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公开(公告)号:CN110210933A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910425004.7
申请日:2019-05-21
Applicant: 清华大学深圳研究生院
Abstract: 本发明涉及一种基于生成对抗网络的隐语义推荐方法,包括如下步骤:S1、生成网络模型基于评论信息来预测用户喜欢的top-M商品列表以及最喜欢某个商品的top-N用户列表;其中M和N为正整数;S2、用判别模型区分生成模型预测的分数与真实的分数;S3、利用最大最小化竞争算法,使生成网络模型和判别模型基于评论信息和评分信息更好地学习到用户画像和商品表征,从而提高个性化推荐的精准度,其中,使用同一个隐语义模型来生成用户画像商品表征:当把用户评论向量作为模型输入时,模型生成用户画像;当把商品评论向量作为模型输入时,模型生成商品表征;通过使用同一个隐语义模型来确保共享同一个隐语义空间。本发明能提高个性化推荐的准确性。
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公开(公告)号:CN110040703A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910327204.9
申请日:2019-04-23
Applicant: 清华大学
IPC: C01B25/02 , B82Y30/00 , A61K41/00 , C10M173/02 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了属于新型纳米材料技术领域的一种羟基化黑磷量子点水基溶液的制备方法和应用。具体包括以下步骤:(1)将醇类有机溶剂加入黑磷中,经球磨、离心分离取上清液;(2)将步骤(1)所得上清液离心分离或旋转蒸发后,向所得沉淀物中加入水或醇水混合物,得到羟基化黑磷量子点水基溶液。本发明所制备羟基化黑磷量子点水溶液具有超低的摩擦系数和高抗磨性;能应用于制备薄膜晶体管材料、电池的负极材料、柔性显示材料、LED材料、光开关材料、生物传感器材料、光动力治疗试剂或光热治疗试剂、水基润滑液。
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公开(公告)号:CN109088441A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201811179832.9
申请日:2018-10-10
Applicant: 广东电网有限责任公司 , 广东电网有限责任公司电力科学研究院 , 清华大学 , 特变电工新疆新能源股份有限公司
IPC: H02J3/46
Abstract: 本发明提供了一种电力电子变压器并机最优负载功率分配计算方法及装置,通过分别计算两台电力电子变压器的运行效率曲线,从而拟合出运行效率为负载功率的五次函数,分别得到两台电力电子变压器的损耗函数,在联立两台电力电子变压器的损耗函数后,得到两台电力电子变压器并机运行时的损耗曲面,在需求负载功率一定的情况下,能够在损耗曲面中寻找到使得损耗最低的第一最优负载功率和第二最优负载功率,解决了现有的控制方法为随机分配功率或均分功率,不能支撑优化分配两台电力电子变压器的功率,造成的两机并联运行时无法达到最优综合效率的技术问题。
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公开(公告)号:CN109013641A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810757584.5
申请日:2018-07-11
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于生物质废物处理领域,公开了一种抗生素菌渣解毒的方法,所述方法包括:浆化处理:将拟处理的抗生素菌渣和水混合,搅拌均匀,使得混合物料的浓度为5~10%;水热处理:将浆化处理完毕的物料,通入温度为200~230℃、压力在1.6~2.8MPa的饱和蒸汽,致使物料温度上升至160~200℃,并停留时间30~120min;闪蒸处理:将水热处理完毕的物料进行泄压,致使物料温度降低到90~100℃;检验:将闪蒸处理后的物料进行化学效价检验。本发明的方法能够将抗生素菌渣中的化学效价降为零,即实现了抗生素菌渣的解毒,抗生素菌渣的解毒为抗生素菌渣的减量化和资源化提供了基础。
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公开(公告)号:CN106018677B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610298458.9
申请日:2016-05-04
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 安徽泽众安全科技有限公司
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供了一种高温环境下人体热应激分级评估系统,其中所述服装热阻与湿阻参数库模块提供人体‑服装‑环境热湿传递模型计算使用的服装参数;人体‑服装‑环境的热湿传递模型根据人体、服装与环境的热参数作为模型的输入,得到输出值为人体局部核心温度和出汗量:热应激分级阙值模块将人体对高温环境的热应激分为三个阶段;模型数据输出模块输出人体局部核心温度和出汗量;所述分级评估输出模块根据人体核心温度和出汗量的极限值对比结果,输出分级评估结果,获得不同热应激分级下最大工作时间。本发明建立了适用于高温热环境下热应激评价系统与方法,解决了热应激评价中人员热生理安全状况准确预测的需求。
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公开(公告)号:CN106595803A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611186736.8
申请日:2016-12-20
