一种可携带的智能终端及家庭智慧医疗系统

    公开(公告)号:CN108399952A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810047186.4

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种可携带的智能终端及家庭智慧医疗系统,其中可携带的智能终端包括用户登录注册模块、个人设置模块、健康监测模块、健康预测模块、跌倒监测模块、状态通知模块、网络通信模块、远程会诊模块、设备管理模块和存储模块。基于所述智能终端的家庭智慧医疗系统包括可携带的智能终端和远程连接的会诊终端构成,通过智能终端与会诊终端的远程音视频交互,以及查询用户健康数据、病历完成会诊,并将当前会诊请求的病例并发回给会诊请求端。通过本发明的可携带智能终端为用户提高操作简便、监管准确和高效的自身健康状况监管工具,从而通过基于该可携带智能终端的家庭智慧系统来提升医患之间的服务匹配度,提高患者的就诊效率。

    元胞自动机实验平台
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108388690A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810038517.8

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种元胞自动机实验平台,包括参数设置单元、演化处理单元、存储单元、统计分析单元和显示单元;其中,参数设置单元用于用户输入包含元胞自动机类别的元胞自动机信息,演化处理单元基于用户输入的信息执行元当前元胞自动机的演化处理,并将演化过程信息保存到存储单元中;统计分析单元用于统计分析动态演化过程,获取演化规则的类型、元胞周期、涌现现象的判决结果和元胞状态统计结果并在显示单元中进行显示。本发明能够支持一维和二维元胞自动机系统在不同参数下的稳定演化,并对演化过程进行实时显示处理,以及演化规则的分类统计和涌现现象的准确判断和显示等。

    金属纳米颗粒阵列极化表面增强拉曼散射基底制备方法

    公开(公告)号:CN105136768A

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201510444235.4

    申请日:2015-07-27

    Abstract: 本发明提供一种金属纳米颗粒阵列极化表面增强拉曼散射基底的制备方法,属于光学技术及生物传感领域。本发明以研制大面积、高效率、低成本、较好均匀性、高灵敏度的贵金属纳米颗粒阵列SERS活性基底为目的,基于纳米结构极化构型与分子构型匹配原理,利用激光倏逝驻波聚焦沉积技术,制备极化固定的贵金属纳米颗粒阵列SERS活性基底,实现超强SERS增强功能,有助于进一步发展偏振光SERS单分子探测技术。

    P2P系统节点发现方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104507066A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410831316.5

    申请日:2014-12-26

    CPC classification number: H04W8/005 H04L67/1044 H04L67/1061

    Abstract: 本发明公开了一种P2P系统节点发现方法,涉及用于与广播信息或广播时空直接相关的广播应用装置或方法技术领域。用户首次加入网络时,内容路由服务器根据部署域的映射规则将用户所属域的域名发送给用户,然后内容路由服务器根据映射规则将用户节点所属域或相邻域的Tracker服务器地址列表返回给用户,当用户访问Tracker服务器时,Tracker服务器首先根据用户的域名搜索自己的缓冲区,查找与用户节点处于同一个自治域或与用户节点相邻的自治域,然后从查找到的自治域中选择出一定数量的节点组成邻居节点返回给用户。该方法提高了网络下载速度,点播系统延迟小,保证流媒体的传输质量。

    一种超宽带高效率MMIC功率放大器及其设计方法

    公开(公告)号:CN116614092A

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202310481923.2

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种超宽带高效率MMIC功率放大器,包括栅极人工传输线、漏极人工传输线、阻抗逆时针旋转补偿放大单元和相位补偿放大单元,阻抗逆时针旋转补偿放大单元包括第一阻抗逆时针旋转补偿放大电路和第二阻抗逆时针旋转补偿放大电路,相位补偿放大单元包括第一相位补偿放大电路和第二相位补偿放大电路,第一阻抗逆时针旋转补偿放大电路的输出阻抗小于第二阻抗逆时针旋转放大电路的输出阻抗小于第一相位补偿放大电路的输出阻抗小于第二相位补偿放大电路的输出阻抗。

    一种青少年脑结构网络和脑功能网络关系模型的分析方法

    公开(公告)号:CN110473635B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910749392.4

