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公开(公告)号:CN114075607B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202010846569.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 吉林大学
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12Q1/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种基于SHERLOCK检测单增李斯特菌的现场可视化试剂盒及应用,所述试剂盒包含用于扩增单增李斯特菌侵袭性相关分泌型内肽酶(invasion associated secreted endopeptidase,iap)基因片段的T7‑RPA引物对,所述的引物对由上游引物和下游引物组成,其中,上游引物、下游引物的核苷酸序列分别如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示;Cas13a蛋白和crRNA或二者形成的复合体;以及RNA荧光报告分子。此外,本发明还公开了一种使用所述的现场可视化试剂盒检测单增李斯特菌的方法。利用本发明的试剂盒及检测方法进行单增李斯特菌的检测,可以实现37~42℃条件下恒温检测,结果实现可视化。本发明的方法具有操作简单、检测快速、结果可视化等优点。从而为提高食品行业检测单增李斯特菌水平,降低消费者感染风险提供技术手段。
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公开(公告)号:CN116776749A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202311054816.8
申请日:2023-08-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/27 , G06N5/04 , G06N7/01 , G06N5/01 , G06N3/004 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F119/06
Abstract: 本发明适用于电动汽车技术领域,提供了一种考虑不确定性的电动汽车(EV)无线充电(WPT)装置优化方法,包括以下步骤:步骤1)EV‑WPT相关随机变量采样;步骤2)EV‑WPT输出功率统计矩量化;步骤3)EV‑WPT输出功率优化。本发明基于贝叶斯框架的自动微分变分推断理论对EV‑WPT输出功率展开高效不确定性量化,实现了在保证求解精度的同时显著提高了计算效率;在原有麻雀搜索算法基础上结合透镜成像反向学习策略,显著地提高了算法的搜索精度、速度及鲁棒性,高效地获得了EV‑WPT输出功率统计矩的优化解分布;突破单一应用场景的局限性,考虑到了不同应用场景下EV‑WPT装置的结构优化设计。
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公开(公告)号:CN103292939B
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201310184956.7
申请日:2013-05-19
Applicant: 吉林大学
IPC: G01L1/22
Abstract: 本发明公开了一种轮辐与中心销柱组合式三维力传感器,属于传感器技术应用领域,具体涉及一种新型的三维力传感器,主要应用于三维力检测。该传感器由弹性体(1)和应变片组(2)组成,所述弹性体(1)为一整体式对称结构,由轮辐基座(3)、筋板(5)与中心销柱(4)组成,所述筋板(5)为四块,其上包含八个与XY平面垂直的侧面,所述应变片组(2)包括12个应变片对,分别粘贴在弹性体(1)四个矩形侧面和四块筋板(5)的八个侧面上,所述应变片组(2)随弹性体(1)形状变化产生应变导致电阻变化,并通过应变片组成的惠斯登电桥输出分别与三方向分力FX、FY、FZ成线性正比变化的三个电压信号。
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公开(公告)号:CN102353507A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110190186.8
申请日:2011-07-08
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种高速列车转向架构架及牵引传动系统可靠性试验台,其包括机械总成部分、试验台基础与液压泵站。试验台基础由设置1个矩形坑的混凝土基础和浇筑在混凝土基础中位于同一水平面内的1号反力座基础平台、2号反力座基础平台、大范围可调平台、基础坑平台、驱动装置基础平台及3号反力座基础平台组成。机械总成部分包括加载装置、激振系统总成与半车质量模拟装置。加载装置固定在驱动装置基础平台与大范围可调平台上。激振系统总成采用四个垂向作动器与两个横向激振总成,四个垂向作动器的底端与基础坑平台固定连接,两个横向激振总成的一端和大范围可调平台与3号反力座基础平台固定连接。半车质量模拟装置的底端固定在试验台基础上。
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公开(公告)号:CN101654282B
公开(公告)日:2011-06-08
申请号:CN200910067536.4
申请日:2009-09-16
Applicant: 吉林大学
IPC: C01G37/027
Abstract: 本发明的铁磁性二氧化铬的高温高压制备方法属于铁磁性氧化物制备的技术领域。以三氧化铬为原料,制备是在高温高压装置中进行的;首先将原料装入高压合成组装块中,置于高温高压装置的腔体内;然后将腔体内压强升高到1~5GPa,温度升高到400~600℃,再保温保压20~60分钟;最后自然冷却至室温,再卸压。本发明的方法完全是在无水、无改性剂环境中进行,所得二氧化铬具有较高的纯度和磁化强度;可以实现对二氧化铬粒径在较大尺度范围内的调节;使用一般的高压设备,操作过程简单,可以较快的进行产业化生产,并得到高品质的产品。