Applicant: 清华大学合肥公共安全研究院 , 合肥泽众城市智能科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种用于排水管道的淤泥厚度实时在线监测仪。包括与排水管道配合的量尺骨架、传感器、接线盒和数据处理装置;所述量尺骨架的两端分别固定在排水管道的内表面,所述量尺骨架的两端点位置在同一竖直方向上;量尺骨架采用钛合金或硬质金属骨架。本发明的监测仪直接在线监测管道内淤泥厚度,在监测淤泥厚度的同时,还可以准确的计算液位的高度,结构简单,制作方便,使用灵活;该监测仪用于城市雨水、污水和其他类似管道内淤泥堆积厚度的在线监测,通过在线监测淤泥厚度,为管道维护维修和定期清淤提供辅助决策支持。
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公开(公告)号:CN103726034B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410029395.8
申请日:2014-01-22
Applicant: 清华大学
IPC: C23C16/52 , C23C16/458
CPC classification number: C23C16/4586 , C23C16/46 , C23C16/463 , C23C16/505 , C23C16/52 , H01L21/67103 , H01L21/67248
Abstract: 本发明公开了一种用于工艺腔室的基台及其控制方法、托盘及其设计方法。其中所述托盘包括:绝缘隔热层,绝缘隔热层在同一平面上组成多个相互绝缘和/或隔热的子区域;多个子基底,多个子基底分别设置在多个相互绝缘和/或隔热的子区域中,其中,多个子基底由具有阻抗性能的介质材料构成。所述基台包括:绝缘隔热层,绝缘隔热层在同一平面上组成多个相互绝缘和/或隔热的子区域;多个子基底,多个子基底分别设置在多个相互绝缘和/或隔热的子区域中;控制装置,用于对多个子基底的温度和/或功率进行控制。本发明实施例的阻抗型托盘及阵列控制型基台,均可实现晶片上多个子区域相互独立的温度及功率控制,从而实现温度场与功率分布的精细化调控。
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公开(公告)号:CN106185807A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610500863.4
申请日:2016-06-29
Applicant: 清华大学
IPC: C01B3/32
CPC classification number: C01B3/105 , B01J8/06 , B01J8/065 , B01J2208/00044 , C01B3/32 , C01B2203/0233 , C01B2203/0261 , C01B2203/085 , C01B2203/1041 , C01B2203/14
Abstract: 本发明公开了一种单塔固定床化学链制氢中试装置及制氢方法,该装置包括进料系统、反应系统、尾气处理与分析系统和辅助系统,反应系统由一固定床反应器构成,固定床反应器的内部从上至下依次为蓄热层、载氧体层和支撑层;进料系统包括输送管、计量泵、质量流量控制器和燃料混合器;尾气处理与分析系统包括冷却器、气液分离器、质量流量计、气体分析仪和尾气管,通过进料系统的控制,固定床反应器依次处于燃料还原、吹扫、水蒸汽氧化、吹扫、空气燃烧、吹扫阶段。本发明的中试装置自动化程度高,可以在较大尺度下进行载氧体评价和技术瓶颈识别,在无复杂的气体净化装置下,获得高纯氢气,制氢工艺简单。
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公开(公告)号:CN106115622A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610500420.5
申请日:2016-06-29
Applicant: 清华大学
IPC: C01B3/10
Abstract: 本发明公开了一种圆柱形铁基载氧体及其制备方法和应用,该载氧体由活性组分Fe2O3和载体Al2O3组成,其中,Fe2O3在载氧体中的质量含量为30~70%,载氧体形状为圆柱形,直径3~20mm,高度为3~15mm。本发明还提供一种载氧体制备方法,将Fe2O3和Al2O3按照一定的质量比加入到球磨罐内,按一定的料球比和料水比分别加入磨球和蒸馏水,进行湿式球磨,得到的浆态物料干燥后转移到压片机内成型,成型片剂煅烧后得到的样品即为圆柱形铁基载氧体。本发明的载氧体在固定床化学链制氢过程中具有活性高、强度大、压降低的特点。
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公开(公告)号:CN105820859A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610202784.5
申请日:2016-04-01
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司周口供电公司 , 清华大学
IPC: C10M159/12 , C10M141/02 , C10M125/10 , C10N40/16
CPC classification number: C10M159/12 , C10M125/10 , C10M141/02 , C10M2201/062 , C10M2207/126 , C10N2240/201
Abstract: 本发明涉及一种二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备方法,属于电力工业变压器油制作技术领域。二氧化钛纳米粒子改性变压器油的制备分为如下步骤。第一步:将TiO2纳米粒子进行表面处理,得到表面包覆好的TiO2;第二步:将改性好的TiO2纳米粒子通过超声或者球磨的方法与变压器油进行混合,并最终通过真空加热处理的方法制备出可应用的TiO2纳米粒子改性变压器油。本制备方法得到的TiO2纳米粒子改性变压器油具有优异的导热性能和电气性能,具有良好的长期稳定性,更保证了其在服役期间的稳定性和可靠性。
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