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公开(公告)号:CN118862250A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410938347.4
申请日:2024-07-13
申请人: 宁波诺丁汉大学
摘要: 本申请涉及一种建筑住宅平面自动布局方法、系统、存储介质及智能终端,涉及房屋设计技术的领域,该方法包括获取所有房间节点的节点设定面积、弹性模量以及相关联状态;于单个房间节点中定义为相连节点,并获取当前房间节点与相连节点之间的可达性系数;根据所有的房间节点进行组合排序以确定于预设的布局平面的节点布局图;于节点布局图中根据节点设定面积、弹性模量以及以及可达性系数进行计算以确定当前房间节点的节点合力值;将节点合力值与预设的平衡值一致的房间节点定义为平衡节点,并将所有房间节点为平衡节点的节点布局图定义为有效布局图,且根据有效布局图进行各房间节点布局。本申请具有便于对建筑住宅进行快速布局的效果。
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公开(公告)号:CN118797385A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410871695.4
申请日:2024-06-28
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: G06F18/2321 , G06F18/22 , G06F18/213
摘要: 本发明涉及大数据处理技术领域,尤其涉及一种基于大数据的职位名称聚类方法,该方法包括步骤:基于一专业领域内的多个职业转换序列提取职位转换信息;所述职位序列信息包括:职位名称,职位共现频率,职位共现密切度,职位转换持续时间和职位转换方向;基于所述职位序列信息计算表征所述职业转换序列中各职位名称之间相似性的亲密度,并基于所述亲密度构建职位高维矩阵;将所述职位高维矩阵中每个职位名称仅与其亲密度最大的职位名称相关联,得到稀疏化的职位高维矩阵;利用流形学习算法对所述职位高维矩阵进行职位特征提取,得到每个职位名称的职位特征;根据所述职位特征并利用基于密度的聚类算法对所述职位高维矩阵中的职位名称进行聚类,得到具有不同密度级别的相似职位集群;重复上述职位特征提取和聚类步骤,直至无法再进行聚类为止;计算表征各个相似职位集群之间相似性的亲密度,并利用基于密度的聚类算法对多个所述相似职位群进行聚类,得到不同的职位簇类。
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公开(公告)号:CN118743546A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410787884.3
申请日:2024-06-18
申请人: 诺丁汉大学卓越灯塔计划(宁波)创新研究院 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: A61B5/091 , G06N3/02 , B29C64/124 , B33Y10/00
摘要: 一种用于肺活量检测的光纤封装模具、测试装置及其检测方法,该模具的结构包括相互配合的第一模具和第二模具,第一模具具有环形内凹槽,环形内凹槽中设置有相对设置的第一凸起和第二凸起,第一凸起和第二凸起之间具有间距;第二模具为中空的筒状,第二模具套设于第一模具内,且第二模具中空的内壁与第一凸起和第二凸起的外壁相适配;第二模具沿轴向设置有缺口,缺口的宽度与第一凸起和第二凸起之间的间距相等、且第一模具和第二模具套合后所述的缺口宽度方向与第一凸起和第二凸起之间的间距相对正;第一模具径向对称设置有弧形凹槽,弧形凹槽与第二模具的缺口径向相对应。本申请的方案具有能够有效避免光纤损伤或者断裂的用于肺活量检测的优点。
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公开(公告)号:CN118558366A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410420453.3
申请日:2024-04-09
IPC分类号: B01J31/22 , B01D53/86 , B01D53/62 , B01J27/24 , B01J23/50 , B01J37/16 , B01J37/08 , B01J37/04 , B01J35/39 , B01J35/50 , B01J35/30 , B01J35/61 , C07C1/02 , C07C9/04 , C01B32/40
摘要: 一种三相复合材料、制备方法及其应用,该材料的制备原料包括g‑C3N4,MIL‑101(Cr)和AgNO3;所述的AgNO3经过还原生成Ag纳米粒子附着在MIL‑101(Cr)的表面;本申请的制备方法是先分别制备得到MOF(MIL‑101(Cr))和氮化碳材料,在MOF基础上生长Ag,最后将其与氮化碳物理混合得到最终的三相材料;这种方案获得了一种特定的光催化结构,这种结构的三相复合材料尺寸得当、光吸收效率高、电荷分离容易;CO2转化率高,是一种新兴的多孔晶体材料,并且其中采用的金属有机框架由于其具有高比表面积、可调孔径和功能性,可以作为CO2减排的光催化剂。
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公开(公告)号:CN118469281A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410545815.1
申请日:2024-05-06
申请人: 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: G06Q10/0635 , G06Q30/018 , G06F18/2431 , G06F18/25
