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公开(公告)号:CN116946149A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310869798.2
申请日:2023-07-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: B60W40/08 , A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00 , G06F18/214 , G06F18/21 , G06F18/2415 , G06F18/23213 , G06F18/213
Abstract: 本发明公开的一种基于隐马尔可夫模型的驾驶负荷分级评估方法,属于人机协同驾驶领域。本发明实现方法为:采用便携式生理记录仪,采集驾驶人在预定驾驶负荷等级场景下的心电信号,通过对心电信号序列样本数据集分割,获取各驾驶负荷等级下的样本数据集,并从时域、频域、非线性域角度对心电信号进行特征提取及标准化处理,基于隐马尔可夫模型(HMM)及网格寻优方法对模型进行参数寻优及训练,实现对驾驶人驾驶负荷分级评估监测,以提醒驾驶人保持适度的工作负荷水平。本发明能够应用于人机协同驾驶领域,有助于驾驶人适应人机协同任务情境演变的多样性,辅助驾驶人进行安全高效的车辆接管与操控,确保人机交互有效性。
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公开(公告)号:CN102744022A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210257659.6
申请日:2012-07-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及“一种空微胶囊、可酸性或碱性控释的微胶囊及其制备方法”属于生物制剂领域。本发明通过层层自组装的方法,以碳酸钙为核心,选用两种在制备条件下带相反电荷的聚电解质阴阳离子制备微胶囊,然后将核心去除,得到空微胶囊。该空微胶囊的囊壁由PAH/PSS交替形成,可以在酸性条件下对苏云金芽胞杆菌杀虫晶体蛋白Cry原毒素进行装载,得到可在碱性条件下控释的微胶囊剂型。该剂型保持了Cry原毒素的杀虫活性,并能够帮助其抵抗一些环境因素的影响。同时该使杀虫蛋白能够在昆虫中肠具有的碱性环境中特异性释放而在一般环境中保持稳定,将在Bt杀虫蛋白在害虫防治的实际应用中起到重要作用。
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公开(公告)号:CN114478591B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111659382.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低氮含能配合物、制备方法及其应用,属于含能材料技术领域。所述含能配合物由低氮含量有机配体与过渡金属离子通过配位键组装而成,低氮含量有机配体结构式为R为氢、氯、碘、羟基、羧基或甲基;过渡金属离子为铁离子、钴离子、镍离子或铜离子。所述方法通过调节低氮含量有机配体水溶液的pH至中性后与过渡金属盐进行水热反应。所述含能配合物是一种具有激光敏感、热稳定性高、机械感度低、火焰感度低且静电感度低的绿色含能材料;可作为激光敏感起爆药使用。
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公开(公告)号:CN114478591A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111659382.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种低氮含能配合物、制备方法及其应用,属于含能材料技术领域。所述含能配合物由低氮含量有机配体与过渡金属离子通过配位键组装而成,低氮含量有机配体结构式为R为氢、氯、碘、羟基、羧基或甲基;过渡金属离子为铁离子、钴离子、镍离子或铜离子。所述方法通过调节低氮含量有机配体水溶液的pH至中性后与过渡金属盐进行水热反应。所述含能配合物是一种具有激光敏感、热稳定性高、机械感度低、火焰感度低且静电感度低的绿色含能材料;可作为激光敏感起爆药使用。
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公开(公告)号:CN113806768A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202110966055.8
申请日:2021-08-23
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于去中心化安全聚合的轻量级联邦学习隐私保护方法,属于数据隐私保护技术领域。在用户侧利用边缘节点和联盟区块链构建一个安全的去中心化聚合平台,在该平台上协同进行聚合过程。每个用户对局部模型进行分割,并将其分别发送到每个连接的边缘节点。每个用户生成一个全局随机数,并进行分割,分别共享到与其连接的边缘节点。然后,所有边缘节点进行安全去中心化聚合,每个用户会收到加有其自定义的全局随机数扰动的全局模型,参与聚合的边缘节点无法得知全局模型,而每个用户都能够去除添加的扰动,得到原有的全局模型。本方法无需加密操作就能实现隐私保护,在计算效率、模型准确性和对成员推理攻击的隐私保护方面优于现有技术。
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公开(公告)号:CN110210245B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910463267.7
申请日:2019-05-30
