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公开(公告)号:CN118777584B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202410746334.7
申请日:2024-06-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: G01N33/487 , G09B23/28 , G01N33/49 , A61M1/16
Abstract: 本发明公开了一种模拟血液透析液及其在血液透析设备自检中的应用,通过单独使用血液透析浓缩液A制备得到模拟血液透析液。本发明还公开了所述模拟血液透析液在血液透析设备自检中的应用,所述应用中,只需单独使用血液透析浓缩液A,无需使用血液透析治疗中的血液透析浓缩液B,即可使血液透析设备通过自检,并稳定运行而电导率传感器不报警。本发明公开的所述模拟透析液及其应用能在没有血液透析浓缩液B或者不开启血液透析浓缩液B的情况下,解决现有血液透析浓缩液B开封后的分解问题、成本问题、感染控制问题等,便于医院血透部门、医疗设备厂商对血液透析设备进行模拟、检测以及维修,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN114186706A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202010960803.7
申请日:2020-09-14
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于整数规划的法院案件均衡分配方法、系统及电子设备,所述法院案件均衡分配系统包括:法官能力评估模块,用于获取法官信息生成法官特征及其列表,并对法官的能力进行评估,获取法官的能力;案件难度评估模块,用于获取案件卷宗生成案件特征及其列表,并对案件的难度进行评估,获取案件的难度;规则模块,用于根据分案规则,生成分案约束条件;分案模块,用于根据法官的能力和案件难度确定目标函数,并生成满足约束条件和最优化所述目标函数的均衡分案结果;输出模块,用于根据输出需求输出对应的均衡分案结果。本发明结合随机分配案件和人工分配案件的优点,在满足指定分案规则的前提下生成满足均衡目标要求的案件分配方案。
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公开(公告)号:CN112508724A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN202011131205.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于循环一致性对抗学习的用户身份对齐方法,涉及社交网络技术领域,包括以下步骤:输入源网络与目标网络,学习源网络和目标网络节点表示向量,基于第一生成器、第二生成器实现映射,建立与生成器对应的判别器,使生成器和判别器之间进行基于能量的对抗学习,使第一生成器和第二生成器之间进行循环一致性学习,最终得到源网络中任意节点在目标网络中的对应的锚用户。本发明所提技术方案能够适用于多个网络的用户身份对齐,适用于标签缺乏的网络,工作性能好。
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公开(公告)号:CN112465189A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011216101.4
申请日:2020-11-04
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q50/18 , G06Q50/26 , G06F16/2458 , G06F16/29
Abstract: 本发明公开了一种基于时空关联性分析的法院收结案数量预测方法,包括以下步骤:收集刑事案件收案数据,采集相关特征属性数据并构造属性数据集;进行预处理,得到刑事案件数量分布图和关联属性特征数据矩阵;挖掘基于地理空间距离的空间关联关系,得到第一空间表征向量;挖掘基于地区属性特征相似性的空间关联关系,得到第二空间表征向量;经过融合层得到第三空间表征向量;基于长短时记忆神经网络进行时间关联性分析,预测下一时刻刑事案件收案数量;训练基于时空关联预测的刑事案件数量预测模型,分析误差。本方法综合考虑了影响犯罪活动的其他有意义的指标特征,同时考虑时间和空间特征,提高了预测的准确性。
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公开(公告)号:CN112508724B
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202011131205.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于循环一致性对抗学习的用户身份对齐方法,涉及社交网络技术领域,包括以下步骤:输入源网络与目标网络,学习源网络和目标网络节点表示向量,基于第一生成器、第二生成器实现映射,建立与生成器对应的判别器,使生成器和判别器之间进行基于能量的对抗学习,使第一生成器和第二生成器之间进行循环一致性学习,最终得到源网络中任意节点在目标网络中的对应的锚用户。本发明所提技术方案能够适用于多个网络的用户身份对齐,适用于标签缺乏的网络,工作性能好。
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公开(公告)号:CN112308743A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011133492.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06Q50/18 , G06Q10/06 , G06N3/04 , G06K9/62 , G06F40/194 , G06F16/335
