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公开(公告)号:CN117373601A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210767524.8
申请日:2022-07-01
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明公开了一种基于信息校正Transformer的医学影像报告自动生成方法。医学影像报告自动生成任务对医学知识的需求可以通过注入预先设定的外部信息来完成。但是,这样一方面会大幅增加模型的参数,提高深度学习模型训练的难度;另一方面,信息融合的方式缺乏灵活性,被注入的外部信息难以得到合理利用。为了解决这些问题,本发明首次提出了基于信息校正Transformer的医学影像报告自动生成方法。设计前驱信息增强模块自动挖掘影像报告数据集中包含的医学知识,将其作为辅助信息融合到解码器中进行信息校正,在无需外部信息注入且模型复杂度增长微小的前提下注入了医学知识,提高了生成的医学影像报告的质量。在IU‑X‑RAY、MIMIC‑CXR和COV‑CTR数据集上的大量实验验证了本发明的有效性。
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公开(公告)号:CN110578852B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN201910896927.0
申请日:2019-09-23
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: F16L55/26 , F16L101/60
Abstract: 本发明提供了一种管道智能封堵器及其封堵方法,包括第一封堵机构、第二封堵机构以及连接第一封堵机构和第二封堵机构的第一万向联轴器;第一封堵机构、第二封堵机构结构呈对称设置,且均包括封堵装置和动力装置,封堵装置和动力装置之间连接有第二万向联轴器,动力装置中设置有液压动力系统和信号收发装置,信号收发装置用于接收管道外界的控制信号从而控制液压动力系统工作,液压动力系统分别驱动封堵装置和第一万向联轴器动作,本发明通过上游发球端同时发送两个封堵头且能够在到达指定位置时分离,按照指令完成锚定动作与密封动作,从而分别封堵管道上游与下游的压力。
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公开(公告)号:CN110449210B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201910767453.X
申请日:2019-08-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种聚合物驱采油污水处理装置,包括壳体,壳体包括从上往下顺次设置的第一腔体、多个第二腔体和排料腔体,所述第二腔体内部上端固定设置有下料斗,所述下料斗下端所在的第二腔体内部固定设置有导流板,所述导流板中间设置有导流孔;所述壳体内设置有贯穿所述第一腔体、多个所述第二腔体的主轴,所述壳体顶部设置有用于驱动所述主轴转动的电机,所述第一腔体内设置有搅拌机构,每个所述第二腔体内均设置有研磨机构,本发明所公开的处理装置对于污水处理降粘效果好,装置占用空间小,方便拆装和运输,使用操作简洁,后期维护方便,结构简单,研磨效果好、速度快,增强整个刀具组的使用寿命,克服了研磨刀具破损严重的问题。
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公开(公告)号:CN110449210A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910767453.X
申请日:2019-08-20
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 本发明提供了一种聚合物驱采油污水处理装置,包括壳体,壳体包括从上往下顺次设置的第一腔体、多个第二腔体和排料腔体,所述第二腔体内部上端固定设置有下料斗,所述下料斗下端所在的第二腔体内部固定设置有导流板,所述导流板中间设置有导流孔;所述壳体内设置有贯穿所述第一腔体、多个所述第二腔体的主轴,所述壳体顶部设置有用于驱动所述主轴转动的电机,所述第一腔体内设置有搅拌机构,每个所述第二腔体内均设置有研磨机构,本发明所公开的处理装置对于污水处理降粘效果好,装置占用空间小,方便拆装和运输,使用操作简洁,后期维护方便,结构简单,研磨效果好、速度快,增强整个刀具组的使用寿命,克服了研磨刀具破损严重的问题。
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公开(公告)号:CN118084004A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410042855.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种含缺陷分子筛锚定金属的分子筛的制备方法,包括以下步骤:1)制备不含铝的高硅富含骨架缺陷的分子筛晶种;2)制备到低硅铝比凝胶;将高硅富含骨架缺陷的分子筛晶种加入低硅铝比凝胶,搅拌中加入氟化物,晶化后得到分子筛前体;3)分子筛前体焙烧后,使用碱液和铵盐溶液处理分子筛前体,然后负载过渡金属,干燥后得到负载金属的分子筛;4)制备重结晶前驱体粉末或凝胶;5)将负载金属的分子筛与重结晶前驱体粉末或凝胶晶化,取出样品后干燥或不干燥,煅烧,洗涤干燥后,得到含缺陷分子筛锚定金属的分子筛。该方法在具有缺陷结构的分子筛引入金属,然后利用二次结晶使金属分散在分子筛内部,得到富含缺陷的多级孔分子筛。
