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公开(公告)号:CN118316968B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410739394.6
申请日:2024-06-07
Applicant: 湖北省楚天云有限公司 , 华中科技大学
Inventor: 彭凯 , 文皓 , 徐博 , 肖世达 , 胡梦兰 , 张立亚 , 侯梁博 , 张敏 , 胡毅 , 罗晔 , 王红 , 柯鑫 , 王良源 , 陈聂睿 , 郭智勇 , 邹嘉昕 , 何建文 , 邓天平
IPC: H04L67/12 , H04L67/1004 , H04L67/60 , H04L67/5682 , G06F9/50
Abstract: 本发明公开了一种基于车路协同的微服务部署方法、系统、设备及存储介质,所述方法包括:根据第一车辆请求和第一空间状态信息通过车路协同服务部署模型中的策略网络得到微服务部署动作;根据微服务部署动作和第一空间状态信息通过车路协同服务部署模型中的价值网络得到微服务部署累积奖励;将微服务部署累积奖励及微服务部署动作放入经验池中进行奖励共享;从经验池中随机选取四元组,基于车路协同服务部署模型中的评估网络根据四元组通过策略熵值函数公式得到目标价值;基于目标价值分别对价值网络和策略网络进行更新,本发明能在海量请求不断到来的车路协同的路侧边缘系统中,提升请求处理速率的同时实现绿色边缘计算。
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公开(公告)号:CN119521513A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411646348.8
申请日:2024-11-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于等离子体产物种类及浓度的检测方法及系统,属于等离子体技术领域,包括:基于采集的生成等离子体时的实时温度,获取不同放电电压下在不同时刻等离子体反应腔内部的空间温度分布图;通过模拟等离子体反应腔内的放电过程,获取短时间尺度下的等离子体主要产物的种类和粒子数密度;基于温度分布图与生成等离子体时的放电面积,根据粒子数密度,获取长时间尺度下的等离子体反应腔内部的各产物生成速率及物质浓度变化。本发明实现了长时间尺度下等离子体产物模式辨别及产物浓度检测,本发明综合考虑了实时放电面积、温度场对产物浓度计算的影响,检测流程简单便捷,为等离子体在工业应用中的高效运行提供保障。
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公开(公告)号:CN116200410A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310061708.7
申请日:2023-01-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种酶活提高的葡聚糖合成酶突变体及制备与药物筛选应用,属于生物工程、微生物发酵技术及药物筛选技术领域。本发明提供了一种酶活性提高的重组β‑1,3‑葡聚糖合成酶突变体与其构建方法、产物测定方法和药物筛选应用。本发明突变了天然β‑1,3‑葡聚糖合成酶(FKS1)的基因序列,并在此基础上获得了酵母的重组β‑1,3‑葡聚糖合成酶突变体FKS1‑S643P,其在加入卡泊芬净后合成葡聚糖的能力得到了显著的提高。另外,FKS1‑S643P突变体相比天然FKS1而言,对棘白菌素类抗真菌药物卡泊芬净耐受而对新型改良棘白菌素类抗真菌药物米卡芬净高度敏感,因此该突变体还可应用于研发新型抗真菌药物。
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公开(公告)号:CN114958901A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210571333.4
申请日:2022-05-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种抗真菌药物作用靶点的体外制备、活性检测及其应用,属于药物靶点材料及其制备和应用领域。本发明中的药物靶点为抑制真菌细胞壁合成的关键酶FKS(β‑1,3‑葡聚糖合成酶)。通过真核生物表达系统体外制备了具有活性的药物作用靶点蛋白,利用其能够将底物转变成UDP(尿苷二磷酸)的特点建立了有效的酶活分析体系,可以应用于检测具有抑制酶活的药物或化合物,该体系具有进行药物筛选的可行性;另外还开展了FKS酶活检测方法在鉴定真菌耐药突变株方面的应用。
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公开(公告)号:CN110500563A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201810476107.1
申请日:2018-05-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: F21V9/08 , G02F1/13 , F21Y115/10
Abstract: 本发明公开了一种输出功率均匀的多波段平行光源,包括:强度可调光源模块,用于产生连续宽谱光,其中,所述宽谱光的光谱曲线恒定,光通量大小可变;液晶可调谐滤波器LCTF,用于从所述宽谱光中分时选定不同波长的光,实现连续波长的单色光输出,其中,所述液晶可调谐滤波器LCTF的光谱透过率曲线已知;主控电路,用于控制所述液晶可调谐滤波器LCTF的中心透过波长及所述强度可调光源模块的输出光通量大小,从而实现不同波长相同光功率的多波段单色光从所述液晶可调谐滤波器LCTF的出光面输出。本发明的多波段平行光源,能产生连续多个波长的平行光束,每个波长的光束具有相同的光功率,并兼有便携性与高稳定性的优点。
