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公开(公告)号:CN111840567A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010845308.1
申请日:2020-08-20
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61K47/46 , A61K38/20 , A61K31/7105 , A61K48/00 , A61K41/00 , A61P35/00 , C01G49/08 , C01B33/12 , B82Y40/00 , B82Y20/00 , B82Y25/00
Abstract: 本发明公开了一种免疫/光动力抗肿瘤功能干细胞及其制备方法,采用本发明中的方法制得的功能干细胞具有肿瘤趋向性、免疫豁免性优势,可搭载多种治疗剂,并实现靶向递送,具有免疫/光动力抗肿瘤功能,可用于肿瘤治疗中的药物靶向递送和联合治疗。
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公开(公告)号:CN107158405B
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201710375668.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K41/00 , A61K47/52 , A61K31/7088 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K39/39
Abstract: 本发明提供一种线粒体靶向的纳米光敏免疫复合药物及其制备方法和应用,属于纳米医药领域。本发明药物包括水溶性碳基纳米载体,以及分别与纳米载体连接的线粒体靶向共聚物、免疫佐剂共聚物和光敏剂,由此构建了一种联合光学治疗和免疫治疗的线粒体靶向型复合药物,运用该药物于肿瘤原位治疗,能够高效靶向原位肿瘤的亚细胞器——线粒体,进而产生单态氧以及光热效应,单态氧诱导机体产生非特异性抗肿瘤免疫响应,并在免疫佐剂作用下进一步增强机体免疫抵抗肿瘤,产生肿瘤特异性免疫力,达到特异性地抑制恶性肿瘤的发展和转移的目的。本发明在治疗原位肿瘤甚至转移肿瘤领域具有广阔的前景,未来将会成为肿瘤联合增敏治疗的重要策略之一。
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公开(公告)号:CN110472514A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910660271.2
申请日:2019-07-22
Applicant: 电子科技大学 , 四川浩特通信有限公司
Abstract: 本发明公开了一种自适应车辆目标检测算法模型及其构建方法,所述构建方法包括:S1,分别获取训练集的特征向量集和测试集的特征向量集;S2,将训练集的特征向量集映射到测试集的特征向量集,得到目标特征向量数据集;S3,利用目标特征向量数据集训练YOLOv3神经网络模型,得到自适应车辆目标检测算法模型。本发明建立的自适应车辆目标检测算法模型,能够解决训练集和测试集之间的差异问题,提高模型的自适应能力,同时提高目标检测任务下车辆识别的准确率。
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公开(公告)号:CN110015696A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910353744.4
申请日:2019-04-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 一种用于控制反应温度变化速率的方法以及在合成磁性纳米粒子中的应用,属于材料科学合成纳米材料领域。本发明提供的用于控制反应温度变化速率的方法,采用温度对时间的一阶导数、二阶导数作为PID控制量,通过将PID控制量(OUT)经过归一化处理后得到PWM输出的占空比,进而控制固态继电器的通断,使体系的升温速率保持不变。与现有技术相比,本发明温度控制方法可减少升温过程中的波动性,提高升温曲线的稳定性;且方法简单,安全高效,可适用于不同的加热设备,有效降低了成本。
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公开(公告)号:CN109800852A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201811439940.5
申请日:2018-11-29
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明提出了一种多模态的垃圾邮件识别方法,属于垃圾邮件识别领域。针对传统的垃圾邮件过滤方法只分析邮件的单一模态信息,难以做到对文本垃圾邮件、图像垃圾邮件以及文本图像混合型垃圾邮件进行统一处理的有效识别过滤,且其识别的精度还有待提高的问题。本发明采用深度学习技术,提出了一种多模型融合的多模态架构。针对邮件头信息、邮件文本信息和邮件图像信息分别设计了用于邮件头、文本和图像分类的三个独立的神经网络模型,即FNN,CLstmNN(由CNN与LSTM组成)与CNN网络组成,将邮件头、邮件文本及邮件图像多模态信息相结合的方法,对文本垃圾邮件、图像垃圾邮件以及图像文本混合型垃圾邮件进行统一处理识别,提高对垃圾邮件的识别精度。
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公开(公告)号:CN111882055B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202010540046.8
申请日:2020-06-15
