一种数据填充方法及系统

    公开(公告)号:CN104850658A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510305681.7

    申请日:2015-06-04

    CPC classification number: G06F17/30303 G06F17/30595

    Abstract: 本申请公开了一种数据填充方法,根据数据库中的已有数据确定所述数据库的空缺数据,并构建所述数据库中所有数据之间的数据依赖关系,重复执行以下步骤,直至所述数据库的空缺数据被填充完毕:根据所述数据库中的已有数据和所述数据依赖关系确定所述数据库的空缺数据中的可推断数据和至少一组不可推断数据,并根据预设规则从所述至少一组不可推断数据中确定一组待检索数据,根据所述数据库中的已有数据和所述数据依赖关系推断并填充所述可推断数据,从所述数据库的外部资源中检索并填充所述待检索数据。这样,通过推断和检索的交替执行,高效且高质量地实现数据集中空缺数据的填充,可以实现在较小的系统开销下获得较高的数据填充准确率。

    多孔钽工件的纤维编织法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104741876A

    公开(公告)日:2015-07-01

    申请号:CN201510133594.8

    申请日:2015-03-25

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔钽工件的纤维编织法,其包括:S1.建立几何模型,并进行计算;S2.加工形成钽箔条带;S3.纤维编织,形成由钽箔条带编织而成的层状结构;S4.将得到的各层状结构进行堆积;S5.加热加压;S6.烧结,冷却至室温,获得本发明的多孔钽工件。本发明的多孔钽工件的纤维编织法通过优化工艺参数、精确控制钽箔薄条带的尺寸,进行二维纤维编织制备成网状的纤维薄层。并通过层层堆积,加热加压,按照一定的加热烧结成形得到生物多孔钽。本发明的制造方法可以应用于医疗行业,并解决了使用粉末进行层层堆积时的环境污染问题和其他烧结法、气相沉积法带来的有害残留物质的问题。

    Ge-Sb-Te化合物纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN102453860A

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN201010526925.1

    申请日:2010-10-19

    Applicant: 苏州大学

    Inventor: 孙旭辉 李洋

    Abstract: 本发明提供了一种Ge-Sb-Te化合物纳米材料的制备方法,包括以下步骤:将气相Ge、Sb、Te用载气输送到以金颗粒或金膜作为催化剂的基体上,在基体上沉积生长。本发明提供的制备方法,能够制备出高质量的Ge-Sb-Te化合物纳米棒和纳米线,制得的纳米棒和纳米线结晶完好,密度较高,直径均齐。

    一种歧义消除方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104991888A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510345955.5

    申请日:2015-06-19

    Inventor: 李直旭 李洋 杨强

    Abstract: 本发明公开了一种歧义消除方法,包括:获取预设数量个实例,从中获取正例,并确定与正例对应的反例,反例不属于上述实例;获取正例对应的正例文档及反例对应的反例文档的全部属性值;根据每个属性值在正例文档中的出现规律及该属性值在反例文档中的出现规律确定与预设数量个实例最为匹配的最优消歧属性值,利用最优消歧属性值更新正例文档和反例文档后,通过循环执行获取最优消歧属性值的步骤,获取全部最优消歧属性值,利用全部最优消歧属性值进行检索以获取实例中缺少的属性值,而不是仅仅利用实例中已提供的属性值进行检索,由此,能够有效消除检索所得结果的歧义性,更准确的获取预设数量个实例中所缺少的属性值。

    一种多孔钽骨架的制备方法

    公开(公告)号:CN103768655A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410053241.2

    申请日:2014-02-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备多孔钽骨架的方法,具体包括以下步骤:(1)浆料制备:将含钽粉末与甲基纤维素混合,调制成膏状;然后加入十八烷酸,混合均匀即得到浆料;含钽粉末与十八烷酸的体积比为(60~70)∶(40~30);(2)骨架坯体制备:将浆料加入到成型设备中,根据所需骨架的形状通过注射成型制备出骨架坯体;(3)骨架成品制备:将成型后的骨架坯体在室温下放置20~30h,然后在40~60℃下保温20~30h,最后再经加热处理,即可得到所述的多孔钽骨架。本发明公开的制备方法中原料易得,制备条件温和,工艺简单、可控,制备过程环保,生产效率高,所制备的多孔钽骨架对人体无副作用,适用于作为承重骨组织创伤或骨缺损处的连结构件。

