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公开(公告)号:CN101046881B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN200610066882.7
申请日:2006-03-31
Applicant: 北京北大方正电子有限公司 , 北京大学
IPC: G06T1/00
Abstract: 本发明公开了一种线型颜色渐变的方法,包括以下步骤:A、取得线型设定的渐变颜色范围;B、根据步骤A中的渐变颜色范围计算颜色总数,由数据库中读取渐变颜色中的各个颜色对应的颜色值;C、根据步骤B的计算结果将线型的轮廓线所包围的线型划分成与颜色总数对应的多个区域;D、按照步骤B中读取的颜色值在划分的区域中依次填充对应的颜色。本发明使线型的颜色渐变是沿着线型方向或者是沿着法线方向变化,更能体现颜色变化与线型的形状或与延伸的方向之间关系,线型渐变能达到更好的技术效果。
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公开(公告)号:CN101093264A
公开(公告)日:2007-12-26
申请号:CN200610090117.9
申请日:2006-06-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种利用平行光纤解决光突发交换中数据包竞争的链路结构及相应波长分配方法。由两根或多根相同属性的平行光纤加两端与节点连接的接头构成平行光纤链路,同时对该平行光纤链路的设计相应的波长分配方法,每根光纤都传输相同的波长λ0,λ1,λ2,…,λw,其中λ0用来传输控制信息,将余下的用来传输数据的W个波长进行波长分组,在每组波长中再按照传统的方法分配波长。本发明的突发数据包竞争解决机制是利用增加链路容量来实现的,它可以解决两个或两个以上突发数据包竞争,且具有易于实现、成本较低的特点,能够呈指数级的降低光突发交换网络的阻塞率和丢包率。
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公开(公告)号:CN110680813A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201910595297.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 北京大学
IPC: A61K31/4184 , A61K31/4439 , A61K31/427 , A61K31/4709 , A61K31/506 , A61K31/437 , A61K31/343 , C07D235/02 , C07D401/04 , C07D417/04 , C07D403/04 , C07D409/04 , C07D277/84 , C07D471/04 , C07D513/04 , C07D417/14 , C07D307/92 , A61P35/00 , A61P37/06 , A61P37/08 , A61P31/04 , A61P31/12 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P25/18 , A61P25/22 , A61P25/24 , A61P25/08 , A61P27/12
Abstract: 本发明公开了萘醌类衍生物作为IDO1和/或TDO抑制剂的用途,所述的衍生物如通式(I)所示,其中,各取代基的定义详见说明书。该通式(I)所示的化合物对吲哚胺-2,3-双加氧酶1(IDO1)和/或色氨酸-2,3-双加氧酶(TDO)具有抑制作用,可用于治疗具有IDO1和/或TDO介导的色氨酸代谢为病理学特征的疾病,包括但不限于肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病、阿尔茨海默病、抑郁症、焦虑症。
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公开(公告)号:CN101046881A
公开(公告)日:2007-10-03
申请号:CN200610066882.7
申请日:2006-03-31
Applicant: 北京北大方正电子有限公司 , 北京大学
IPC: G06T1/00
Abstract: 本发明公开了一种线型颜色渐变的方法,包括以下步骤:A.取得线型设定的渐变颜色范围;B.根据步骤A中的渐变颜色范围计算颜色总数,由数据库中读取渐变颜色中的各个颜色对应的颜色值;C.根据步骤B的计算结果将线型划分成与颜色总数对应的多个区域;D.按照步骤B中读取的颜色值在划分的区域中依次填充对应的颜色。本发明使线型的颜色渐变是沿着线型方向或者是沿着法线方向变化,更能体现颜色变化与线型的形状或与延伸的方向之间关系,线型渐变能达到更好的技术效果。
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公开(公告)号:CN1314423A
公开(公告)日:2001-09-26
申请号:CN01110243.8
申请日:2001-04-04
Applicant: 北京大学
IPC: C08F220/10
Abstract: 本发明公开了一种耐热有机玻璃,该有机玻璃用甲基丙烯酸甲酯与N-单脂肪(或/及单脂环)基取代甲基丙烯酰胺通过自由基共聚合反应制备而成。制得的有机玻璃具有玻璃化转变温度高,由均聚甲基丙酸甲酯的107℃提高到120~123℃;透明度高,透光率约为94-99%及耐气候老化性好,并具有低的吸水性。对本发明的一种耐热有机玻璃样品,经1.5年户外曝晒老化试验,透光率下降仅约2-4%。可广泛适用于玻璃应用领域。
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公开(公告)号:CN110680813B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN201910595297.3
