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公开(公告)号:CN109678256A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910026175.2
申请日:2019-01-11
Applicant: 西交利物浦大学 , 西交利物浦大学淮安新型城镇化发展研究院 , 江苏省澳洋生态园林股份有限公司
IPC: C02F3/34 , C02F3/10 , C02F3/32 , A01G31/02 , C02F101/30
CPC classification number: C02F3/34 , A01G31/02 , C02F3/10 , C02F3/32 , C02F2101/30 , C02F2203/006 , C02F2203/008 , C02F2209/22 , C02F2305/10
Abstract: 本发明要求保护一种无需覆土的光催化水体净化装置,包括分隔为多个种植槽单元种植框架;在所述多个种植槽单元的每一个单元内部填充种植基质;在所述种植基质中部开挖有种植孔,种植孔内填充沸石净化填料,在种植框架表面除种植孔之外的区域覆盖石墨烯光催化网,且用扎带固定在种植框架上。本发明的净化装置在水生态系统构建的基础上增加了石墨烯光催化网的结构,增加了水体中溶解氧含量,提高了装置净化效率,降低了后期运行维护费用。该装置可根据需求设置成各种形状,同时模块化的装置便于移动,施工方便。
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公开(公告)号:CN109626594A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910026377.7
申请日:2019-01-11
Applicant: 西交利物浦大学 , 西交利物浦大学淮安新型城镇化发展研究院
CPC classification number: C02F3/34 , C02F3/32 , C02F3/325 , C02F7/00 , C02F2103/007 , C02F2201/009 , C02F2203/006 , C02F2209/22
Abstract: 本发明要求保护一种富营养化水体原位修复装置,其由装置框架、微生物膜和水生生物载体、透水种植槽、太阳能水循环曝气装置组成;所述装置框架为透水的框架容器,在其内容纳放置有微生物膜和水生动物载体,在所述装置框架内还设有至少一个透水种植槽,在所述装置框架中央位置设有太阳能水循环曝气装置。本发明的有装置结构简单,通过提高水体溶解氧浓度,促进微生物、水生生物以及沉水植物对水体的联合净化作用,可有效净化富营养化水体,促进水生态系统的构建,提高水生态系统的自净能力和抗干扰性。该装置成本低、适用性广,可重复使用,在景观水体乃至河湖等水生态修复中具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN119007262B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411021440.5
申请日:2024-07-29
Applicant: 西交利物浦大学
IPC: G06V40/16 , G06V20/70 , G06V10/764 , G06V30/19 , G06V30/182 , G06V10/82 , G06N3/0442
Abstract: 本发明公开了一种表情包图片处理方法、装置、设备以及存储介质,属于人工智能技术领域,所述方法包括:获取待处理表情包图片,并从待处理表情包图片的上下文文本中提取辅助文本;基于训练好的情感分类模型,根据辅助文本,对待处理表情包图片进行情感类型识别,确定待处理表情包图片所属的目标情感类型;情感分类模型根据样本图文对的对比损失和预测概率分布的熵进行训练得到;对待处理表情包图片进行文字提取,得到待处理表情包图片对应的目标文本内容;基于表情包回复提示模板,根据目标情感类型和目标文本内容,生成表情包提示文本;将表情包提示文本输入大语言模型,生成对待处理表情包图片进行回复的文本回复内容。
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公开(公告)号:CN119648410A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411611074.9
申请日:2024-11-12
Applicant: 西交利物浦大学
IPC: G06Q40/06 , G06F18/2135 , G06F18/27 , G06F17/18
Abstract: 本申请涉及情景预测技术领域,尤其涉及一种债券收益率预测方法、装置、设备及存储介质,其中方法包括:基于历史债券数据与预设的卡尔曼滤波器确定终极远期利率;基于所述终极远期利率与Smith‑Wilson模型处理所述历史债券数据确定自回归参数;基于所述卡尔曼滤波器处理所述历史债券数据得到的预测债券收益率计算债券价格模拟统计量;基于所述自回归参数与债券价格模拟统计量计算债券收益率。本申请便于提升债券收益率的预测准确性。
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公开(公告)号:CN119545845A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411642677.5
申请日:2024-11-18
Applicant: 西交利物浦大学
