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公开(公告)号:CN118423620A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410505896.2
申请日:2024-04-25
Applicant: 江南大学
IPC: F17D5/06 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06F18/25 , G06F17/16
Abstract: 本发明涉及地下供水管网渗漏检测技术领域,尤其是指一种基于音频信号的地下供水管网渗漏检测方法及系统,该检测方法包括:采集地下管道的音频信号,对所述音频信号进行预处理,得到预处理后的音频信号;基于预处理后的音频信号,得到预处理后的音频信号的梅尔倒谱系数特征矩阵组;将梅尔倒谱系数特征矩阵组输入到提前构建好的地下管道渗漏检测模型中进行训练,得到训练后的检测模型;将待预测的音频信号输入到训练后的检测模型中,得到待预测的音频信号的异常分数,基于异常分数得到判断分数,根据所述判断分数和预设阈值的比较结果得到地下水管道的渗漏结果。本发明有效解决了目前的检漏方法存在的精度差、耗费大量人力和检测成本高的问题。
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公开(公告)号:CN118400182A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410809444.3
申请日:2024-06-21
Applicant: 江南大学
IPC: H04L9/40 , H04L67/12 , G06F18/23213 , G06F18/2321 , G16Y10/35 , G16Y20/10 , G16Y20/30 , G16Y30/10 , G16Y40/10 , G16Y40/20 , G16Y40/30 , G16Y40/50
Abstract: 本发明属于攻击检测技术领域,涉及一种CPS系统远程状态估计方法、装置及可读存储介质;获取#imgabs0#时刻传感器的CPS系统状态估计数据;对#imgabs1#时刻所有传感器的CPS系统状态估计数据进行聚类,得到受到攻击簇和未受到攻击簇;利用GMM聚类法对#imgabs2#时刻所有传感器的CPS系统状态估计数据进行重新聚类,得到受到攻击高斯分布簇及混合系数、未受到攻击高斯分布簇及混合系数;基于#imgabs3#时刻各个传感器的CPS系统状态估计数据属于未受到攻击高斯分布簇的权重、各个传感器的测量数据和#imgabs4#时刻待检测CPS系统的状态估计数据计算得到#imgabs5#时刻待检测CPS系统的状态估计数据,从而准确反映系统运行状态。
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公开(公告)号:CN116913391B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310894031.5
申请日:2023-07-20
Applicant: 江南大学
IPC: G16B40/00 , G06F30/20 , G06F17/15 , G06F111/04 , G06F119/18
Abstract: 本发明涉及一种生物制造过程的代谢通量优化求解方法和系统,方法包括:构建微生物发酵过程的通量平衡方程;将代谢通量作为待优化的控制变量,并根据通量平衡方程构建动力学方程系统,再结合发酵过程中的约束条件和目标函数构建基于动态优化问题的动态通量平衡分析模型;基于发酵过程生产周期的控制时域构建新时域,将代谢通量在新时域中进行重构;通过分段常量近似策略来参数化重构后的代谢通量;根据参数化后的代谢通量,将动态通量平衡分析模型由动态优化问题转换为静态优化问题;求解基于静态优化问题的动态通量平衡分析模型的最优代谢通量。本发明通过寻找微生物发酵过程中的最优代谢通量,进而有效提高产品品质和质量。
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公开(公告)号:CN110846217B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201911309633.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微生物细胞计数的仪器及方法。本发明一种用于微生物细胞计数的仪器,包括:泵、DMD模块、透明通道芯片模块、分束器、上位机和光检测器件;所述透明通道芯片模块上设有液体通道,所述液体通道上设有若干圆孔,所述圆孔的直径大于所述液体通道的宽度,所述液体通道的宽度与所述细胞的直径相适配;所述DMD模块中的微镜与所述圆孔对应设置。本发明的有益效果:本发明通过将传统的自动化的间歇计数过程转换成连续计数过程,将传统计数器中血细胞板内固定的细胞液变成该发明的微通道中流动的细胞液,拉长细胞检测时间和距离;微通道的尺寸略大于微生物细胞直径,保证在流通过程中逐个细胞流过通道的横截面。
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公开(公告)号:CN116530673B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202310564070.9
申请日:2023-05-18
Applicant: 华熙生物科技股份有限公司 , 江南大学
IPC: A23L29/30 , A23L33/10 , A23L29/219 , A23L29/262