申请日:2019-07-03
Applicant: 北京大学
IPC: A61K31/4184 , A61K31/4439 , A61K31/427 , A61K31/4709 , A61K31/506 , A61K31/437 , A61K31/343 , C07D235/02 , C07D401/04 , C07D417/04 , C07D403/04 , C07D409/04 , C07D277/84 , C07D471/04 , C07D513/04 , C07D417/14 , C07D307/92 , A61P35/00 , A61P37/06 , A61P37/08 , A61P31/04 , A61P31/12 , A61P25/28 , A61P25/16 , A61P25/18 , A61P25/22 , A61P25/24 , A61P25/08 , A61P27/12
Abstract: 本发明公开了萘醌类衍生物作为IDO1和/或TDO抑制剂的用途,所述的衍生物如通式(I)所示,其中,各取代基的定义详见说明书。该通式(I)所示的化合物对吲哚胺‑2,3‑双加氧酶1(IDO1)和/或色氨酸‑2,3‑双加氧酶(TDO)具有抑制作用,可用于治疗具有IDO1和/或TDO介导的色氨酸代谢为病理学特征的疾病,包括但不限于肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病、阿尔茨海默病、抑郁症、焦虑症。
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公开(公告)号:CN107260743B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201710216441.9
申请日:2017-04-01
Applicant: 北京大学
IPC: A61K31/519 , A61P35/00 , A61P31/00 , A61P37/06 , A61P25/28 , A61P25/24 , A61P25/22 , C07D471/14 , C07D471/22
Abstract: 本发明公开了氮杂色胺酮衍生物作为IDO1和/或TDO抑制剂的用途,所述的衍生物如通式(I)所示,其中,各取代基的定义详见说明书。该通式(I)所示的化合物对吲哚胺‑2,3‑双加氧酶1(IDO1)和/或色氨酸‑2,3‑双加氧酶(TDO)具有抑制作用,可用于治疗具有IDO1和/或TDO介导的色氨酸代谢的病理学特征的疾病,包括但不限于肿瘤、自身免疫性疾病、感染性疾病、阿尔茨海默病、抑郁症、焦虑症。
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公开(公告)号:CN1852389A
公开(公告)日:2006-10-25
申请号:CN200610078638.2
申请日:2006-04-29
Applicant: 北京北大方正电子有限公司 , 北京大学
IPC: H04N1/40
Abstract: 本发明涉及一种在排版过程中进行图像勾边的方法,属于图像处理技术领域。现有的图像勾边技术虽然很成熟,但是在排版过程中很少对图像进行勾边处理,并且现有的图像勾边算法也不能直接应用于排版过程中的图像勾边处理。本发明所述的方法先将排版过程中的图像转换成灰度图像;然后再转换为二值图;对二值图进行勾边处理时,先将图像的像素矩阵等比例放大整数倍,然后采用Freeman链码跟踪算法得到目标轮廓的封闭Bezier曲线。采用本发明所述的方法,能够方便的、高效的在排版过程中即可完成图像的勾边处理,并且适合各类图像,方便图像的后续处理,同时,用户可以根据不同的需求调节阈值和容忍度从而得到不同的勾边结果。
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公开(公告)号:CN100478720C
公开(公告)日:2009-04-15
申请号:CN200610090117.9
申请日:2006-06-23
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明提供了一种利用平行光纤解决光突发交换中数据包竞争的链路结构及相应波长分配方法。由两根或多根相同属性的平行光纤加两端与节点连接的接头构成平行光纤链路,同时对该平行光纤链路的设计相应的波长分配方法,每根光纤都传输相同的波长λ0,λ1,λ2,…,λw,其中λ0用来传输控制信息,将余下的用来传输数据的W个波长进行波长分组,在每组波长中再按照传统的方法分配波长。本发明的突发数据包竞争解决机制是利用增加链路容量来实现的,它可以解决两个或两个以上突发数据包竞争,且具有易于实现、成本较低的特点,能够呈指数级的降低光突发交换网络的阻塞率和丢包率。
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公开(公告)号:CN100403769C
公开(公告)日:2008-07-16
申请号:CN200610078638.2
申请日:2006-04-29
Applicant: 北京北大方正电子有限公司 , 北京大学
IPC: H04N1/40
Abstract: 本发明涉及一种在排版过程中进行图像勾边的方法,属于图像处理技术领域。现有的图像勾边技术虽然很成熟,但是在排版过程中很少对图像进行勾边处理,并且现有的图像勾边算法也不能直接应用于排版过程中的图像勾边处理。本发明所述的方法先将排版过程中的图像转换成灰度图像;然后再转换为二值图;对二值图进行勾边处理时,先将图像的像素矩阵等比例放大整数倍,然后采用Freeman链码跟踪算法得到目标轮廓的封闭Bezier曲线。采用本发明所述的方法,能够方便的、高效的在排版过程中即可完成图像的勾边处理,并且适合各类图像,方便图像的后续处理,同时,用户可以根据不同的需求调节阈值和容忍度从而得到不同的勾边结果。
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