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公开(公告)号:CN117394553A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311705972.6
申请日:2023-12-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明适用于电动汽车技术领域,提供了一种电动汽车动态无线电能传输功率优化控制方法,包括以下步骤:步骤S1、电动汽车DWPT系统功率传输特性分析;步骤S2、全局灵敏度分析筛选DWPT控制变量;步骤S3、电动汽车DWPT系统传输功率优化控制。本发明采用sobol全局灵敏度分析方法筛选出电动汽车DWPT系统中对系统传输功率影响较大的参数作为控制变量,有效地提高了系统控制效率;在原有粒子群基础上结合准反向学习以及自适应分裂策略实施改进,利用改进粒子群算法实现电动汽车行驶过程中功率传输的平稳性,相比传统粒子群显著地改善了动态无线电能传输功率控制性能。
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公开(公告)号:CN116127078B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310416484.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种大规模极弱监督多标签政策分类方法及系统,包括以下步骤:基于未标记政策语料库对WoBERT进行连续的预训练,获得政策领域专用的语言模型;利用所述政策领域专用的语言模型,从所述未标记政策语料库中学习与标签名称语义相关的种子词,并为每个类别种子词构建种子词汇表;利用所述种子词汇表中的类别种子词信息,为未标记的政策生成伪标签,并将带有伪标签的政策添加到伪训练集中;利用所述伪训练集对所述政策领域专用的语言模型进行训练,利用训练好的所述政策领域专用的语言模型为政策进行编码操作,完成多标签政策分类。本发明利用用户提供标签名称,而不是使用任何的标记文档,来对海量的政策数据进行分类。
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公开(公告)号:CN114075607A
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010846569.5
申请日:2020-08-21
Applicant: 吉林大学
IPC: C12Q1/689 , C12Q1/6844 , C12Q1/04 , C12R1/01
Abstract: 本发明公开了一种基于SHERLOCK检测单增李斯特菌的现场可视化试剂盒及应用,所述试剂盒包含用于扩增单增李斯特菌侵袭性相关分泌型内肽酶(invasion associated secreted endopeptidase,iap)基因片段的T7‑RPA引物对,所述的引物对由上游引物和下游引物组成,其中,上游引物、下游引物的核苷酸序列分别如SEQ ID NO.1和SEQ ID NO.2所示;Cas13a蛋白和crRNA或二者形成的复合体;以及RNA荧光报告分子。此外,本发明还公开了一种使用所述的现场可视化试剂盒检测单增李斯特菌的方法。利用本发明的试剂盒及检测方法进行单增李斯特菌的检测,可以实现37~42℃条件下恒温检测,结果实现可视化。本发明的方法具有操作简单、检测快速、结果可视化等优点。从而为提高食品行业检测单增李斯特菌水平,降低消费者感染风险提供技术手段。
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公开(公告)号:CN111550939A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010402943.2
申请日:2020-05-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及制冷设备、教学设备技术领域,具体是一种变工况制冷循环系统及其控制方法,包括壳体、管路、压缩机、冷凝器及蒸发器,所述管路依次接通所述压缩机、冷凝器及蒸发器形成制冷回路,所述蒸发器设置在所述壳体上;还包括:变工况节流装置,所述变工况节流装置设置在所述冷凝器与蒸发器之间;用于调节流至所述蒸发器的制冷剂流量,实现制冷工况的调节;以及监测模块,所述监测模块用于监测所述制冷回路的状态。本发明的有益效果是:结构相对简单,节约了设备成本,通过设置的变工况节流装置和监测模块,可以调节各个工况下的参数,来实现对制冷循环的更直观认识,进而了解和研究制冷循环。
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公开(公告)号:CN103267602B
公开(公告)日:2015-01-14
申请号:CN201310184861.5
申请日:2013-05-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及轨道车辆转向架参数检测设备。本发明针对目前轨道车辆转向架参数检测中无法全面、准确评价力学性能的技术现状,提供一种平板式六分力测力平台装置,该装置由六分力测力平台上台板(A)和六分力测力平台底板(B),4个相同的三维测力传感器机构(C1,C2,C3,C4)组成。每个三维测力传感器机构通过螺栓,分别沿X向和Y向对称固定安装在六分力测力平台底板上(B);利用圆螺母(3)、锁止垫圈(4)、压紧垫圈(5)将六分力测力平台上台板(A)与每个三维测力传感器机构固定在一起。
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