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公开(公告)号:CN114415078A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202111485342.3
申请日:2021-12-07
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: G01R33/032 , G01R33/00
Abstract: 本发明公开了一种微型仿生弱磁场传感器及其制备方法和磁场测试方法,其中,微型仿生弱磁场传感器包括衬底层、生物磁感应层和结构层;生物磁感应层与结构层设置在衬底层的同一侧;生物磁感应层包括叉指微电极和生物磁感应蛋白,叉指微电极附着在衬底层上,生物磁感应蛋白通过修饰固定在叉指微电极的叉指结构表面;结构层与衬底层连接,结构层具有两端开口的空腔,叉指微电极的叉指结构容置于空腔内,叉指微电极的引脚设置在衬底层上与结构层不重叠的区域,叉指微电极的引脚用于导出磁场检测信号。本发明具有灵敏度高、响应快、可实现集成化的特性,其检测性能优于现有弱磁场传感器。
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公开(公告)号:CN117778183A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410008736.7
申请日:2024-01-03
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 上海前瞻创新研究院有限公司
Abstract: 本发明提供一种核酸提取电磁控装置,所述核酸提取电磁控装置包括电磁控制件和圆柱形磁铁,所述电磁控制件包括依次上下设置的上层线圈组和下层线圈组;所述上层线圈组包括设于同一平面上的若干个呈矩阵分布的第一平面线圈;所述下层线圈组包括设于同一平面上的若干个呈矩阵分布的第二平面线圈,且所述第一平面线圈与所述第二平面线圈交错分布;所述圆柱形磁铁设于所述电磁控制件上,且位于所述第一平面线圈所在处或第二平面线圈所在处。本发明旨在提出一种片上集成的核酸提取电磁控装置,可用于病原体核酸的提取,利用通电线圈产生的微弱磁场控制小型永磁体移动,体积小,功耗小,且核酸分析检测的可靠性高。
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公开(公告)号:CN116295364A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211714492.1
申请日:2022-12-27
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: G01C21/06 , G01R33/022
Abstract: 本发明提供一种平面磁方向角检测方法、系统、介质及器件,所述方法包括以下步骤:在磁场空间中,获取放置在检测平面上的磁蛋白修饰环形微电极阵列的输出阻抗;基于所述输出阻抗获取平面磁方向角。本发明的平面磁方向角检测方法、系统、介质及器件能够基于磁蛋白修饰环形阵列传感器实现平面磁方向角的检测,准确度高,实用性强。
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公开(公告)号:CN119830059A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202311326443.5
申请日:2023-10-13
Applicant: 上海大学 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/213 , H03H17/02
Abstract: 本发明提供一种SSVEP脑电信号识别方法及系统、存储介质及电子设备,包括:获取SSVEP脑电信号;获取有效SSVEP脑电信号;提取SSVEP脑电信号的各个子带针对各个刺激目标的相关系数;对相关系数进行归一化处理,获取归一化相关系数;计算有效SSVEP脑电信号的各个子带对应的可信度参数;将可信度参数映射至预设区间,获取映射可信度参数;针对不同的子带,设置权重系数;基于映射可信度参数对所述权重系数进行微调,获取自适应权重系数;计算SSVEP脑电信号针对各个刺激目标的子带相关系数,并选取子带相关系数的最大值对应的刺激目标作为识别结果。本发明的SSVEP脑电信号识别方法及系统、存储介质及电子设备通过自适应调整脑电信号不同子带的权重,实现脑电信号的精准识别。
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公开(公告)号:CN114339880B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202111616377.6
申请日:2021-12-27
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
IPC: H04W28/02 , H04W28/08 , H04W40/04 , H04L67/06 , H04L67/568
Abstract: 本发明提供一种路径缓存决策方法、兴趣请求方法、介质及节点,路径缓存决策方法包括:内容提供者节点根据文件内容的大小和网络拥塞度对文件内容进行拆分,按照转发信息表中存储的路由信息,将拆分的内容片段转发至下一路由节点;其中,文件内容包含的内容片段的片段数和缓存片段序列值;待路由节点接收到所述内容片段后,判断是否存储该内容片段;若是,予以存储该内容片段;若否,判断该路由节点是否为内容消费者节点;若是,则接收内容片段;若否,将内容片段按转发信息表中的路由信息转发至下一路由节点。本发明相较于文件整体缓存减少了兴趣包请求和内容回传平均跳数,一定程度上缓解了网络的拥塞程度,从而降低网络兴趣内容的平均请求时延。
