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公开(公告)号:CN115976225B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202211311889.6
申请日:2022-10-25
Applicant: 浙江大学
IPC: C12Q1/6888 , C12Q1/6851 , C12N15/12 , C12N15/11 , G01N33/533 , G01N33/569 , G01N33/68 , C07K14/47
Abstract: 本发明涉及一种特异性标记,特别涉及一种CA12基因作为特异性标记在区分瘤胃与非瘤胃上皮细胞及检测其发育程度方面的应用,属于反刍动物消化道发育调控技术领域。本发明所述的特异性标记CA12基因位于绵羊7号染色体,编码CA12蛋白,其特异性引物和抗体是根据CA12基因序列和CA12蛋白序列所设计的。试验证明,该CA12基因、蛋白及其引物和抗体能够用于从瘤、网、瓣、皱四个胃的混合上皮细胞样本中定位瘤胃组织/细胞,其表达量的大小能够反映瘤胃上皮细胞的发育程度,从而能够清晰的从瘤、网、瓣、皱四个胃的混合上皮细胞样本中定位瘤胃上皮细胞并反映其吸收和代谢SCFA相关基因的表达量。
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公开(公告)号:CN109754169B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN201811582654.4
申请日:2018-12-24
Applicant: 国网江苏省电力有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种包含多个并联热电联产机组的能源系统可靠性分析方法。针对单个热电联产机组的能源工作情况进行建立可靠性模型,提出一种新的聚合函数将单个热电联产机组的可靠性模型得到由多个并联热电联产机组组成的能源系统的可靠性模型,进而计算获得能源系统处于不同状态的概率和功率容量,进而计算能源系统的可用性值,根据可用性值判断分析能源系统的可靠性。本发明对单个热电联产机组的可靠性进行建模,并融合多个并联热电联产机组的能源系统的可靠性,能分析估计得到热电联产系统满足用户用能需求的概率,解决包含多个热电联产机组的能源系统的可靠性无法准确判断的问题。
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公开(公告)号:CN112118312B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010982950.4
申请日:2020-09-17
Applicant: 浙江大学 , 杭州筑家易网络科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向边缘服务器的网络突发负载疏散方法,以边缘系统执行的所有任务的时间和平均惩罚函数为最小优化目标,这种方式不仅兼顾了系统中所有用户的公平性,也同样保障了系统中所有用户的卸载任务能够在相对最短的时间内完成,对提升用户QoS响应提出了一种新的量化衡量指标。在本发明算法实施过程中,采用了粒子群算法进行对系统最优目标的求解,这种算法执行速度快、效率高,特别适合于边缘计算网络系统的场景,使得在突发负载发生的时候,边缘计算网络系统可以在极短的时间内响应,完成负载的疏散,大大提高了边缘网络环境的容错性和稳定性。
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公开(公告)号:CN109412164A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811639858.7
申请日:2018-12-29
Applicant: 浙江大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电-热联合系统潮流处理方法。针对电-热联合系统,在计算前通过电网中的传感器或者通过工具采集获得以下电网与热网的已知基础网络数据,根据已知基础网络数据处理获得潮流迭代后的电网中各节点的潮流后电压Vi′和热网中各节点的潮流后热介质流入温度,并且不断潮流处理迭代,每次潮流迭代后,计算潮流迭代前后热网中节点热介质流入温度之差的最大值和电网各节点电压之差的最大值:并判断直至达到要求,实现完成了潮流处理。本发明的电-热联合系统潮流处理能更快速地进行计算处理,占用内存小,潮流结果准确性好,对于电-热联合系统的构建能优化运行,向电网调度提供准确数据,提升了直接潮流法的适用性。
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公开(公告)号:CN108921622A
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201810786286.9
申请日:2018-07-17
Applicant: 浙江大学 , 国网江苏省电力有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于积分机制的实时电价型需求响应方法。归一化处理每个时段的负荷预测值,获得由各个时段的负荷预测值组成积分机制的负荷预测曲线,归一化处理电网需求侧计分单元数,计算积分值,由各个时段的积分值组成积分曲线:积分曲线发送到电网需求侧计分单元,电网需求侧计分单元根据积分曲线对实时消耗的电量进行需求响应处理,减少电网需求侧计分单元对应用户的电费计价值。本发明基于积分机制的方法是在现有峰谷电价规则的基础上,实现更多时段的变动电价,在负荷尖峰时段用电则减少积分,在负荷低谷时段用电则增加积分,影响电网需求侧将负荷尖峰时段的用电量向负荷低谷时段转移,达到负荷削峰填谷的目的。
