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公开(公告)号:CN114639477B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202210225909.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种拓扑优化后的网格点阵结构的椎弓根螺钉涉及骨科内植物领域,所述脊柱螺钉的有效设计部分为螺钉杆部分,螺钉杆外侧具有变距螺纹,螺钉杆内部采用拓扑优化后的网格点阵结构填充,在降低弹性模量的同时增加其抗压强度,有效降低应力屏蔽,促进骨生长;另外,该拓扑点阵结构的设计可以让骨水泥均匀充分填充分布在假体与骨质之间。
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公开(公告)号:CN113033308B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202110204176.9
申请日:2021-02-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06V10/56 , G06V20/40 , G06V10/762
Abstract: 一种基于颜色特征的团队体育视频比赛镜头提取方法属于视频数据处理领域。首先对视频进行预处理,以镜头为单位自动切分视频将其结构化;之后计算视频帧以及镜头视频片段的r,g,b通道算术平均值,再通过K‑means聚类并依据镜头视频片段中视频帧r,g,b通道算术平均值的极差选出基准镜头视频片段,通过对比基准镜头视频片段与每个镜头视频片段的主色差异,将团队体育视频分为比赛镜头(远镜头、中镜头)视频片段和其他镜头(特写镜头、场外镜头)视频片段。本发明利用了视频帧的主色差异,提取出占据团队体育视频绝大部分内容的远镜头和中镜头视频片段,有利于减少冗余内容对视频分析处理的不利影响,为进一步研究奠定了很好的结构化基础。
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公开(公告)号:CN112507877B
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202011439102.5
申请日:2020-12-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种在视频部分信息缺失情况下检测心率的系统与方法属于生理信号处理及智慧教育领域。方法分为三步,首先对视频帧进行处理,包括人脸检测(检测不到人脸时换为人眼检测)、特征点标记、面部感兴趣区域确定、皮肤像素分割、提取R、G、B三通道信号并进行预处理,以及独立分量分析。其次提取BVP信号并加以处理,最后用傅里叶变换的方法计算心率。本发明考虑了在线课堂中学生学习过程中出现概率较大的脸部视频信息缺失情况,解决了在头部转动导致感兴趣部分缺失而不能检测心率,和头部突然离摄像头过近导致无法通过定位人脸检测心率的问题。该方法比之前要求面部静止测量的方法实用性更强,更符合实际教学场景的应用情况。
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公开(公告)号:CN119251548A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411243579.4
申请日:2024-09-05
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/778 , G06N5/04 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于隐属性增强网络的小样本类增量学习方法,本方法将隐属性应用到小样本图像数据的泛化中,运用自注意力机制和隐属性记忆模块,对图像中的可泛化信息进行捕捉,将此信息作为可学习的隐属性。之后构建隐属性记忆池,运用从基类中学习到的隐属性,实现对新类图像识别的泛化。与现有的小样本类增量学习方法相比,基于隐属性增强网络的小样本类增量学习方法能提高分类准确率并且提高识别新类的泛化能力,对于新类的泛化能力优于传统的小样本类增量学习方法。
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公开(公告)号:CN119242464A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411643914.X
申请日:2024-11-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: C12N1/16 , C02F3/34 , C12R1/72 , C02F101/34
Abstract: 一株四环素类抗生素降解真菌TDLZ1及其应用属于微生物领域。所述菌株于2024年9月2日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心(CGMCC),保藏编号为CGMCCNo.31833。棕榈油假丝酵母菌(Candida palmioleophila)TDLZ1对抗生素四环素具有较好降解效果,在盐度0‑30g/L,温度=35℃,pH=7‑9的条件下,菌株对浓度为10‑70mg/L的四环素能高效去除,并可以将四环素降解为无毒产物。该菌株可以应用于降解处理生产企业废弃物和环境中残留的四环素。在医药废水处理、养殖废水处理、水体修复、资源回收等领域发挥重要作用。
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公开(公告)号:CN119236918A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411322205.1
