多发声者发声运动特征波形的获取方法及装置、电子设备

    公开(公告)号:CN113257271A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110534901.9

    申请日:2021-05-17

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G10L21/0272 G10L21/0308

    摘要: 本申请公开了一种多发声者发声运动特征波形的获取方法及装置、电子设备,该方法包括:采集空间中的回波信号,其中所述回波信号由频率调制后的连续波感知空间中多个发声者喉咙振动所返回的信号,所述频率调制后的周期性连续波由调频连续波雷达发射;对所述回波信号的每一个周期的波形进行傅里叶变换,得到频谱图集S1;从所述频谱图集S1中定位各个发声者所在频点;根据所述各个发声者所在频点提取各个发声者喉咙振动的特征波形。

    热处理诱导PML/RARα融合蛋白及其突变体溶性改变和降解

    公开(公告)号:CN107893054B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201711001619.4

    申请日:2017-10-24

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C12N5/10 C07K19/00

    摘要: 本发明提供一种诱导PML/RARα融合蛋白及其突变体溶性改变和降解的方法,通过热休克诱导野生型以及砷剂耐药的PML/RARα融合蛋白溶性转变从而促使其降解。本发明方法跟传统的化疗或者三氧化二砷以及全反式维甲酸相比,解决了APL治疗领域的最大难题,既可诱导As2O3耐药PML/RARα突变体蛋白的溶性转变从而促使其降解而且副作用较小。另外,联合应用热休克与As2O3可以加快APL病人的治疗。本发明提供的方法在诱导野生型以及砷剂耐药的PML/RARα融合蛋白溶性转变从而促使其降解中的应用。

    一种粘性颗粒流化床的检测方法

    公开(公告)号:CN109297864B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811167723.5

    申请日:2018-10-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N11/00 G01N29/02

    摘要: 本发明公开了一种粘性颗粒流化床反应器流化状态的声波检测方法,使用声发射信号检测方法检测粘性颗粒流化床,通过接收流化过程中颗粒撞击壁面以及颗粒间相互碰撞产生的声信号,对流化行为进行表征。另外料面为声波能量峰顶的距分布板最远处,料面上方声波能量快速下降,据此判断出流化床床高,结合初始填料时的流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率;当某一位置出现多个能量峰值时,认为粘性颗粒流化床在床层中部出现了声波能量峰值,声波能量的最后一个峰值位置代表了床高,再结合流化床静床高可得床层膨胀比和床层空隙率。本发明检测过程中不需要侵入器壁,可以从根本上避免细粉堵塞问题,可用于粘性颗粒流化床轴向流化状态分布的检测。

    一种基于近紫外图像处理的近岸海域漂浮危化品检测预警方法

    公开(公告)号:CN108257119B

    公开(公告)日:2020-09-01

    申请号:CN201810016724.3

    申请日:2018-01-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06T7/00 G01N21/47

    摘要: 本发明公开了一种基于近紫外图像处理的近岸海域漂浮危化品检测预警方法,该方法包括训练准备阶段和检测预警阶段;训练准备阶段包括训练图像获取与合成、图像预处理与标注、模型训练和全景地图准备;检测预警阶段包括检测图像获取、检测图像预处理、目标区域检测与判断、GPS匹配与图像融合和分级预警;本发明对近紫外图像中的危化品建立快速深度神经网络置信检测模型,充分利用无色危化品与水在近紫外波段存在的明显反射率差距,克服了漂浮危化品因为无色而难以进行成像检测的难题;对判定存在漂浮危化品图像进行GPS信息与全景地图的匹配,对相邻序号的有危化品的图像进行拼接融合,大大减少了危化品图像的处理量,具有快速、准确、高效的特点。

    一种用于管路主动减振的吸振器装置

    公开(公告)号:CN111486293A

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN202010380927.8

    申请日:2020-05-08

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F16L55/02 H02K41/03 H02K41/02

    摘要: 本发明公开了一种用于管路主动减振的吸振器装置,包括剖分式法兰和执行机构,执行机构包括导轨滑块机构和作动器;导轨滑块机构包括固定在剖分式法兰上的导轨以及与导轨配合的滑块;作动器的动子通过管路连接板与管道连成一体,作动器的定子与滑块固定后构成吸振块;定子和导轨的外端之间通过板弹簧连接;滑块和管路连接板之间通过螺旋弹簧连接;滑块上设有朝向管路连接板的位移传感器;位移传感器的输出端与控制器连接。本发明的装置,通过位移传感器测量并输出吸振块与管路之间的相对位移信号,通过合理调节该信号比例、微分反馈系数,来控制执行机构的工作电流,使吸振块的运动能够吸收管路振动的能量,从而达到降低管路振动的目的。