摘要: 本发明提供了一种企业风险评估模型构建方法及评估方法、装置,涉及人工智能技术领域,该方法包括:构建目标企业的投资关系网络、风险资本的辛迪加关系网络和目标企业的合作关系网络;并构建所目标企业的第一投资网络图、第一专利合作网络图和与目标企业关联的风险资本的第一辛迪加网络图,并生成第一异构网络,重复上述步骤,构建不同时刻下的投资网络图、专利合作网络图和辛迪加网络图。根据三者生成异构网络图集;根据异构网络图集对预测分析模型进行训练得到企业风险评估模型。通过明确企业与其他企业和机构的合作关系,辅助初创企业的网络关系发展,也能帮助风投公司筛选高质量的初创企业,并为更高的回报优化配置资源。
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公开(公告)号:CN114043790B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202111466459.7
申请日:2021-12-03
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B32B27/02 , B32B27/40 , B32B27/30 , B32B27/36 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B15/00 , B32B15/14 , B32B15/095 , B32B15/082 , B32B15/09 , B32B33/00 , B32B37/00 , B32B37/24 , B32B38/00 , G01D21/02
摘要: 本发明提供了一种磁‑力双响应传感器及其制备方法,具体涉及传感器制备技术领域,所述磁‑力双响应传感器的制备方法,包括如下步骤:将含有固化剂的弹性聚合物涂覆在纺织聚氨酯上,经预固化后,得到弹性聚合物基体;将镍包石墨颗粒分散在溶剂表面,用磁铁引导溶剂表面的镍包石墨颗粒进行自组装形成镍包石墨薄膜;将弹性聚合物基体置于镍包石墨薄膜下方,并缓慢向上移动以使镍包石墨薄膜转移到弹性聚合物基体上,经固化后,得到磁‑力双响应传感层;将带有电极层的弹性聚合物衬底与磁‑力双响应传感层结合,得到磁‑力双响应传感器。本发明能够实现仅使用单一传感材料制备可同时对磁和力双响应的传感器,制备方法简单,制备难度低。
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公开(公告)号:CN118406819A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410593494.2
申请日:2024-05-14
申请人: 宁波诺丁汉大学 , 浙江省环保集团北仑尚科环保科技有限公司 , 闫大海
摘要: 本发明适用于冶金工程技术领域,提供了一种实验室级高炉冶金模拟设备,包括高温熔融设备、多温区模拟设备、气氛控制设备、气氛检测设备和尾气处理设备,所述高温熔融设备包括水冷炉体;所述熔融腔内设置有高温落料单元,所述多温区模拟设备包括多温区加热腔;所述气氛控制设备包括多种气源、真空泵、恒温管道和流量控制混气单元;所述气氛检测设备包括高温熔融设备温度检测、多温区模拟设备温度检测、气体在线分析仪和尾气成分检测。本发明中的一种实验室级高炉冶金模拟设备,用于模拟高炉内的冶金和废弃物协同处理过程,以探索不同气氛条件下的反应机理,进而改进和优化冶金和废弃物协同处理工艺,提高产品的质量、产量和生产效率。
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公开(公告)号:CN116371374B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202211553559.8
申请日:2022-12-06
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: B01J20/26 , C02F1/28 , B01J20/30 , C02F101/30
摘要: 本发明适用于废水处理技术领域,提供了一种铁基MOF材料及其制备方法和用途,铁基MOF材料的制备方法包括以下步骤:步骤S1:将化合物六水三氯化铁和对苯二甲酸发生反应,制备MOF‑235;步骤S2:将MOF‑235在氮气氛围下发生碳化,制备目标产物碳化MOF‑235。由铁基MOF材料的制备方法制备得到的铁基MOF材料用于吸附废水中的染料。本发明中,经过碳化处理后的MOF‑235比表面积显著提升,颗粒形貌发生改变,能够明显提升材料对染料分子的吸附性能。本发明通过简便的制备工序,合成了一种具有高效吸附甲基橙染料分子的金属有机骨架材料,在减少环境污染的领域具有较大的应用价值。
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公开(公告)号:CN112560323B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202011441804.7
申请日:2020-12-08
申请人: 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 , 宁波诺丁汉大学
IPC分类号: G06F30/25 , G16C20/64 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种用于促进细颗粒物团聚的工业废水筛选方法,属于细颗粒物团聚技术领域。方法包括:S1、基于分子动力学仿真软件分别构建细颗粒物的模型和工业废水中主要成分的模型;S2、构建工业废水中主要成分与细颗粒物的相互作用模型;S3、对步骤S2的相互作用模型进行动力学模拟,使体系达到模拟平衡状态;S4、根据动力学模拟的平衡结构得到工业废水中主要成分与细颗粒物的表面的相互作用能量和径向分布函数数据,评价和筛选出用于促进细颗粒物团聚的候选用工业废水。本发明提出一种快捷、准确的筛选方法,应用于工业废水在细颗粒物化学团聚方面的快速筛选和验证,可以大幅提高用于促进细颗粒物团聚的工业废水的筛选效率和准确率。
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