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种青少年脑结构网络和脑功能网络关系模型的分析方法;包括如下步骤;步骤一,建立被试数据信息;步骤二,孤独症大脑结构网络分析;步骤三,孤独症大脑功能网络分析;步骤四,大脑因效性网络分析;步骤五,建立结构网络和功能网络的关系。本专利对结构网络的分析研究可以给医学上挖掘孤独症治疗靶点提供线索,而对功能网络、静息态大脑局部活动和因效网络的分析研究可以给医生诊断提供可靠的依据,对结构网络和功能网络的关系的研究也有重要的科学理论意义;有利于做好孤独症的早诊断早治疗,具有很重要的社会意义。本发明的应用领域可体现于;(1)疾病的诊断和治疗,(2)吸烟成瘾、网络成瘾、网络游戏成瘾,(3)认知等健康领域。

    一种基于磁致伸缩材料自供能动态称重装置及工作方法

    公开(公告)号:CN112683376B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110035182.6

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁致伸缩材料自供能动态称重装置及工作方法。本发明包括底座、支撑板、承重柱、导向组件、称重组件和自供能组件。称重组件安装在底座上。导向组件安装在底座上;导向组件内设置有能够上下滑动的横梁。承重柱与横梁固定,底端抵住称重组件,顶端与支撑板固定。所述的横梁上设置有一根或多根供能臂。供能臂采用弹性材料。所述的自供能组件的数量与供能臂的数量对应。自供能组件包括推动板、传动组件、叶轮和磁致伸缩能量收集模块。磁致伸缩能量收集模块安装在底座上,包括磁致伸缩棒、感应线圈和永磁体。本发明的工作方法中利用检测到各车轮的时间,测算出车辆的车速、轮距、轴数等参数,能够实现道路通行车辆的综合数据采集。

    基于系统评分的智能数字化乒乓球训练系统及其工作方法

    公开(公告)号:CN114307116A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111601667.3

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于系统评分的智能数字化乒乓球训练系统及其工作方法。该训练系统包括姿态检测模块、撞击检测模块和上位机。姿态检测模块包括多个惯性传感器;各惯性传感器用于安装在使用者的多个不同关节。撞击检测模块包括嵌入乒乓球桌面下侧的压力传感器阵列;通过检测压力传感器阵列中不同压力传感器检测到的压力值,获得乒乓球在乒乓球桌面上的落点位置和撞击力大小。上位机用于对姿态检测模块和撞击检测模块上传的数据进行运算处理,获得包括使用者击球姿势、乒乓球的落点位置和乒乓球在落点的撞击力大小在内的击球数据;根据击球数据获得使用者的击球评分和击球错误因素,形成训练方案。

    一种可携带的智能终端及家庭智慧医疗系统

    公开(公告)号:CN108399952B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201810047186.4

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种可携带的智能终端及家庭智慧医疗系统,其中可携带的智能终端包括用户登录注册模块、个人设置模块、健康监测模块、健康预测模块、跌倒监测模块、状态通知模块、网络通信模块、远程会诊模块、设备管理模块和存储模块。基于所述智能终端的家庭智慧医疗系统包括可携带的智能终端和远程连接的会诊终端构成,通过智能终端与会诊终端的远程音视频交互,以及查询用户健康数据、病历完成会诊,并将当前会诊请求的病例并发回给会诊请求端。通过本发明的可携带智能终端为用户提高操作简便、监管准确和高效的自身健康状况监管工具,从而通过基于该可携带智能终端的家庭智慧系统来提升医患之间的服务匹配度,提高患者的就诊效率。

    一种基于群智感知和多融合技术的室内定位方法

    公开(公告)号:CN111491367B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202010309876.X

    申请日:2020-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于群智感知和多融合技术的室内定位算法,包括以下步骤:推算行人航位,利用步伐检测算法进行步伐检测,然后基于步伐检测结果,计算出步长、利用加权平均法获取手机的方向角数据、计算出行人方向角;对推算出的行人航位进行误差纠正;构建位置指纹地图以及在线定位;本发明的室内定位算法在实际验证中准确性高,具备较好的实用性,本发明算法通过设定了环境潜在地标,对行人航位推算中的累积误差进行纠正,提高了位置指纹地图的准确性,很好地解决了当前离线定位阶段对于现场勘查的绝对依赖问题,使基于Wi‑Fi位置的指纹室内定位技术真正具有了商业应用价值。

Patent Agency Ranking