Abstract: 本发明公开了一种p沟道氮化镓晶体管及其制备方法,涉及微电子技术领域。该p沟道氮化镓晶体管包括:衬底;势垒层;p型氮化镓层,包括第一凹槽、以及位于第一凹槽相对两侧的第一凸起和第二凸起,第一凹槽的槽底厚度L1的取值范围为:10nm≤L1≤15nm;氧化锌层,位于第一凹槽中;电极结构,包括源极、栅极和漏极,源极位于第一凸起远离衬底的一侧,漏极位于第二凸起远离衬底的一侧,栅极位于第一凹槽内且位于氧化锌层远离p型氮化镓层的一侧。本发明的技术方案,通过在栅极与p型氮化镓层之间设置氧化锌层,能够在保证晶体管较大的阈值电压的同时,保证较高的开态电流,从而提高晶体管的稳定性及电学性能。
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公开(公告)号:CN119454013A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411606874.1
申请日:2024-11-12
Applicant: 西交利物浦大学
Abstract: 本发明涉及一种多腔室汗液传感器及其制备方法,包括:传感器基体和设置在传感器基体上表面的盖板。所述传感器基体上设置有汗液收集孔、若干个汗液储腔室和非对称流道;所述非对称流道的一端连接于汗液收集孔,所述非对称流道的另一端延伸至传感器基体外侧,所述汗液储腔室连接于非对称微流道的一侧;所述非对称微流道靠近汗液储腔室一侧的流道壁与远离汗液储腔室一侧的流道壁具有不同的流道壁结构;流体流经所述非对称流道时,靠近汗液储腔室一侧的流体流动速度大于远离汗液储腔室一侧的流体流动速度;所述汗液储腔室内设置有汗液检测芯片。本申请设计的多腔室汗液传感器具有极小的汗液蒸发量、稳定的汗液存储条件以及强大的汗液检测能力。
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公开(公告)号:CN119247277A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411419808.3
申请日:2024-10-12
Applicant: 西交利物浦大学
Abstract: 本发明提供了一种基于卷积神经网络优化的混合三维水下定位方法、介质及设备,包括设计三维水下定位算法对未知节点进行定位,定位过程中,用于定位未知节点的每组锚点都要通过鲁棒性验证;构建CNN模型并进行初始化和训练,所述CNN模型的输入为水流信息和锚点位置,CNN模型的输出为预测的节点位置;迭代交替使用三维水下定位算法和CNN模型,直至达到最大迭代次数或者所有未知节点都被定位;每次迭代中,将三维水下定位算法定位得到的节点位置作为锚点位置输入CNN模型,再采用CNN模型预测移动水流中节点的实际位置。本发明具有更强的鲁棒性和适应性,定位结果受环境因素影响的误差更小,能够有效避免水下节点具有移动性对定位准确率的影响。
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公开(公告)号:CN119184682A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411255665.7
申请日:2024-09-09
Applicant: 西交利物浦大学
Abstract: 本发明涉及一种汗液即时检测装置及其制备方法,自下而上依次包括采集层和检测层,所述采集层包括贴合区、扇形导流区和收集区,所述贴合区用于贴合皮肤,所述导流区用于将汗液导流至收集区内;所述导流区内设置有若干个朝向收集区的导流叶片,所述导流叶片为三角形;所述收集区连接于导流区的扇形夹角内并贯穿于采集层;检测层,所述检测层内设置有引流区、检测区和微流道,所述引流区与所述收集区相对应,用于将收集区的汗液引流至检测区,所述检测区设置有汗液检测芯片;所述微流道自引流区发出,贯穿检测区并延伸至检测层最外侧。本发明具有汗液采集效率高、汗液采集量充足、采集后汗液检测及时、汗液分析检测过程迅速、检测结果可靠等特点。
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公开(公告)号:CN114257385B
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202010948250.3
申请日:2020-09-10
IPC: H04L9/40
Abstract: 本申请实施例公开了一种安全通信方法、装置、电子设备和存储介质,方法包括:获取当前的电量数据、智能电表的标识码和第一时间戳;对电量数据、智能电表的标识码和第一时间戳分别进行第一加密处理和第二加密处理,分别得到第一密文和第一消息认证码;将第一密文和第一消息认证码上传服务器,使得服务器通过解密所述第一密文获得电量数据,并通过第一消息认证码对获得的电量数据进行认证;接收服务器下发的反馈信息,并基于反馈信息判断服务器是否已经成功存储电量数据;若否,返回执行将第一密文和第一消息认证码上传服务器的操作。本申请实施例实现了分布式能源系统中智能电表和服务器之间的通信安全的目的。
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公开(公告)号:CN119104536A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411200114.0
申请日:2024-08-29
Applicant: 西交利物浦大学
Abstract: 本发明涉及一种基于蝉翼形状的纳米纸SERS检测平台及其制备方法,通过制备蝉翼形状的PDMS模具、制备初始纳米纸平台以及制备基于蝉翼形状的纳米纸SERS检测平台三大步骤,将具有蝉翼的仿生结构与纳米纸有效结合,实现一体化制备,充分利用了仿生三维结构,产生额外的结合位点来探测分子以产生更有效的热点,提升了SERS的检测效果。
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