-
公开(公告)号:CN117392051A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311010602.0
申请日:2023-08-11
申请人: 南京理工大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种基于深度学习模型的全视野数字病理切片生存预测新方法。该方法首次在全视野数字病理切片的生存预测上使用基于单阶尺度图像块特征的多阶尺度滑动整合策略,以低复杂度的方法达到了对不同语义空间尺度大小的特征分析并减少了由于图像块的暴力切分带来的信息撕裂,突破了传统模型用多阶尺度的滑动窗口对图像块反复特征提取的高复杂度依赖。通过注意力机制整合多阶尺度的丰富特征,生成的最终向量的每个元素对应了每个时刻的生存概率。实验结果表明,该方法通过在高阶尺度整合图像块特征构造拟图配合图卷积能够带来较好的病理推理结果,对于全视野数字病理切片的分析诊断具有重要的实际意义。
-
公开(公告)号:CN110003272A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910179573.8
申请日:2019-03-11
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种功能化季鏻盐自组装材料及其生物传感器。本发明的(1-十一甲基丙烯酸酯基)烷基三丁基溴化鏻由离子头部和长链烷基尾部组成,并且对长链烷基尾部进行功能化,引入甲基丙烯酸酯键,使其成为ATRP聚合反应的一个单体,通过Zr4+与引发剂α-溴苯基乙酸(BPAA)+在tDNA骨架上引入ATRP反应体系,构建了生物传感器,实现对tDNA的特异性检测。
-
-
公开(公告)号:CN110095453A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201810087140.5
申请日:2018-01-30
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种季鏻盐化合物、制备方法及其在电致化学发光生物检测中的应用。所述的季鏻盐化合物为1,12-双(三辛基溴化鏻)十二烷,通过1,12-二溴十二烷与三辛基膦混合,以三氯甲烷为溶剂,经过回流反应,旋蒸去除溶剂,采用乙酸乙酯进行重结晶制得。以1,12-双(三辛基溴化鏻)十二烷作为载体负载ZnTCPP构建的季鏻盐/ZnTCPP体系,能够实现对H2O2的电致化学发光信号检测。本发明的季鏻盐化合物具有良好的离子导电率、较宽的电化学窗口以及结构和功能的可设计性,具有优异的热稳定性和电化学稳定性。
-
公开(公告)号:CN117216847A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311173495.3
申请日:2023-09-12
申请人: 南京理工大学 , 江苏苏通大桥有限责任公司
摘要: 本发明公开了一种基于BIM技术的钢桥面铺装养护辅助决策方法及系统,方法包括:收集钢桥和铺装基础数据及结构信息,基于BIM平台建立桥梁和钢桥面铺装三维信息模型;获取钢桥面铺装的病害信息,制定网格分区和编码规则,建立病害数据库,用于存储铺装病害信息和网格分区质量评级信息,并采用钢桥面铺装使用性能指数SDPQI作为网格分区的评级指标;基于BIM平台建立钢桥面铺装病害信息模型,实现钢桥面铺装病害信息可视化;最终形成钢桥面铺装养护辅助决策系统,可查看铺装病害检测报告和养护方案,辅助养护决策。运用该方法,可对钢桥面铺装进行数字化管理,实现钢桥面铺装病害信息的三维可视化,辅助养护决策,有效提升钢桥面铺装养护效益,降低养护成本。
-
公开(公告)号:CN110003272B
公开(公告)日:2021-05-07
申请号:CN201910179573.8
申请日:2019-03-11
申请人: 南京理工大学
摘要: 本发明公开了一种功能化季鏻盐自组装材料及其生物传感器。本发明的(1‑十一甲基丙烯酸酯基)烷基三丁基溴化鏻由离子头部和长链烷基尾部组成,并且对长链烷基尾部进行功能化,引入甲基丙烯酸酯键,使其成为ATRP聚合反应的一个单体,通过Zr4+与引发剂α‑溴苯基乙酸(BPAA)+在tDNA骨架上引入ATRP反应体系,构建了生物传感器,实现对tDNA的特异性检测。
-
公开(公告)号:CN218763501U
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202220912613.2
申请日:2022-04-19
申请人: 南京理工大学
摘要: 本实用新型公开了一种锅炉中掺混NH3的温和燃烧装置,包括NH3气源、落料机、给料机、球磨机、锅炉、燃烧器、烟气抽取口、烟气引射器、空气预热器、第一风机、第二风机;NH3气源与燃烧器相连,燃烧器与锅炉相连,落料机与给料机相连,给料机与球磨机相连,第一风机与烟气引射器相连,烟气引射器与球磨机相连,第二风机与空气预热器相连,空气预热器与燃烧器相连,锅炉上设置烟气抽取口。本实用新型可实现NH3替代部分锅炉燃料、减少CO2排放的目的。利用高温再循环烟气以及高速空气射流,使NH3在锅炉内实现温和燃烧,降低NH3燃烧过程中的NOx排放。
-
-
-
-
-
-