申请日:2024-09-23
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了用于VOCs催化的稀土‑锰复合无定形催化剂的制备方法及其应用。所述方法将稀土元素(Ce、La、Pr、Nd)前驱体与乙酸锰混合均匀,调节溶液pH在4.0~6.5或7.2~8.0范围内;滴加高锰酸钾溶液并将得到的混合溶液移入水热反应釜中100℃反应16h;收集黑色沉淀物,洗涤、干燥、焙烧、研磨后得到稀土‑锰复合无定形催化剂。本发明通过掺杂离子半径较大的稀土元素引起MnO2晶格膨胀使其隧道结构坍塌,pH和温度的调节延缓晶粒团聚和晶体生长速率,得到了稀土‑锰复合无定形催化剂。所述催化剂具有更大的比表面积、丰富的缺陷位点和均匀的活性中心,表现出优异的VOCs催化活性,操作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN119220613A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202410606872.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 北京化工大学
Abstract: 一种厌氧发酵出料制备沼渣生物炭强化混合原料水解酸化性能的方法属于有机固体废物厌氧消化领域。本发明以餐厨垃圾和玉米秸秆为混合原料,将投加贝壳粉、纳米四氧化三铁的湿式厌氧消化出料制备成沼渣生物炭,应用在混合原料产酸阶段中来提高水解酸化性能,从而提升了混合原料的产氢性能、系统稳定性和产沼气性能。本发明混合原料的累积氢气产量比对照组提高了126.8%‑133.0%,最大产氢高峰提高了48.7%‑67.9%。厌氧体系最大日挥发性脂肪酸产量比对照组提高了33.7%‑51.4%,系统的稳定性也明显增强。在产沼气阶段本发明比对照组提高了42.0%‑51.8%。本发明能够显著提高混合原料水解酸化和产沼气性能。
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公开(公告)号:CN115648618B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202211313380.5
申请日:2022-10-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/124 , B29C64/176 , B29C64/379 , B29C64/393 , B29C69/02 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02
Abstract: 一种基于3D打印的具有透明外壳的彩色模型低成本制造方法涉及智能化3D打印和三维模型处理技术领域。该方法以低成本打印彩色与透明模型为目的,包括如下步骤:分离模型:将三维模型中需要彩色打印的部分单独分离出来;生成外壳模型:根据待制造模型的特点,寻找打印方向并生成外壳模型用于灌注;彩色部分打印:根据用户需要设置混色比例,并在优化G‑code文件控制打印机进行彩色打印,对打印机做路径规划配合双头打印;灌注制造模型:将上述外壳模型与彩色模型组装,并使用透明胶体灌注,待胶体固化后得到最终模型。本发明可以有效降低打印成本,提出将不同打印技术结合进行制造,并提出了四输入双输出的打印头结构。
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公开(公告)号:CN119207652A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411085854.4
申请日:2024-08-08
Applicant: 北京工业大学 , 中建工程产业技术研究院有限公司
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于经验公式预估长杆射弹侵彻UHPC深度的方法,首先根据已知试验,利用LS‑Dyna有限元软件进行数值模拟,将数值模拟结果与实验结果进行对比,验证数值模拟方法的准确性与正确性,然后根据5个参数设计27个计算工况,在控制其他参数不变的条件下,分别对参数M,d,v,fc,Φ对侵彻深度的影响进行了详细分析,并给出一个经验公式,使其适用于长杆射弹侵彻UHPC深度预测。本方法采用数学模型来建立侵彻深度与弹体速度、弹体质量、弹头形状、抗压强度与弹体直径的关系。通过输入相关参数来预测弹体对UHPC的侵彻深度。本方法主要用于UHPC结构工程的抗侵彻性能的评估工作中,有利于提高工作效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN119194138A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411310867.7
申请日:2024-09-19
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种含氧高强β钛合金材料制备方法,属于钛合金材料制备技术领域。本发明围绕Ti‑Mo‑V‑Cr‑Fe‑Al‑O合金基材,其中O含量0‑0.6%且不为0。采用以下流程:(1)配比合金成分并熔炼,浇铸至定制模具以形成铸锭;(2)运用自由锻造技术,将铸锭锻造成方坯,再进一步轧制为所需规格的板材;(3)板材经过热处理,达到预期的机械性能指标。该发明使用传统加工技术,可实现含氧高强β钛合金板材的量产,其特色在于多尺度混晶结构,不仅提升了合金板材的实际应用潜力,而且所制板材展现出卓越的抗拉强度与高延伸率,充分体现了其在高性能材料领域的广泛应用价值。
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