Applicant: 电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于CycleGAN与伪标签的目标检测自适应模型的构建方法,包括:S1,源域数据集和目标域数据集预处理;S2,使用CycleGAN网络将源域数据集转换为接近目标域数据集的中间域数据集,并将中间域数据集输入Faster R‑CNN网络进行训练,得到初步域自适应模型Q;将目标域数据集重新输入到模型Q中,获得带伪标签的目标域数据集;S3,将中间域数据集与带伪标签的目标域数据集轮流输入模型Q进行迭代式地更新与优化,最终得到基于CycleGAN与伪标签的目标检测域自适应模型。本发明通过利用置信度改进Faster R‑CNN网络的目标检测总损失函数来训练得到的目标检测域自适应模型,能够解决两个域之间由于存在分布差异而导致目标检测出现域漂移的问题。
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公开(公告)号:CN114177281A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111517308.X
申请日:2021-12-13
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61K39/00 , A61K31/4439 , A61K31/4188 , A61K9/107 , A61K47/34 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种纳米疫苗及其制备方法和应用,采用本发明中的方法制得的纳米疫苗能顺序响应肿瘤弱酸微环境、可重塑肿瘤免疫抑制性微环境,并且可搭载多种治疗剂和抗原,为纳米疫苗平台的设计提供了新思路,能够用于肿瘤的联合免疫治疗。
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公开(公告)号:CN108619532B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810493402.8
申请日:2018-05-22
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61K49/12 , A61K49/18 , A61K9/51 , A61K39/39 , A61K41/00 , A61K47/55 , A61K47/59 , A61K49/00 , A61P35/00 , B82Y5/00
Abstract: 一种用于肿瘤原位可视化治疗的核壳型纳米药物,属于纳米医药技术领域。本发明采用标记有荧光探针的CpG OND与多聚阳离子化合物组装形成的纳米粒子为内核,并在内核表面自组装经聚多巴胺表面改性的石墨烯量子点和光敏剂共聚产物作为外壳,并进一步在外壳上螯合MRI离子对比剂,形成核壳型纳米药物。本发明纳米药物不仅具有优异的光动力/光热抗癌效果,良好的免疫刺激效应,而且通过MRI成像对比剂和荧光探针还能够进行病灶显像,具有可视化特性,实现了无创实时追踪纳米药物的分布、吸收及代谢,进一步可用于预后检测。本发明纳米药物集联合治疗和多模成像诊断功能于一身,实现了肿瘤诊断治疗一体化,在肿瘤诊疗领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105959062B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610506243.1
申请日:2016-06-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B10/116 , H04B10/40 , H04B10/516 , H04L29/08
Abstract: 本发明提供了一种基于LED车灯的双速率可见光通信发信机,其发射端包括AD转换器一、AD转换器二,AD转换器一与数据缓存模块一连接,数据缓存模块一与编码器一连接;AD转换器二与数据缓存模块二连接,数据缓存模块二与编码器二连接;编码器一、二分别连接光源一模块、光源二模块;AD转换器一、二分别将数据流一、二的模拟信号转换成数字信号,再分别经过数据缓存模块一、二进行数据缓存,将缓存后的数字信号流一、二分别送入编码器一、二进行编码。本发明是将经调制器的两种不同调制方式调制后的信号合并,利用调制方式的结合实现两种传输速率信号的发射,从而使得在车联网车与车之间的通信中可以同时传输两路信号,提高了信道利用率。
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公开(公告)号:CN107158405A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710375668.8
申请日:2017-05-24
Applicant: 电子科技大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/60 , A61K41/00 , A61K47/52 , A61K31/7088 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K39/39
Abstract: 本发明提供一种线粒体靶向的纳米光敏免疫复合药物及其制备方法和应用,属于纳米医药领域。本发明药物包括水溶性碳基纳米载体,以及分别与纳米载体连接的线粒体靶向共聚物、免疫佐剂共聚物和光敏剂,由此构建了一种联合光学治疗和免疫治疗的线粒体靶向型复合药物,运用该药物于肿瘤原位治疗,能够高效靶向原位肿瘤的亚细胞器——线粒体,进而产生单态氧以及光热效应,单态氧诱导机体产生非特异性抗肿瘤免疫响应,并在免疫佐剂作用下进一步增强机体免疫抵抗肿瘤,产生肿瘤特异性免疫力,达到特异性地抑制恶性肿瘤的发展和转移的目的。本发明在治疗原位肿瘤甚至转移肿瘤领域具有广阔的前景,未来将会成为肿瘤联合增敏治疗的重要策略之一。
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