Abstract: 本发明公开了一种基于三元组相似任务的审判风险预警方法,包括以下步骤:从法律文书数据库采集数据,进行关键词匹配,提取案件描述和判决结果;进行文本预处理,包括分词和数据增强等操作,生成多个三元组;利用LSTM网络生成案件向量,进行三元组相似任务判断得到案件的表征模型;将当前和历史案件分别预处理输入表征模型得到各自的案件表征;计算相似度最高的topM案件,并得到其判决结果表示,最后计算此结果与当前案件判决结果的相似度,得出偏离风险值。本发明可以通过三元组相似度计算的方式,对当前法律文书进行分析,从历史电子案宗中找出相似度较高的案件。根据过往案件的判决结果,给出推荐性的判决范围,从而达到审判偏离预警的目的。
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公开(公告)号:CN118777584A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410746334.7
申请日:2024-06-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属第九人民医院
IPC: G01N33/487 , G09B23/28 , G01N33/49 , A61M1/16
Abstract: 本发明公开了一种模拟血液透析液及其在血液透析设备自检中的应用,通过单独使用血液透析浓缩液A制备得到模拟血液透析液。本发明还公开了所述模拟血液透析液在血液透析设备自检中的应用,所述应用中,只需单独使用血液透析浓缩液A,无需使用血液透析治疗中的血液透析浓缩液B,即可使血液透析设备通过自检,并稳定运行而电导率传感器不报警。本发明公开的所述模拟透析液及其应用能在没有血液透析浓缩液B或者不开启血液透析浓缩液B的情况下,解决现有血液透析浓缩液B开封后的分解问题、成本问题、感染控制问题等,便于医院血透部门、医疗设备厂商对血液透析设备进行模拟、检测以及维修,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN112308743B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011133492.3
申请日:2020-10-21
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06Q50/18 , G06Q10/06 , G06N3/04 , G06K9/62 , G06F40/194 , G06F16/335
Abstract: 本发明公开了一种基于三元组相似任务的审判风险预警方法,包括以下步骤:从法律文书数据库采集数据,进行关键词匹配,提取案件描述和判决结果;进行文本预处理,包括分词和数据增强等操作,生成多个三元组;利用LSTM网络生成案件向量,进行三元组相似任务判断得到案件的表征模型;将当前和历史案件分别预处理输入表征模型得到各自的案件表征;计算相似度最高的topM案件,并得到其判决结果表示,最后计算此结果与当前案件判决结果的相似度,得出偏离风险值。本发明可以通过三元组相似度计算的方式,对当前法律文书进行分析,从历史电子案宗中找出相似度较高的案件。根据过往案件的判决结果,给出推荐性的判决范围,从而达到审判偏离预警的目的。
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公开(公告)号:CN112883196A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110138654.0
申请日:2021-02-01
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于知识图谱的案件分配方法、系统、介质及电子设备,所述法院案件均衡分配方法包括:获取分配案件所需的基本信息,并从所述基本信息中提取法官信息和案件信息;基于法官信息和案件信息构建知识图谱;所述知识图谱包含多个影响分案的节点和节点关系;基于所述知识图谱构建法官与案件的匹配度函数,并获取所述匹配度函数的最优解,基于所述最优解进行案件分配。本发明通过构建知识图谱,结合整数规划来进行法院中案件分配的优化,可视化的展示影响案件分配的要素之间的关系,提升法院的工作质量和工作效率,可以智能辅助引导数据处理人员更准确的提供法官和案件的主要信息,提升分案人员的分案公平性,分案效率。
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公开(公告)号:CN101104945A
公开(公告)日:2008-01-16
申请号:CN200710039633.3
申请日:2007-04-19
Applicant: 上海交通大学
IPC: C25D11/12
Abstract: 一种属于材料技术领域的具有厚阻挡层的阳极氧化铝薄膜的制备方法。包括如下第一步氧化:将未经退火和电化学抛光处理的铝箔放入以水或乙二醇为溶剂的酸性电解液中,以恒流或恒压的方式进行第一步阳极氧化,得到多孔阳极氧化铝薄膜;第二步氧化:将第一步阳极氧化制得的多孔阳极氧化铝薄膜在以水或乙二醇为溶剂的中性电解液中以恒流的方式进行第二步阳极氧化,直至达到击穿电压。利用本方法制备的氧化膜具有的高比表面积和厚阻挡层,使其同时拥有较大的静电电容和较高的击穿电压,在高性能铝电解电容器及其它微电子领域有着广泛的应用前景。
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