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公开(公告)号:CN118607618A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410782352.0
申请日:2024-06-18
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06N3/098 , G06F21/62 , H04L67/10 , G06N3/0442 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供参数粒度自适应调频的联邦学习方法及系统,包括:服务器选择每轮参与训练的客户端,将每个参数同步频率的更新信息传输到被选择的客户端;客户端的模型训练进程从通讯守护进程接收聚合的参数,根据每个参数的同步频率进行同步训练;通讯守护进程接收完成训练的参数,与服务器通讯进行聚合,再从服务器接收聚合后的参数并在下一轮训练时返回给模型训练进程;在聚合时,服务端计算梯度冲突率,当某个参数的梯度冲突率小于阈值时,将该参数的同步频率增倍,在下一轮训练时传输需要更新频率的参数的位置到所有的客户端中。本发明采用参数粒度的调频方式,对每个参数进行更准确的频率设置,保证训练效率的同时,提高最终模型的收敛准确率。
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公开(公告)号:CN114075576B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202111288906.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: C12N15/873
Abstract: 本发明公开了一种降低残留线粒体的纺锤体核质置换方法。所述方法将取出的含纺锤体的胞体再次进行了去胞浆操作,使得纺锤体周围的胞浆几乎脱离,剩下的胞体几乎没有胞浆,呈现出胞膜几乎紧紧包裹纺锤体的现象,从而大幅度降低线粒体残留。在纺锤体核质置换中,采用本发明的方法可以将上述脱胞浆后含纺锤体的胞体在浸泡灭活仙台病毒溶液后再被压迫于受体卵子的膜上,促进纺锤体胞体的高效融合进入受体卵内。
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公开(公告)号:CN119047544A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411088147.0
申请日:2024-08-09
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06N3/098 , G06N3/0464 , G06F21/62 , G06F9/50 , G06F9/54
Abstract: 本公开提供一种基于客户端自主性的分布式训练方法、系统、介质及设备,其中,基于客户端自主性的分布式训练方法,包括:确定客户端本地训练的特征,客户端本地训练的特征包括系统特征和统计特征;根据客户端本地训练的特征,采用提前停止策略决策客户端的本地训练进程;根据客户端本地训练的统计特征,采用基于错误反馈的层级提前传输策略优化客户端的本地训练的通信进程。通过本公开,基于客户端本地训练的特征的指导,实现对客户端内的状态变化感知及客户端的自主决策,节省计算资源,提高模型训练效率,增加计算‑通信重叠时间,提升资源利用率。
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公开(公告)号:CN117085039A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202210514832.X
申请日:2022-05-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院
Abstract: 本发明提供了CD177抑炎型中性粒细胞对缺血性脑卒中治疗的应用,具体地,提供了一种CD177阳性中性粒细胞在制备用于治疗缺血性脑卒中的药物中的用途,并提供了一种基于CD177阳性中性粒细胞干预以治疗缺血性脑卒中的方法。本发明通过构建小鼠缺血性脑卒中模型,验证了CD177阳性中性粒细胞通过抑制小胶质细胞向促炎表型转化,减少小鼠脑梗死体积,降低脑内神经炎症水平,减轻血脑屏障破坏,从而可有效治疗缺血性脑卒中,为脑卒中的中性粒细胞疗法提供新的思路。
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公开(公告)号:CN116688127A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310466457.0
申请日:2023-04-26
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院
Abstract: 本发明公开了脑内小胶质细胞中转录因子ATF3在脑损伤后脑内神经炎症反应和神经功能和认知功能中的作用。提供了特异性靶向脑内小胶质细胞中转录因子ATF3的抑制剂在用于制备治疗脑损伤疾病的药物中的用途。本发明提出,特异性敲除脑内小胶质细胞中转录因子ATF3后显著改善了脑卒中(IS)、围术期脑卒中(PIS)和脑创伤(TBI)小鼠脑损伤后的脑内神经炎症反应和神经功能和认知功能障碍,为脑损伤疾病的治疗提供了新策略。
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公开(公告)号:CN114075576A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202111288906.4
申请日:2021-11-02
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: C12N15/873
