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]密度主动变化的支架-CN201380038239.1有效
  • C·阿布纳赛尔 - 雅培心血管系统公司
  • 2013-05-01 - 2015-06-24 - A61F2/915
  • 一种支架(100)和方法,该方法包括:将未膨胀的支架插入脉管内,该支架包括第一区域(A)和第二区域(B),该第一区域(A)包括数量为3个以上的多个相邻的环元件(112),该多个相邻的环元件(112)沿着支架以第一间隔分布,该第二区域(B)包括多个相邻的环元件,该多个相邻的环元件沿着支架以第二间隔分布;使支架膨胀,从而使第一区域中的多个环元件以小于第一间隔的第三间隔重新分布并且使第二区域中的环元件以大于第一间隔的第四间隔重新分布。
  • 密度主动变化支架
  • [实用新型]一种高压流体相态变化测试装置-CN202020861714.2有效
  • 马珉玥;汤勇;张皓川;贾昊卫 - 西南石油大学
  • 2020-05-21 - 2021-01-05 - G01N9/36
  • 本实用新型公开了一种高压流体相态变化测试装置,涉及化工设备技术领域。一种高压流体相态变化测试装置,包括:在线密度计,所述在线密度计设于盛装有高压流体的罐体的壁上;显示终端,所述显示终端与在线密度计电连接,用于显示并记录在线密度计的测量结果。该高压流体相态变化测试装置,通过设置多个在线密度计实施测量罐体内高压液体的密度,通过密度变化的大小确定该监测点处的相态变化,适用于大多数高压液体,适用范围更广。
  • 一种高压流体相态变化测试装置
  • [发明专利]基于人工智能的高效旋流分离机及分离方法-CN202210362269.9有效
  • 徐云飞;赵士波 - 南京莫尼亚离心机科技发展有限公司
  • 2022-04-07 - 2023-07-25 - B03B5/34
  • 本发明提供一种基于人工智能的高效旋流分离机及分离方法,包括:将第一时刻的第一输入密度与预设输入密度比对得到密度变化趋势值;获取分离机在第一时刻的转速以及分离机的芯管长度,根据转速以及芯管长度得到输入液体的延迟流动时间段,根据延迟流动时间段、第一时刻得到延迟流动时间段内的每个时刻点;统计在延迟流动时间段内的每个时刻点的密度变化趋势值生成初始变化序列,根据相邻时刻点的密度变化值对初始变化序列进行修正生成密度变化时间序列;根据第一控制序列和第二控制序列对第一密度排放管道的阀门开口以及第二密度排放管道的阀门开口进行开口幅度变化控制。
  • 基于人工智能高效分离方法
  • [发明专利]具有可调密度变化机构的织机-CN03818843.0无效
  • 园村稔 - 株式会社岛精机制作所
  • 2003-07-31 - 2005-09-28 - D04B15/36
  • 本发明的织机,设置:包含第1三角(50、150、250)和第2三角(80、180、280)的弯纱三角,该第1三角(50、150、250)同相位地形成大尺寸的线圈用密度确定三角面(61、161、261)和承受三角面(63、163、263),该第2三角(80、180、280)具有共同拉下三角面,同时与小尺寸的线圈用密度确定三角面(89、189、289)同相位地形成承受三角面(95、195、331);和所述第1三角和第三角而在同一横列形成小尺寸的线圈和大尺寸的线圈,使得:通过所述第1三角的驱动装置,第1三角沿前后方向产生位移时,第2三角也一起沿前后方向位移,而且通过第2三角的驱动装置,使得第2三角沿前后方向发生相对位移而第2三角上设置的密度确定三角面的位置能够相对于第1三角上设置的密度确定三角面发生位移。
  • 具有可调密度变化机构织机
  • [发明专利]机器学习低质量大变化密度光学条纹图信息提取方法-CN201910177872.8有效
  • 唐晨;陈明明 - 天津大学
  • 2019-03-10 - 2023-06-09 - G06V10/762
  • 本发明涉及光学检测和光信息处理技术领域,为提出基于机器学习提出新的光条纹图信息提取方法,包括新的条纹方向和密度计算方法和新的条纹图去噪方法,用于提取低质量大变化密度光条纹图信息。为此,本发明采取的技术方案是:机器学习低质量大变化密度光学条纹图信息提取方法,通过机器学习的方法将一幅大变化密度条纹图分为两幅或更多幅密度均匀的子图像,然后,选择合适的光信息提取方法分别处理密度均匀的图像,从而降低大变化密度光条纹图信息提取的难度,提高大变化密度光条纹图信息提取的精度。
  • 机器学习质量变化密度光学条纹信息提取方法
  • [发明专利]粉末压坯振动致密方法-CN200710015069.1无效
  • 汪太平 - 汪太平
  • 2007-06-21 - 2007-11-21 - B22F3/093
  • 一种粉末压坯振动致密方法,其特征在于在压坯工序中,通过模冲对阴模腔中的粉末施加随压坯密度变化而规律性变化的压制压力,当压坯相对密度—松装密度/理论密度≥0.05时,再同时施加随压坯密度变化而规律性变化的振动所述压制压力随压坯密度的提高而增大;振动频率随压坯密度的提高而提高,在0~300Hz范围内,振幅随压坯密度的提高而减小,在0~0.5mm范围内。本发明的优点在于:压制压力可以比传统的小1/3以上,使得模具变形减小,压坯精度提高,压坯内应力减小,压坯密度均匀性好。
  • 粉末振动致密方法
  • [发明专利]牙颌仿真模型生成方法、系统、牙齿矫治器-CN201911127854.5有效
  • 潘晓岗;蔡宗远 - 上海交通大学医学院附属第九人民医院
  • 2019-11-18 - 2023-04-18 - G06T17/20
  • 一种牙颌仿真模型生成方法,包括:获取牙颌模型,牙颌模型至少包括牙齿本体、牙周膜及牙槽骨;将牙颌模型进行网格化,获取网格模型,所述网格模型中各顶点的位置变化反映了牙颌模型的几何形状的变化;对网格模型中的各个网格单元赋予相应的初始骨密度值;分析载荷状态下所述网格模型的几何形状变化和骨密度变化,并基于网格模型的几何形状变化和骨密度变化对牙颌模型重新进行网格化,获得符合要求的网格模型。由于融合了骨密度和几何形状变化,使得牙颌仿真模型能模拟牙齿移动后牙槽骨形态及密度变化,及根据该牙颌仿真模型设计制作的牙齿矫治器能达到高效的正畸效果。
  • 仿真模型生成方法系统牙齿矫治

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