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公开(公告)号:CN106153730B
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201610455222.1
申请日:2016-06-20
Applicant: 浙江大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明公开了一种用于原位测量海底含气土中气体含量的装置及其测量方法,该装置包括金属外壳、金属内胆、上顶板、活动门、液压千斤顶、位移传感器、电动机、单片机等;金属外壳侧壁开有入土口;金属外壳和金属内胆间设有活动门;液压千斤顶的油缸固定在金属外壳的顶端,上顶板固定安装在液压千斤顶的活塞杆下部;电动机安装在上顶板上,电动机带动活动门;位移传感器用于测量上顶板位移。发明解决了现有测量气体含量的方法不确定性大、误差无法量化的问题;本发明为我国珠三角、长三角、渤海湾等海域广泛分布的含气土海床上安全设计海洋基础(如海上油气平台基础,海上风电基础等)提供了关键的参数。
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公开(公告)号:CN101074903A
公开(公告)日:2007-11-21
申请号:CN200710068385.5
申请日:2007-04-29
Applicant: 浙江大学鸣泉电子科技有限公司
Abstract: 本发明涉及机动车尾气质量检测计算方法,尤其涉及一种采用NO稀释比计算机动车排气质量的方法,包括如下步骤,(一)机动车排出原始尾气测量;(二)混合气体的测量;(三)NO稀释比K计算;(四)稀释排气流量转换为标准状态流量;(五)计算标准状态下机动车排气的流量VSE;(六)计算机动车排气单位时间内排放质量;(七)计算机动车气体排气总量。本发明提供的一种采用NO稀释比计算机动车排气质量的方法,其利用测量计算得到机动车排气中NO的稀释比进而计算出机动车排放污染物的总质量,其具有测量精度高、稳定性好的优点,并且可有效降低测量成本。
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公开(公告)号:CN111523707B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010267960.X
申请日:2020-04-08
Applicant: 江苏方天电力技术有限公司 , 国网江苏省电力有限公司 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于分段数据拟合的综合能源系统设备变工况特性建模方法,获取综合能源系统变工况特性设备的历史数据;对历史数据进行分段数据拟合,得到分段拟合函数的特性参数;将分段特性参数代入各分段拟合函数中,得到连续分段拟合函数,即可实现综合能源系统中设备变工况特性建模。本发明方法利用L1范数来表征拟合总体误差,通过引入分段点等式耦合约束,将全局连续分段拟合问题转换为一个带绝对值运算的优化问题,然后采用辅助变量对其进行等价变换,得到不含绝对值运算的连续优化问题。本发明使用简单,能够有效解决传统拟合方法存在的分段不连续、受坏点影响较大等问题。
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公开(公告)号:CN113889190A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111232337.1
申请日:2021-10-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明提供一种基于肠道微生物信息预测犊牛腹泻抗性的方法,具体包括以下步骤:采集可提取微生物群DNA的犊牛粪便样品;检测犊牛粪便样品中微生物群各微生物的存在和丰度,计算微生物群的互作强度指数以及不同组别的总丰度;根据检测信息和计算信息构建随机森林机器学习模型;根据受试犊牛粪便样品中微生物群的互作强度指数、不同组别的总丰度和随机森林机器学习模型预测受试犊牛腹泻抗性。本发明可以有效预测犊牛对腹泻的抗性,具有较高的准确度、灵敏度和特异性,采用本发明的方法在初生后利用粪便微生物评估犊牛的腹泻抗性,有助于犊牛群体选育,减少抗生素预防和治疗腹泻带来的负面作用。
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公开(公告)号:CN113604398A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110982832.8
申请日:2021-08-25
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N1/20 , C12N15/11 , A61K35/747 , A61P31/04 , A61P1/00 , A61P39/06 , A23K10/18 , A23K50/30 , A23K50/75 , A23K50/10 , A23K50/60 , A23L33/135 , C12R1/25
Abstract: 本发明涉及一株乳杆菌,特别涉及一株益生植物乳杆菌及其在饲料添加剂方面的应用,属于微生物技术领域。一株植物乳杆菌RGC10,该乳酸菌为植物乳杆菌(Lactobacillus plantarum)菌株RGC10,于2019年9月27日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(简称CGMCC,地址为:北京市朝阳区北辰西路1号院,中科院微生物研究所,邮编100101),保藏编号为CGMCC NO.18625。该菌株对常见抗生素敏感,耐受胃肠道环境,能够在4.0mmol/L的过氧化氢环境中增殖。
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