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公开(公告)号:CN119824782A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510161997.7
申请日:2025-02-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种用于方形单桩的预制墩柱连接节点及施工方法,属于建筑工程技术领域,包括成方形设置的墩柱以及与墩柱固定连接的桩基,所述墩柱由高韧性混凝土浇筑预制成型,所述墩柱内阵列设置有多个架立筋,多个架立筋与沿墩柱轴线方向并排设置的箍筋绑扎固定,所述墩柱内的中部阵列设置有个预应力钢绞线,所述墩柱底部设置有塑性铰区域,墩柱在塑性铰区域设有耗能钢筋,所述桩基上设有与桩基同轴设置的桩基扩大段,所述桩基扩大段外表面设置有钢套筒,桩基扩大段上设置有用于墩柱插入的承插段。本发明在发生地震时,方形墩柱中的预应力钢绞线可提供复位能力,减小墩柱的残余位移,墩柱中的耗能钢筋可起到耗散地震能量的作用。
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公开(公告)号:CN116304756A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310183587.3
申请日:2023-03-01
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F18/23 , G06F18/22 , G06F18/2413 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06N3/0464 , G06F16/35
Abstract: 本发明公开了一种面向引文数据聚类的多图卷积聚类方法,构造蕴含原始数据底层结构信息的K最近邻图,为了提取原始数据的底层结构信息,对每一个样本数据,将计算样本数据与不同样本数据之间的余弦相似度。基于构建K最近邻图,获取到原始数据的底层结构信息,用自编码模块增强的数据表证,引入更多已经构建的关系图;经过多图卷积模块,得到了经过不同图卷积操作的特征表示。受到自注意力机制的启发,寻求在每一个节点之间学习相对应的自适应权重。通过融合各个视图的信息来获得丰富的判别信息,同时使得聚类效果得到提升。本发明通过利用多图数据,降低了对单图质量的依赖性,与现有的图卷积聚类方法相比,模型更具鲁棒性。
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公开(公告)号:CN108932400A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201710374896.3
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种考虑界面信息的有效的蛋白质-RNA复合物结构预测方法,属于蛋白质-RNA分子识别与相互作用研究领域。第一,以蛋白质中的每个氨基酸残基为中心,将与之有接触的残基划分为一个模块,剔除内部模块,保留表面模块。第二,对表面模块定义PPQA:模块的界面偏好性P、内部接触面积Q和溶剂可及表面积A三者乘积;根据PPQA由高到低排序,排在前两位的为可能的结合模块。第三,将结合模块信息整合到BESDock分子对接中,约束对接采样的范围。第四,用组合打分函数RPveScore评估对接采样的结合模式,分值由低到高排序,筛选出近天然结构。该方法提高采样效率,提高近天然结构的排名,给出复合物结构良好的预测。
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公开(公告)号:CN101402488B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200810227052.7
申请日:2008-11-21
Applicant: 北京工业大学 , 北京华利嘉环境工程技术有限公司
CPC classification number: Y02W10/15
Abstract: 本发明是CAST分段进水强化脱氮过程控制系统,适用于含氮工业废水处理和城镇污水强化处理。包括选择器、主反应区、进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、主反应区底部所设曝气器、连接在曝气器上的空气压缩机、排水阀、用于排放主反应区内剩余污泥的排泥阀和与计算机相连接的ORP、pH传感器和在线控制系统。在线控制系统与连接在进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、空气压缩机、排水阀和排泥阀上的时间继电器相连。本发明采用在线控制策略控制生物脱氮过程中的好氧曝气和缺氧搅拌时间,解决了曝气或搅拌时间不足所引起的硝化或反硝化不完全和曝气或搅拌时间过长所带来的运行成本的提高和能源的浪费。
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公开(公告)号:CN114327130A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111539139.X
申请日:2021-12-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种模拟人工触觉反馈的柔性高透光电子皮肤及应用,柔性传感器技术领域。利用压电材料作为传感单元,利用电极层将压电材料层收集到的信号传导出去。其特征在于,利用静电纺丝法制备的聚偏二氟乙烯(PVDF)纤维层薄膜,这种纤维状结构与人体皮肤具有一定相似性。我们通过控制纺丝时间提高纤维薄膜透光率,使薄膜在透光率上与人体皮肤接近。以超柔性PDMS为基底旋涂银纳米线作为电极层。在PVDF层上下覆盖电极层,形成“三明治”结构的电子皮肤,本发明的电子皮肤具有高适应性与高灵敏度,能够实现全弯曲和卷曲,制作简单,使用方便,成本低廉,更好的贴合人体或机械表面;能够对不同的机械力产生不同的响应来充当人体的触觉。