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公开(公告)号:CN113149026B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202011036577.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种梯级孔分子筛的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅源、铝源和/或磷源、模板剂分散于水中,搅拌混合均匀,所得混合物置于晶化釜中,在烘箱内加热0.5h‑30d,加热温度为5‑300℃;(2)将步骤(1)中所得样品从烘箱内取出,过滤分离,用去离子水充分洗涤并干燥;(3)将步骤(2)所得干燥后样品进行焙烧处理,除去分子筛中的模板剂,同时满足得到的起始分子筛的结晶度为50%‑90%,以完全结晶样品为100%;4)对步骤(3)所得脱除模板剂后的样品进行水热处理或化学处理,最终得到梯级孔分子筛。该方法实现了对分子筛孔道结构调控的同时将分子筛表层致密稳定的结构溶解,可以更大程度上提高其传质扩散能力。
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公开(公告)号:CN113149026A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202011036577.X
申请日:2020-09-28
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种梯级孔分子筛的制备方法,包括以下步骤:(1)将硅源、铝源和/或磷源、模板剂分散于水中,搅拌混合均匀,所得混合物置于晶化釜中,在烘箱内加热0.5h‑30d,加热温度为5‑300℃;(2)将步骤(1)中所得样品从烘箱内取出,过滤分离,用去离子水充分洗涤并干燥;(3)将步骤(2)所得干燥后样品进行焙烧处理,除去分子筛中的模板剂,同时满足得到的起始分子筛的结晶度为50%‑90%,以完全结晶样品为100%;4)对步骤(3)所得脱除模板剂后的样品进行水热处理或化学处理,最终得到梯级孔分子筛。该方法实现了对分子筛孔道结构调控的同时将分子筛表层致密稳定的结构溶解,可以更大程度上提高其传质扩散能力。
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公开(公告)号:CN117198497A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210578833.0
申请日:2022-05-26
Applicant: 中国石油大学(华东)
IPC: G16H50/00 , G16H30/20 , G06V10/44 , G06V10/42 , G06V10/77 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0455 , G06N3/096 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了基于双分支特征融合的医学报告生成方法。传统医学影像报告自动生成方法通常仅使用卷积神经网络提取图像特征,注重局部细节却无法较好捕获全局关系。因此本发明首次提出一种基于双分支特征融合的医学影像报告生成方法(Dual‑BranchFeatureFusionNetworkforMedicalReportGeneration,DBFFN),结合Transformer与卷积神经网络的优势提取医学图像的全局特征和局部特征,捕获全局关系的同时关注局部细微语义信息。并设计多尺度特征融合模块(Multi‑ScaleFeatureFusionModule,MSFFM),用于对齐图像特征并融合语义信息。本发明在IU‑X‑Ray数据集上的大量实验证明了我们所提出的DBFFN模型和MSFFM融合模块的有效性。
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公开(公告)号:CN113353953B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202110407747.9
申请日:2021-04-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种环状纳米多级孔分子筛的制备方法,主要步骤包括:制备一种初始分子筛,该初始分子筛具有高硅铝比并富含骨架缺陷,然后以该初始分子筛为晶种,浸渍于低硅铝比的凝胶体系,得到初始分子筛,所述初始分子筛进一步进行化学处理,将富含骨架缺陷的核分子筛优先溶解除去,从而得到具有空腔结构的环状分子筛。该方法实现了对分子筛结构的选择性优先溶解,与传统后处理手段相比可以更大程度上提高传质扩散能力。该方法简单易行,操作便捷,条件易于控制,可重复性好,时间较短,能耗较低。
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公开(公告)号:CN113353953A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110407747.9
申请日:2021-04-15
Applicant: 中国石油大学(华东)
Abstract: 一种环状纳米多级孔分子筛的制备方法,主要步骤包括:制备一种初始分子筛,该初始分子筛具有高硅铝比并富含骨架缺陷,然后以该初始分子筛为晶种,浸渍于低硅铝比的凝胶体系,得到初始分子筛,所述初始分子筛进一步进行化学处理,将富含骨架缺陷的核分子筛优先溶解除去,从而得到具有空腔结构的环状分子筛。该方法实现了对分子筛结构的选择性优先溶解,与传统后处理手段相比可以更大程度上提高传质扩散能力。该方法简单易行,操作便捷,条件易于控制,可重复性好,时间较短,能耗较低。
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