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公开(公告)号:CN112836064B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202110207313.4
申请日:2021-02-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F16/36 , G06F40/295
Abstract: 本申请公开了一种知识图谱补全方法、装置、存储介质及电子设备,属于计算机技术领域。所述知识图谱补全方法包括:获取待验证的目标知识文本,根据所述目标知识文本与预设的知识图谱生成多个三元组,对各个三元组进行计算得到对应的置信度,基于所述对应的置信度验证目标三元组,以及根据验证结果补全所述知识图谱。故本申请中通过提出一种结合文本编码技术和图嵌入技术的混合模型以同时学习上下文和结构化知识,获得可靠的三元组置信度评分,实现了两类方法的优势互补,显著降低计算开销并提高补全准确性。还提出了一种自适应集成方案,将本申请编码方法和图嵌入方法两类方法的得分做出自适应的融合,进一步提高了知识图谱补全的准确率。
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公开(公告)号:CN115186591A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210840991.9
申请日:2022-07-18
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F30/27 , F01N3/20 , F01N11/00 , G06F119/08
Abstract: 一种发动机选择催化还原系统建模及智能参数辨识方法,属于柴油机尿素SCR排放后处理技术领域。本发明的目的是设计了一种简化的SCR模型,有效利用了最大氨吸附能力的信息,并提供了一种快捷的参数辨识方法,显著提高了模型精度的发动机选择催化还原系统建模及智能参数辨识方法。本发明的步骤是:建立简化的三阶尿素SCR系统模型,确定催化剂最大氨吸附能力与温度的映射关系,确定待辨识参数,构建参数辨识适应度函数,确定智能优化算法的参数,使用智能优化算法对系统进行参数辨识。本发明可以用于不同类型的SCR系统,提出了高精度的降阶SCR模型,有效的利用了最大氨吸附能力的信息,在速度和精度上表现良好。
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公开(公告)号:CN114116959A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111229773.3
申请日:2021-10-21
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F16/33 , G06F16/35 , G06F40/126 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本申请公开了一种方面级情感分析方法、装置以及终端。首先获取目标语句以及目标语句中的方面词,通过反偏见编码器生成方面词的第一方面词表示;然后确定方面词在目标语句中对应意见词的意见词表示;根据第一方面词表示以及意见词表示确定第二方面词表示,将第二方面词表示输入分类器,得到方面词的方面级情感分类结果。由于通过判别器与编码器之间的对抗训练,得到了能够生成情感无关方面词表示的反偏见编码器,因此反偏见编码器可以直接根据方面词的文本片段范围生成情感无关方面词表示,在进行方面级情感分类时就不会受到方面词自身的情感偏见的误导,并且通过目标语句中对应意见词的抽取,最终得到准确的方面级情感分类结果。
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公开(公告)号:CN113406324A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110733686.5
申请日:2021-06-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/543
Abstract: 本发明公开了一种S形光纤锥免疫传感器、制备方法及其应用,属于光纤生物传感器领域,本发明将氧化石墨烯和金纳米粒子分别自组装至S形光纤锥表面用作复合生物敏感膜,氧化石墨烯与光纤表面充分连接,加大生物传感支撑面和方便后续生化分子连接的作用,金纳米粒子与氧化石墨烯结合又可以与纳米抗体牢固结合,有生物连接及信号放大的作用,将两种材料结合制备成复合敏感膜,再连接体积小、亲和力高、特异性强的纳米抗体以实现对癌胚抗原的特异性识别与结合,有提高抗原检测特异性、稳定性和灵敏度的作用。该方法制备光学免疫传感器,其制备工艺简单、成本低、周期短,且该免疫传感器提高灵敏度、特异性和稳定性,并且响应快,可无标签在线检测。
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公开(公告)号:CN112836064A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110207313.4
申请日:2021-02-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F16/36 , G06F40/295
Abstract: 本申请公开了一种知识图谱补全方法、装置、存储介质及电子设备,属于计算机技术领域。所述知识图谱补全方法包括:获取待验证的目标知识文本,根据所述目标知识文本与预设的知识图谱生成多个三元组,对各个三元组进行计算得到对应的置信度,基于所述对应的置信度验证目标三元组,以及根据验证结果补全所述知识图谱。故本申请中通过提出一种结合文本编码技术和图嵌入技术的混合模型以同时学习上下文和结构化知识,获得可靠的三元组置信度评分,实现了两类方法的优势互补,显著降低计算开销并提高补全准确性。还提出了一种自适应集成方案,将本申请编码方法和图嵌入方法两类方法的得分做出自适应的融合,进一步提高了知识图谱补全的准确率。