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公开(公告)号:CN105719851B
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610050809.4
申请日:2016-01-26
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种MnO2/Ni复合材料的制备方法及其产品,属于MnO2薄膜技术领域。方法包括:S1制备浓度为9×10‑4mol/L~3.6×10‑3mol/L的高锰酸钾溶液;S2向所述高锰酸钾溶液中加入硫酸,获得同时包括高锰酸钾和硫酸的混合溶液,所述混合溶液中硫酸的浓度为1.35×10‑4mol/L~9×10‑4mol/L;S3在常温常压下,将洁净的金属Ni浸渍在所述混合溶液中静止2h~48h,获得金属Ni表面具有致密MnO2薄膜的复合材料。本发明方法原料廉价易得,制备工艺简单,容易工业化生产。本发明产品具有较高比电容,良好的电化学稳定性,可在超级电容器、锂离子电池材料等方面应用。
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公开(公告)号:CN101984379A
公开(公告)日:2011-03-09
申请号:CN201010518746.3
申请日:2010-10-25
Applicant: 武汉华中数控股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 本发明公开了一种基于指令序列分析的数控车削加工过程振动抑制方法,步骤为:①通过模态实验,识别出数控机床的动力学参数;②通过切削力实验,识别切削过程的静态切削力系数;③根据①得到的动力学参数及②得到的切削力系数,制作加工过程的稳定性曲线;④将稳定性曲线存于数控系统后,便可开始加工并不断将当前工艺参数与稳定性曲线比照,对当前数控加工程序进行优化,从而实现对加工过程振动的抑制。本发明突破了传统方式先通过稳定性曲线确定工艺参数再编制数控加工程序的模式,可以直接事先编制程序,再通过数控系统实时优化程序,从而大大提高了编程效率,也使得数控加工程序的编制变得更加简易。
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公开(公告)号:CN111057797B
公开(公告)日:2020-09-15
申请号:CN202010060229.X
申请日:2020-01-19
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院
IPC: C12Q1/70 , C12Q1/6851 , C12N15/11 , C12R1/93
Abstract: 本发明属于病毒检测技术领域,尤其涉及一种新型冠状病毒2019‑nCoV双通道实时荧光定量PCR检测引物和探针、试剂盒和方法。本发明采用单管双荧光通道同时检测新型冠状病毒2019‑nCoV和内参基因Rnase P的存在,能检测肺泡灌洗液、鼻咽拭子、全血、血清、粪便和组织等标本中新型冠状病毒2019‑nCoV RNA的存在。本发明检测时间周期短,适用于临床和床旁的快速检测诊断;检测病毒特异性高,准确率高;在进行病毒定性分析、定量分析,定量线性范围好;检测灵敏度高;实验结果重复性好,精密度高;检测体系中加入了内参基因,能通过内参基因的检测结果对样本的提取和扩增整个过程进行质量监控。
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公开(公告)号:CN105551813B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201610050806.0
申请日:2016-01-26
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: Y02E60/13
Abstract: 本发明公开了一种MnO2/多孔碳膜/镍复合材料的制备方法,属于MnO2薄膜技术领域。其包括:S1将洁净干燥的镍片置于加热炉中,通入惰性气体;S2将加热炉升温至600℃~1100℃,通入氢和碳氢化合物混合气体,以形成渗透层和覆盖在渗透层的石墨烯层;S3取出表面具有渗透层和石墨烯层的镍片,并浸渍在腐蚀液中,浸渍时间为0.5h~24h,以使镍片上的渗透层变为多孔碳膜层;S4在常温常压下,镍片置于高锰酸钾和硫酸的混合溶液中,浸渍2h~48h。以上方法使得MnO2薄膜和多孔碳层结合牢固,不易破碎和脱落,本发明工艺简单,成本低,效果好,制备的MnO2/多孔碳膜/镍复合材料可直接应用。
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公开(公告)号:CN101984379B
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201010518746.3
申请日:2010-10-25
Applicant: 武汉华中数控股份有限公司 , 华中科技大学
IPC: G05B19/404
Abstract: 本发明公开了一种基于指令序列分析的数控车削加工过程振动抑制方法,步骤为:①通过模态实验,识别出数控机床的动力学参数;②通过切削力实验,识别切削过程的静态切削力系数;③ 根据①得到的动力学参数及②得到的切削力系数,制作加工过程的稳定性曲线;④ 将稳定性曲线存于数控系统后,便可开始加工并不断将当前工艺参数与稳定性曲线比照,对当前数控加工程序进行优化,从而实现对加工过程振动的抑制。本发明突破了传统方式先通过稳定性曲线确定工艺参数再编制数控加工程序的模式,可以直接事先编制程序,再通过数控系统实时优化程序,从而大大提高了编程效率,也使得数控加工程序的编制变得更加简易。
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