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公开(公告)号:CN109492099A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811263266.X
申请日:2018-10-28
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于领域对抗自适应的跨领域文本情感分类方法,该方法包括:输入源领域和目标领域样本的词向量矩阵、类别标签和领域标签;利用基于卷积神经网络的特征提取模块,提取样本的低层特征;在主任务模块构建基于源领域和目标领域分布一致性的约束,将低层样本映射到再生核希尔伯特空间,学习具有可转移性的高层特征;将源领域的高层特征输入类别分类器,在减小领域差异的基础上,保证分类器对样本具备类别判别性;在辅助任务模块构建基于对抗学习的领域不变性约束,将低层特征输入具有对抗性质的领域分类器,令分类器尽可能无法判别样本所属领域,从而提取具有领域不变性的高层特征,有效解决了源领域分类器到目标领域的迁移问题。
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公开(公告)号:CN108959852A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710374897.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/22
Abstract: 基于氨基酸‑核苷酸成对偏好性信息的蛋白质上与RNA结合模块的预测方法,属于蛋白质‑RNA相互作用与识别技术领域。第一步,以蛋白质三维结构中的每个氨基酸残基为中心,将与之有接触的所有残基划分为一个模块;然后剔除所有的不包含任何表面残基的内部模块,保留至少含有一个表面残基的表面模块;第二步,对表面模块定义三个参数:模块的界面偏好性模块内部接触面积Q和模块溶剂可接近表面积A,计算三者的乘积值PPQA,并将模块按照PPQA值由高到低进行排序,排在前两位的模块被识别为蛋白质上RNA可能的结合模块。该方法识别非核糖体RNA结合单链蛋白质上的结合模块有很好的效果,成功率较高。
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公开(公告)号:CN105279395A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510685897.0
申请日:2015-10-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/18
Abstract: 一种HIV-1整合酶突变株对EVG耐药倍数变化值的预测方法,属于生物信息学领域。该方法包括以下几个步骤:(1)编码数据集。建立一个主要突变的基因型及其对应的表现型log FC值得数据集;(2)根据突变导致残基侧链理化性质变化是否一致将数据集中的基因型进行了三种不同的整合,三种整合依据分别为体积变化、电荷变化,综合体积电荷变化;(3)聚类分析法除去异常值;(4)将步骤(3)得到的三类数据集用遗传算法筛选得到优秀种群个体;(5)将三类数据集分别建立多元逐步回归模型。得到回归方程,复相关系数等参数;(6)将待预测的数据带入到回归方程,便可得到相对应的预测值。
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公开(公告)号:CN101434438B
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN200810227685.8
申请日:2008-11-28
Applicant: 北京工业大学
IPC: C02F3/30
Abstract: CAST分段进水同步脱氮除磷强化过程控制装置及方法属于SBR及其变型工艺污水生物脱氮技术领域。目前应用的CAST工艺脱氮除磷效果不理想。本发明装置包括有选择器、主反应区、进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、曝气器、空气压缩机滗水器、排水阀、排泥阀、实时控制系统,传感器。所述的实时控制系统用于控制包括连接在进水泵、搅拌器、潜水搅拌器、回流污泥泵、空气压缩机、滗水器、排水阀以及排泥阀的时间继电器、计算机以及连接在计算机上的数据采集卡。本发明通过进水缺氧搅拌、进水厌氧搅拌、曝气、沉淀、排水,闲置工序实现同步脱氮除磷。本发明装置及方法具有脱氮除磷效果好,运行成本低,可实现智能化控制等优点。
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公开(公告)号:CN116259670A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202211106567.8
申请日:2022-09-12
Applicant: 北京工业大学 , 阜新嘉隆电子有限公司
IPC: H01L29/861 , H01L29/06 , H01L29/36
Abstract: 一种具有半超结结构的快恢复二极管涉及功率半导体技术领域。本发明采用掺杂不同的三层外延层,从上至下分为第一外延层,第二外延层和第三外延层,所述第一外延层采用低掺杂,位于P型区域之下,所述第二外延层采用高掺杂,位于第一外延层及第三外延层之间,所述第三外延层采用低掺杂,位于衬底层之上。本发明所述的结构可以有效降低反向击穿电压对对P型注入区掺杂浓度的敏感性,从而扩大了P型注入区的工艺窗口,同时增大了器件的反向击穿电压。
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