Abstract: 本发明公开了一种降低残留线粒体的纺锤体核质置换方法。所述方法将取出的含纺锤体的胞体再次进行了去胞浆操作,使得纺锤体周围的胞浆几乎脱离,剩下的胞体几乎没有胞浆,呈现出胞膜几乎紧紧包裹纺锤体的现象,从而大幅度降低线粒体残留。在纺锤体核质置换中,采用本发明的方法可以将上述脱胞浆后含纺锤体的胞体在浸泡灭活仙台病毒溶液后再被压迫于受体卵子的膜上,促进纺锤体胞体的高效融合进入受体卵内。
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公开(公告)号:CN108614931A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810358551.3
申请日:2018-04-20
Applicant: 国家电网公司 , 国网经济技术研究院有限公司 , 上海交通大学 , 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 , 河南经纬电力设计咨询有限公司 , 国网江苏省电力公司经济技术研究院 , 国网河南省电力公司经济技术研究院
Inventor: 韩柳 , 宋璇坤 , 肖智宏 , 张锐 , 胡炎 , 吴聪颖 , 赵娜 , 王文琪 , 谷松林 , 刘鹏 , 冯腾 , 娄悦 , 刘文轩 , 赵智成 , 丁继为 , 李妍 , 孟凡斌 , 陈晨 , 樊庆玲 , 董平先 , 江祖铭
Abstract: 本发明涉及一种智能变电站二次侧设备间虚端子的自动连接方法及系统,其特征在于,包括以下步骤:1)根据智能变电站配置描述文件,提取各智能电子设备的虚连接关系;2)根据智能变电站设计方案、各智能电子设备的能力描述文件以及提取的虚连接关系,得到智能电子设备的虚端子对组合;3)根据智能电子设备的虚端子对组合和同类智能电子设备的历史虚连接数据,得到每一智能电子设备的最大编辑距离相似度;4)根据每一最大编辑距离相似度,得到每一最大编辑距离相似度对应的智能电子设备的虚端子对,进而匹配得到每一智能电子设备的虚连接,本发明可以广泛应用于智能变电站技术领域中。
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公开(公告)号:CN119257637A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411524266.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: A61B8/00
Abstract: 本发明公开了一种用于人体手臂B型超声信号采集的固定装置,涉及超声检测设备技术领域,包括底座和本体,其中,所述本体包括缺口圆环、底部铜杆和端部铜杆,所述底部铜杆和所述端部铜杆与所述缺口圆环通过第二连接件相连,所述端部铜杆上安装有滑块,两个相邻所述滑块上设有两滑块连接件,在所述两滑块连接件上连接有U型夹,超声探头通过所述U型夹进行固定。本发明通过一体化设计,减少了探头频繁移动和重新定位的需要,大幅提高了信号采集的效率。本发明能确保超声探头在固定的时间段内保持在相对固定的位置,从而提高了图像和数据的精确度,适用于需要长时间、持续监测的研究场景。
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公开(公告)号:CN115153445B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210905835.6
申请日:2022-07-29
Applicant: 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 , 上海交通大学医学院附属新华医院 , 西安交通大学医学院第一附属医院 , 川北医学院附属医院
Inventor: 梁霄 , 徐俊杰 , 汤朝晖 , 沈泽锋 , 陈晨 , 耿智敏 , 蔡经纬 , 郑俊浩 , 陶力野 , 毛先海 , 李敬东 , 宋天强 , 孙传东 , 吴泓 , 程张军 , 林瑞新 , 何宇 , 翟文龙 , 汤地
IPC: A61B5/00 , G16H50/30 , G16H50/50 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种腹腔镜肝切除治疗肝内胆管癌的远期预后的动态列线图模型构建方法、系统及应用。本发明收集了接受腹腔镜根治性肝切除治疗的共365例连续ICC患者的临床病理资料,根据纳入和排除标准,确定最终总队列,并将总队列随机分为训练集和验证集,利用多因素Cox比例风险回归模型筛选出来的远期预后的独立影响因素构建列线图。内部和外部验证证明本发明的基于CA19‑9、CA12‑5、腔镜术中中转开腹和淋巴结转移状态等肝内胆管癌患者腹腔镜肝切除术后远期预后的独立危险因素构建的生存列线图模型具有较好的区分度、校准度和临床实用性。这有助于临床医生对接受腹腔镜肝切除的肝内胆管癌患者的远期预后进行早期预测,并根据预测结果采取及时有效的诊治措施。
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公开(公告)号:CN117100862A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210542085.0
申请日:2022-05-17
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院 , 中国科学院上海有机化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种巨噬细胞迁移抑制因子(MIF)和RIPK1及其抑制剂在围术期缺血性脑损伤中的应用。本发明揭示了由巨噬细胞分泌的MIF在促进围手术期炎症反应和激活RIPK1介导的脑微血管内皮细胞凋亡和坏死性凋亡中的关键功能,为围术期缺血性脑损伤提供了新的潜在治疗靶点,并提供了一种将MIF抑制剂和RIPK1抑制剂用于协同缓解和/或预防围术期缺血性脑损伤的新方法。
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