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公开(公告)号:CN119128709A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202410998568.0
申请日:2024-07-24
Applicant: 上海大学 , 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: G06F18/2431 , G06F18/213 , G06F18/10 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06N3/084 , G06F3/01
Abstract: 本发明提供一种基于脑电信号的情绪识别方法及系统、存储介质及电子设备,所述方法包括以下步骤:获取脑电信号及对应的标签信息;基于脑电信号的电极位置对所述脑电信号进行预处理,获取三维脑特征图;基于所述三维脑特征图和所述标签信息构成脑电信号数据集;基于所述脑电信号数据集训练情绪识别深度模型,以基于训练好的情绪识别深度模型实现情绪识别。本发明的基于脑电信号的情绪识别方法及系统、存储介质及电子设备基于卷积神经网络和Transformer的混合结构,利用脑电信号实现了准确的情绪识别。
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公开(公告)号:CN119089143A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411201265.8
申请日:2024-08-29
Applicant: 上海大学 , 上海前瞻创新研究院有限公司
Abstract: 本申请提供一种生物信号频率的识别方法、系统、电子设备及介质,所述方法包括:将获取到的参考信号正交矩阵进行存储;获取生物原始信号;基于所述生物原始信号获取生物原始信号正交矩阵;基于存储的所述参考信号正交矩阵与所述生物原始信号正交矩阵,获取最大相关系数;将具有所述最大相关系数的频率作为生物信号频率。本申请能够灵活适应多场景,在低功耗、低时间复杂度的情况下获取最大相关系数,并以此识别生物信号频率,并且计算精度和信息传输速率不受影响。
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公开(公告)号:CN116098636B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310113728.4
申请日:2023-02-14
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
Abstract: 本发明提供一种基于SSVEP的脑机接口刺激范式生成、检测方法、系统、介质、终端,所述于SSVEP的脑机接口刺激范式生成方法包括以下步骤:设置多个目标,令每个目标以同一频率和同一相位闪烁;在每个目标的闪烁框内设置不同的颜色。本发明的基于SSVEP的脑机接口刺激范式生成、检测方法、系统、介质、终端通过在闪烁框中设置不同的颜色来实现闪烁频率和相位完全一致的场景下脑机信号的有效应用。
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公开(公告)号:CN117772302A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311815022.9
申请日:2023-12-27
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司
IPC: B01L3/00 , B01F33/301 , B01F101/23
Abstract: 本发明提供一种用于片上梯度稀释的滑动微流控芯片,包括可滑动设置的芯片上层和芯片下层。芯片上层的下表面依次设有N排上层腔室,各排上层腔室设有一定数量和设置要求的上层腔体。各排上层腔室的两个相邻的上层腔体之间的距离均为L2。芯片下层的上表面依次设有N排下层腔室,各排下层腔室设有一定数量和设置要求的下层腔体第一排下层腔室,各排下层腔室的两个相邻的下层腔体之间的距离均为L3。其中,L2小于等于L3。每排下层腔室中至少部分下层腔体的体积大于上层腔体的体积,且芯片上层和芯片上层对齐状态下,各排上层腔室的部分上层腔体与各排下层腔室的部分下层腔体重叠。本申请的微流控芯片无需任何泵与阀即可实现溶液的梯度稀释。
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公开(公告)号:CN116208274A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310043395.2
申请日:2023-01-29
Applicant: 上海前瞻创新研究院有限公司 , 中国科学院上海高等研究院
IPC: H04B17/373 , H04B17/345
Abstract: 本申请提供一种海上大气波导环境下信道预测方法、系统、终端和介质,包括获取气象参数和无线信道参数;基于所述气象参数计算大气折射率剖面;基于所述大气折射率剖面和所述无线信道参数构建切片抛物方程;利用所述切片抛物方程预测无线信号的传播路径损耗,以基于预测得到的所述传播路径损耗预测是否发生大气波导干扰。本申请提升了海上信道无线传播预测的准确性,提升了海上远距离通信的可靠性;较为真实地评估水平不均匀的大气波导对海上无线通信系统的影响,辅助海上无线通信系统的部署和调整;采用多个水平均匀的波导区间来逼近整个路径上的水平不均匀波导模型,大大降低了计算复杂度,克服了传统单点波导观测方法的缺点。
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