交互方法-CN202010472836.7有效
  • 陈宇翔;张健;李明磊;李新乐 - 北京计算机技术及应用研究所
  • 2020-05-29 - 2023-06-09 - G06V40/10
  • 本发明涉及一种基于手势识别的增强现实交互方法,包括:根据需要识别的动态手势类型,建立复杂背景下多人多角度的静态手势数据集,利用MobileNet基础深度神经网络并结合SSD目标检测算法框架,在该数据集上进行训练,生成手势检测模型,以对获取到的静态手势进行识别;基于视频分帧进行动态手势识别;设计动态手势识别算法;基于动态手势识别进行人机交互,包括:捕获使用者的手势影像,在将短视频进行分帧处理后,将截取到的帧图像进行静态手势识别,并将识别到的结果记录下来,并结合动态手势识别算法进行判断,得到对应动态手势类别变化识别算法中的四种变化手势以及动态手势轨迹变化识别算法中的6种轨迹变化手势的类别和对应的位移量以及面积比。
  • 一种基于手势识别增强现实交互方法
  • [发明专利]一种森林动态变化模式自动提取方法-CN201610069963.6在审
  • 邱炳文;刘哲 - 福州大学
  • 2016-02-02 - 2016-06-29 - G06K9/46
  • 本发明涉及一种森林动态变化模式自动提取方法,建立研究区的多年逐日增强型植被指数以及积雪指数的时序数据集,逐像元基于增强型植被指数时序数据,逐年提取植被覆盖强度、离散度、持续度等指标,并逐年提取亮度指标,逐像元依次检测上述指标的多年变化趋势,在此基础上基于植被覆盖强度、离散度、持续度、亮度等指标的变化趋势,建立森林动态变化模式识别流程图,最终达到森林动态变化自动监测的目的。该方法分别从覆盖时间、平均状态、变化幅度等侧面,设计若干指标,基于这些指标的多年总体变化趋势,有效地识别森林动态变化模式,不需要依赖已知样区的训练数据,不人机交互,具有鲁棒性好、分类精度高、自动化程度与抗干扰能力强等特点
  • 一种森林动态变化模式自动提取方法
  • [发明专利]动态照明方法-CN201611031617.5有效
  • 陈梓平;陈孟圳;刘洁辉;张敬坤;昝永波 - 广东夏野日用电器有限公司
  • 2016-11-18 - 2019-05-10 - H05B33/08
  • 本发明涉及一种动态照明方法,在照明期间包括多个电气参数变化时间段和至少一个非电气参数变化时间段,所述方法包括如下步骤:步骤1:在每个电气参数变化时间段内具有电源部输出起始电气参数和电源部输出终止电气参数,电源部输出电气参数从所述起始电气参数到所述终止电气参数之间呈同趋势变化,相邻电气参数变化时间段内电气参数变化趋势相同或不同;步骤2:根据步骤1使动态照明部改变照明参数,每个电气参数变化时间段内所述照明参数的变化使得使用者眼部结构动态的改变本发明动态照明方法在不影响使用者用眼习惯、坐姿和工作节奏的前提下,通过主动训练使用者的眼部生理结构,有效地维护使用者的视力。
  • 动态照明方法
  • [外观设计]具有酸痛检测图形界面的电子设备-CN201630163518.7有效
  • 邹剑寒;黄树清;游克华;冯时 - 厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
  • 2016-05-06 - 2016-11-23 - 14-02
  • 4.指定界面变化状态图3为最能表明设计要点的图片。5.界面用途:产品的图形用户界面为遥控操作按摩器械APP界面,主视图所显示的界面为用户提供可选择的功能模块排布;界面变化状态图1点击主界面中的酸痛检测的按键后显示的动态界面;界面变化状态图2是当用户按照界面变化状态图1进行操作时会自动显示的动态界面;界面变化状态图3是检测完成后则自动显示的动态界面;界面变化状态图4点击界面变化状态图3中的“下一步”按键后显示的动态界面;界面变化状态图5点击界面变化状态图4中的“生成按摩程序”按键后显示的动态界面。界面变化状态图6是将主视图竖屏后显示的动态界面。界面变化状态图7是将界面变化状态图1竖屏后显示的动态界面。
  • 具有酸痛检测图形界面电子设备
  • [外观设计]显示屏幕面板的导航到达目的地动态图形用户界面-CN202230805360.4有效
  • 丁浩;王栋;薛琪;吕东原 - 上汽大众汽车有限公司
  • 2022-12-01 - 2023-10-10 - 14-04
  • 1.本外观设计产品的名称:显示屏幕面板的导航到达目的地动态图形用户界面。2.本外观设计产品的用途:用于显示图像文字等。3.本外观设计产品的设计要点:在于显示屏幕面板的图形用户界面显示内容。7.图形用户界面的人机交互方式:主视图为导航初始状态界面,当车辆导航距离目的地距离小于等于500米时,主视图所示界面则触发如动态变化状态图1‑6所示的动态变化过程,以逐渐出现的方式显示出一个小的目的图标;当图标完全出现后,随着车辆导航距离目的地距离的逐步减少,完成如动态变化状态图7‑19所示的图标逐步变大的动态变化过程,直到距离大约为100米;随着车辆导航距离目的地距离的进一步减少,从100米开始直到大约50米处,完成如动态变化状态图20‑27所示的图标进一步变大的动态变化过程;从50米开始,图标达到最大模式,将持续以动态变化状态图28所示的大图标方式进行显示,不再发生动态变化,除非目的地发生动态变化或者重新开始新的导航
  • 显示屏幕面板导航到达目的地动态图形用户界面

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