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于区块链的医疗数据机器学习隐私训练方法,属于多源数据的机器学习模型隐私训练技术领域。本发明方法通过认证中心认证系统内机构身份并签名广播至区块链;医院公示可提供的医疗数据包于区块链;医疗服务公司选中医疗数据包,并构造数据购买交易;医疗服务公司以链上成功的数据购买交易获得密文的医疗数据包,以此进行机器学习隐私训练。对比现有技术,本发明将加密数据本地存储,将数据说明通过数据交易放入链上形成轻量级区块链,有效提高了交易的吞吐率;通过密态数据分析技术在密文医疗数据上进行机器学习模型训练,并基于该系统对病人加密数据进行医疗诊断,这不仅防止了医疗数据包的敏感信息泄露,也有效保护了病人隐私。
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公开(公告)号:CN116159594B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202310204881.8
申请日:2023-03-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J31/02 , C07D239/91 , C07D285/30 , C07D401/04 , C07D401/14
Abstract: 本发明涉及吡啶鎓小分子作为光催化剂在醇和胺串联反应中的应用,属于有机合成应用技术领域。吡啶鎓小分子作为光催化剂,以化合物邻氨基苯甲酰胺或邻氨基苯磺酰胺与苯甲醇为原料,制备2‑苯基喹唑啉‑4(3H)‑酮和2H‑1,2,4‑苯并噻二嗪,3‑苯基,‑1,1‑二氧化物。本发明涉及的方法都具有操作简便、选择性可控、收率高、条件温和、普适性广的特点。其中原料醇是一种可再生植物材料发酵且廉价易得的化合物,并且产物喹唑啉酮衍生物和苯并噻二嗪1,1‑二氧化物衍生物可自发分离,无需硅胶柱层析进一步分离提纯。这种绿色、高效的合成方法节省了繁琐的分离纯化过程并在工业生产上具有很大的优势。
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公开(公告)号:CN116159594A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310204881.8
申请日:2023-03-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01J31/02 , C07D239/91 , C07D285/30 , C07D401/04 , C07D401/14
Abstract: 本发明涉及吡啶鎓小分子作为光催化剂在醇和胺串联反应中的应用,属于有机合成应用技术领域。吡啶鎓小分子作为光催化剂,以化合物邻氨基苯甲酰胺或邻氨基苯磺酰胺与苯甲醇为原料,制备2‑苯基喹唑啉‑4(3H)‑酮和2H‑1,2,4‑苯并噻二嗪,3‑苯基,‑1,1‑二氧化物。本发明涉及的方法都具有操作简便、选择性可控、收率高、条件温和、普适性广的特点。其中原料醇是一种可再生植物材料发酵且廉价易得的化合物,并且产物喹唑啉酮衍生物和苯并噻二嗪1,1‑二氧化物衍生物可自发分离,无需硅胶柱层析进一步分离提纯。这种绿色、高效的合成方法节省了繁琐的分离纯化过程并在工业生产上具有很大的优势。
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公开(公告)号:CN114548164A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210149745.9
申请日:2022-02-18
Applicant: 北京理工大学
Inventor: 王武宏 , 张浩东 , 成前 , 李成刚 , 张杰 , 谭海秋 , 蒋晓蓓 , 侯单懿 , 石健 , 于雯麟 , 胡耀光 , 孙栋先 , 冯睽睽 , 张云贺 , 张发平 , 孙春文 , 陆逍
Abstract: 本发明公开一种用于智能网联操控极微风险识别的无干扰监测方法,属于驾驶行为监测领域。本发明实现方法为:制备可伸缩的聚丙烯酰胺PAAM‑licl基摩擦纳米发电机PL‑TENG和具有铝AI‑Kapton摩擦层结构的摩擦纳米发电机AK‑TENG。搭建智能网联模拟驾驶场景用于获取自然驾驶数据。PL‑TENG布置于驾驶人的眼部、嘴部、脖颈等部位,将驾驶人面部和头部的极微动作转化为电信号,并从采集得到的电信号中获取用于表征疲劳和分心的特征指标;将AK‑TENG布置于转向盘和踏板,将驾驶人在完成转向、加速和制动操作时的极微动作转换为电信号,并利用电压数据完成风险驾驶操作辨识模型的搭建。结合两种摩擦纳米发电机实现对驾驶人驾驶状态和驾驶操作行为的无干扰实时监测。
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公开(公告)号:CN108722490B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201810495621.X
申请日:2018-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D213/22
Abstract: 本发明属于光催化领域,具体涉及一种金属‑联吡啶鎓光催化剂、制备方法及其应用。所述催化剂为联吡啶鎓盐和金属盐组成的化合物;所述联吡啶鎓盐由配体和阴离子组成。所述方法为:将联吡啶鎓盐溶于溶剂中,得到配体溶液;将金属盐溶于溶剂中,得到金属盐溶液;将配体溶液和金属盐溶液混合后,搅拌至产生沉淀,将沉淀过滤,洗涤,干燥后得到。所述光催化剂可催化醇氧化为醛,具体为:将反应物醇溶解在有机溶剂中,加入金属‑联吡啶鎓光催化剂,在搅拌的状态下利用光源照射反应0.5~30h。所述光催化剂制备简单,不使用贵金属,可循环性好,反应条件温和。应用于醇氧化反应,具有高活性、高选择性和易回收的特点。
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