    用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法

    公开(公告)号:CN110929461A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911235841.X

    申请日:2019-12-05

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06F30/28 G06F113/08

    摘要: 本发明公开了一种用于运动锥形阀芯小间隙二维流场计算的动网格更新方法,其包括:(1)三维的锥形阀芯前后流道简化为轴对称的二维模型,对二维模型进行结构化网格划分。(2)用FLUENT软件建立锥形阀芯前后流道的流场瞬态计算模型,阀芯在流体力、摩擦力、弹簧弹力和重力的作用下会沿着轴线方向作直线运动。(3)根据动力学理论,建立阀芯的运动方程。(4)在FLUENT软件中进行二维瞬态流场计算,每个时间步均计算作用在阀芯两端的流体力;(5)在流场一个时间步的瞬态计算开始前,在UDF中利用计算得到的作用在阀芯两端的流体力,再根据阀芯的运动方程,计算阀芯在一个时间步的振动位移;(6)根据(5)动力学计算结果,按照给定的方法,计算每个网格节点的移动距离,并更新流体域相关网格节点的坐标值,流体域随之变动。

    一种适用于干细胞的线粒体分离方法

    公开(公告)号:CN106148277B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201610549535.3

    申请日:2016-07-13

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明提供一种用于高效分离干细胞活性线粒体的方法,包括如下步骤:1)将间充质干细胞检测表面标记鉴定,向骨、软骨和脂肪分化能力鉴定;2)胰酶消化,离心收集细胞;重悬清洗离心;3)配制线粒体提取液:A液是裂解液,C是终止反应液。4)A液重悬清洗过后的细胞沉淀进行涡旋、静置,重复数次;加入C液中止裂解,离心得白色沉淀留待第5步操作;上清液再离心得白色沉淀;5)第4步中首次离心的沉淀,重复第4步的操作;6)将第4步和第5步的白色沉淀放在一起,离心得白色沉淀,立即使用或者‑80度保存。本发明方法分离获得的线粒体活性好、纯度高,适用于间充质干细胞分离获得线粒体,且操作简便、不需要研磨。

    一种取样装置和方法
    128.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108332986A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810073014.4

    申请日:2018-01-25

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01N1/04 G01N1/10

    摘要: 本发明公开了一种适用于气固体系或气液固体系中液体或固体颗粒/粉末或液固混合物的取样装置和方法,取样装置包括封堵构件、中层管取样孔、内层管取样孔、内置挡板、外层管、中层管、内层管和防转动杆;外层管的取样端与封堵构件可拆卸连接,中层管的取样端与封堵构件连接,且中层管套于外层管之内,中层管取样端侧壁上开设有中层管取样孔,内层管能在中层管内轴向移动,内层管取样端的端口密封,内层管取样端内设置有内置挡板,内层管内壁上设置有刻度滑槽,内置挡板能沿着刻度滑槽滑动,内层管侧壁上开设有内层管取样孔,内层管取样端端口与内置挡板之间形成取样凹槽,样品经过中层管取样孔和内层管取样孔进入取样凹槽,完成取样。

    一种UFMC系统中的主动干扰消除方法

    公开(公告)号:CN105049386B

    公开(公告)日:2018-03-06

    申请号:CN201510274259.X

    申请日:2015-05-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: H04L25/03 H04L27/26

    摘要: 本发明公开了一种UFMC系统中的主动干扰消除方法,发送端利用UFMC系统子频带间的空白间隔,在子频带两旁对称地插入一定数量的干扰对消子载波(第一个子频带和最后一个子频带只在一侧操作),将原始的数据信息与干扰对消子载波调制的数据作为新的数据信息,然后再通过UFMC进行调制滤波发送;接收端首先进行时域加窗预处理和串并变换,然后再通过与发送端相匹配的滤波器和FFT变换,最后利用迫零均衡器得到新的数据信息的估计值,去掉各个子频带使用的干扰对消子载波所调制的数据后,恢复出原始的数据信息。本发明通过将UFMC与主动干扰消除相结合,不但保留UFMC系统的良好特性,而且使UFMC子频带间干扰抑制效果更好,从而增强系统的误比特性能,提高通信质量。