    一种光电传感器
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102445223A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110286058.3

    申请日:2011-09-23

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种光电传感器,使用纳米材料三硒化二铟构成光电传感器的光敏元件。由于纳米材料三硒化二铟的尺寸很小,因此功耗很低。同时,经过试验发现本发明光敏元件的灵敏度较高,有较宽的温度适应性和较宽的光谱响应。

    kovar合金与玻璃的焊接方法

    公开(公告)号:CN103922613A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410169153.9

    申请日:2014-04-24

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种kovar合金与玻璃的焊接方法,其包括如下步骤:S1.提供kovar合金;S2.打磨抛光kovar合金;S3.超声清洗和清洁处理;S4.激光对kovar合金重熔处理;S5.送入管式炉中加热。本发明的kovar合金与玻璃的焊接方法中,采用激光器进行直线照射处理kovar合金表面,而不是采用炉子对整个kovar合金进行处理,不仅减少了能源浪费,同时由于仅仅对需要润湿(或封接)的区域进行了处理,合金其他区域没有受到影响,从而合金(金属)的性能没有得到恶化,提高了服役性能。

    一种多孔钽骨架的制备方法

    公开(公告)号:CN103768655B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410053241.2

    申请日:2014-02-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种制备多孔钽骨架的方法,具体包括以下步骤:(1)浆料制备:将含钽粉末与甲基纤维素混合,调制成膏状;然后加入十八烷酸,混合均匀即得到浆料;含钽粉末与十八烷酸的体积比为(60~70)∶(40~30);(2)骨架坯体制备:将浆料加入到成型设备中,根据所需骨架的形状通过注射成型制备出骨架坯体;(3)骨架成品制备:将成型后的骨架坯体在室温下放置20~30h,然后在40~60℃下保温20~30h,最后再经加热处理,即可得到所述的多孔钽骨架。本发明公开的制备方法中原料易得,制备条件温和,工艺简单、可控,制备过程环保,生产效率高,所制备的多孔钽骨架对人体无副作用,适用于作为承重骨组织创伤或骨缺损处的连结构件。

    一种基于质量控制的数据填充方法及系统

    公开(公告)号:CN104881487A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510304863.2

    申请日:2015-06-04

    CPC classification number: G06F17/30303 G06F17/243 G06F17/30522

    Abstract: 本申请公开了一种基于质量控制的数据填充方法,根据数据库中的已有数据确定空缺数据,构建数据库的数据依赖关系并确定数据依赖关系的依赖可信度,根据已有数据和数据依赖关系确定空缺数据中的可推断数据和至少一组不可推断数据,并根据预设规则从至少一组不可推断数据中确定一组待检索数据,根据已有数据和数据依赖关系推断可推断数据并根据依赖可信度计算推断可信度,推断可信度大于预设阈值时填充可推断数据,从外部资源中检索待检索数据并根据依赖可信度计算检索可信度,检索可信度大于预设阈值时填充待检索数据。推断和检索交替执行能在较小的开销下保证较高的填充准确率,且考虑了数据依赖关系的依赖可信度能够使填充的数据的可信度较高。

    多孔钽工件的制造方法及相应装置

    公开(公告)号:CN103862238A

    公开(公告)日:2014-06-18

    申请号:CN201410088043.X

    申请日:2014-03-11

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: B23P15/00 B23K26/38 B23P23/04

    Abstract: 本发明公开了一种多孔钽工件的制造方法及相应装置,其中多孔钽工件的制造方法包括如下步骤:提供钽箔材;计算机分层、并计算;料带移动至加工区域;激光扫描切割,工作台配合进行下移;粘结;测量高度数据,并反馈给计算机,计算机执行相应操作;激光头执行相应切割动作,工作台配合进行下移;重复S5至S7步骤,至激光切割出最后一层交截面;烧结。本发明的多孔钽工件的制造方法通过优化工艺参数、精确控制切割区域,控制脉宽、频率、扫描速度,获得了二维的多孔钽薄片。并通过层层堆积,烧结得到生物多孔钽。本发明的制造方法可以应用于医疗行业,并解决了使用粉末进行层层堆积时的环境污染问题以及粉末回收问题。

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