Abstract: 本发明公开了一种高载量透明质酸速煮珍珠粉圆及其制备方法,珍珠粉圆的胶强度>85g、弹性>40%、透明质酸渗漏率<7%。本发明提供的高载量透明质酸速煮珍珠粉圆的制备方法能够实现较高的营养价值、载量和较低的渗漏率。
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公开(公告)号:CN115363217B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211021935.9
申请日:2022-08-24
Applicant: 江南大学
IPC: A61K9/50 , A23L33/135 , A23P10/30 , B01J13/02 , B01D1/18 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61K47/44 , A61K35/747 , A61K35/745
Abstract: 本发明公开了一种益生菌喷雾干燥微胶囊的制备方法,其包括如下步骤:制备WPI溶液、制备多糖溶液、制备水包油乳液、制备分离菌体、制备复合凝聚微胶囊、制备益生菌喷雾干燥微胶囊。本发明使用了复凝聚法和喷雾干燥相结合的工艺,制备出的成品大小均匀、工艺简单、存活率高,配合使用的高熔点油脂进一步提高了益生菌的存活率。
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公开(公告)号:CN117760731A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311752424.9
申请日:2023-12-19
Applicant: 江南大学
IPC: G01M13/045 , G06F18/241 , G06F18/214 , G06N3/0464
Abstract: 本发明提供一种基于Soft‑IntroVAE和1D‑2DA‑FCNN的不平衡样本滚动轴承故障诊断方法及系统,涉及故障检测技术领域,该方法包括利用传感器采样各类故障的振动信号;对传感器采集到的振动信号进行重叠采样,并通过FFT变换将一维时序数据转化为一维时频数据;将不均衡的训练数据样本输入到Soft‑IntroVAE样本生成模型中进行样本增广,并将增广后的数据与原始训练数据进行融合,构建新的平衡训练集;将平衡训练数据样本输入到1D‑2DA‑FCNN轴承故障诊断模型中进行训练;将测试数据样本输入训练好的1D‑2DA‑FCNN轴承故障诊断模型进行特征提取,并进行分类,输出分类结果。本发明在数据不均衡情况下,能够显著提高轴承故障诊断的准确率。
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公开(公告)号:CN116327737B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310338346.1
申请日:2023-03-31
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种白藜芦醇金属有机骨架微胶囊的制备方法,其包括如下步骤:制备金属有机骨架反应液、制备金属有机骨架、制备金属有机骨架粉末、制备白藜芦醇金属有机骨架微胶囊、制备白藜芦醇金属有机骨架微胶囊粉末。本发明利用金属有机骨架对白藜芦醇进行吸附,制得的白藜芦醇金属有机骨架微胶囊具有大小均匀、工艺简单、稳定性高、抗氧化性强和具有缓慢释放效果。
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公开(公告)号:CN117649877A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311601226.2
申请日:2023-11-27
Applicant: 江南大学
IPC: G16B20/30 , G16B40/00 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于大语言模型的转录因子结合位点预测方法及装置,属于生物信息技术领域。包括:获取待预测DNA序列,对待预测DNA序列进行预处理得到目标输入序列;将目标输入序列输入大语言模型中,输出全局特征矩阵;将全局特征矩阵输入卷积神经网络模块中,输出局部特征矩阵;将局部特征矩阵输入通道注意力模块中,输出通道强化特征矩阵;将通道强化特征矩阵输入空间注意力模块中,输出空间强化特征矩阵,将空间强化特征矩阵和局部特征矩阵进行残差连接得到强化局部特征矩阵;将强化局部特征矩阵输入全连接层,输出待预测DNA序列上存在转录因子结合位点的预测概率。本申请通过充分提取DNA序列的特征,提高了预测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN111908421B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202010762458.6
申请日:2020-07-31
Applicant: 江南大学
IPC: B81C1/00
Abstract: 本发明涉及一种基于光诱导介电泳的微纳自组装操作方法及系统,包括:制作ODEP芯片,向制作好的ODEP芯片的溶液层中注入带有微纳米粒子的液体样品;获取注入ODEP芯片通道中的微纳米粒子图像,并对所述微纳米粒子图像进行实时采集;对实时采集到的图像进行处理和目标识别,得到识别后的微纳米粒子的信息;对所述ODEP芯片中的两层ITO玻璃添加外加电场,将绘制的光学图案依次投射在待需要操作的识别后的微纳米粒子所在的位置,控制所述光学图案的移动以实现对微纳粒子进行设定操作。本发明有利于提高微纳组装的精确度和工作效率。
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