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公开(公告)号:CN108524948B
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201810766897.7
申请日:2018-07-13
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K47/61 , A61K31/192 , A61K31/519 , A61K9/06 , A61P29/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及一种透明质酸衍生化的抗炎抗癌药物,对于炎症和癌症的治疗具有非常重要和长远的意义,包括透明质酸主链和非甾体抗炎抗癌药物侧链,所述的透明质酸和非甾体抗炎抗癌药物通过酰胺键连接。本发明具有很高的载药量,修饰度为30%‑70%,避免了现有技术中的非甾体抗炎抗癌药物的无选择则性杀伤正常细胞的毒副作用,物理化性质稳定,避免小分子透明质酸杂质促进炎性疾病恶化的风险,生物相容性和生物降解性远远高于非甾体抗炎抗癌药物分子本身,有效降低TNF‑α,IL‑1β和IL‑6促炎因子的细胞浓度,有效抑制多种癌细胞的增殖。
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公开(公告)号:CN109620211A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910093710.6
申请日:2019-01-30
Applicant: 吉林大学珠海学院
IPC: A61B5/0402 , A61B5/00 , G06K9/00 , G06K9/38 , G06N3/04
CPC classification number: A61B5/0402 , A61B5/7203 , A61B5/7253 , A61B5/7264 , G06K9/00516 , G06K9/38 , G06N3/0454
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于深度学习的智能化异常心电辅助诊断方法,该基于深度学习的智能化异常心电辅助诊断方法包括:预处理心电图信号,得到心电图信号中各心动周期的二值图像;采用深度卷积神经网络提取二值图像的深层次的隐式特征;通过分类器根据特征对心电图中的心拍进行分类。
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公开(公告)号:CN101653114B
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN200910067226.2
申请日:2009-07-03
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: Y02P60/212
Abstract: 本发明公开一种制备羟基磷灰石农药、肥料缓释复合物的一步合成法,包括以下步骤:将化肥或农药溶解于磷酸盐溶液中,再将钙盐溶液缓慢滴入并不断搅拌,所得混合溶液再离心,离心后的沉淀于一定温度下干燥而得到复合物。采用一步合成法将农药、化肥包埋于HAP的内部网格中,能够实现农药、肥料中养分的逐步释放,避免了其突释作用,使药效长久,不会因为养分的大量聚集而导致作物死亡或者有效成分流失问题。由于HAP具有生物可降解特性,降解后所得产物为磷酸根离子和钙离子,这些物质不但对环境无害,还可作为养分给予作物,长期使用还可以改善土壤环境。
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公开(公告)号:CN118894895A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410963252.8
申请日:2024-07-18
Applicant: 吉林大学
IPC: C07H19/044 , C07H1/00
Abstract: 本发明的一种新型疫苗佐剂MPLA中间体的合成方法属于有机合成技术领域。从2‑脱氧‑2‑氨基葡萄糖盐酸盐出发,经酰胺化、乙酰化、硫苷化、脱乙酰基、缩醛交换和乙酰化6步合成对甲苯基3‑O‑乙酰基‑4,6‑O‑亚苄基‑2‑脱氧‑2‑邻苯二甲酰亚氨基‑1‑硫代‑β‑D‑葡萄糖苷。本发明使用了廉价易得的原料与试剂,反应条件温和,反应副产物少,是一条适合MPLA工业化合成的路线。
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公开(公告)号:CN118603790A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410714646.X
申请日:2024-06-04
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/46
Abstract: 本发明公开了一种压电驱动与柔性机构相结合缓解划痕仪电机迟滞的方法,包括:设计并制造一套集成压电驱动和柔性机构的精密力补偿系统;将精密力补偿系统安装在z轴电机加载平台的输出端;测试压头安装在精密力补偿系统的输出端;恒载荷划痕测试初始阶段,z轴电机加载平台以恒速向下施加载荷;达到预定载荷时,开始划痕测试,此时z轴电机加载平台停止运动,精密力补偿系统负责对轴向力进行快速补偿;划痕至预定长度后,z轴电机加载平台执行卸载操作。通过采用本发明的方法,可有效缓解由于滚珠丝杠轴向传动的微米级间隙和电机毫秒级响应时间所引起的轴向力补偿迟滞问题。从而实现对轴向力的精确补偿,提高划痕测试的稳定性。
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