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深圳优立全息科技有限公司
优立于2016年成立于深圳。作为海量三维数据处理及全息技术的全球领导者,优立是世界上唯一可以实现无限量点云数据管理,而不依赖于计算机硬件的尖端科技公司。优立全球独有的三维大数据处理能力,奠定了其在3D全息技术领域的根基。优立颠覆世界处理三维数据的独特算法,集成优立核心的无限量三维引擎细节技术,可以快速、流畅地处理大规模数据,实现数据的集中存储、共享并确保安全性,足以应对绝大部分超大型三维数据所产生的问题。优立业务覆盖全国各地,目前在深圳、香港、上海、厦门、北京、南京等地设有分支机构。
深圳优立全息科技有限公司 2021-12-07
一种节能的虚拟存储服务器系统及其调度方法
本发明提供了一种虚拟存储服务器系统,所述系统包括一个计 算节点和若干个存储节点,其中:所述计算节点包含 CPU、内存、主 板以及存储部件,所述存储部件由若干固态盘构成;所述存储节点包 含一个低能耗存储控制器和一组磁盘;所述计算结点和存储结点之间 通过网络互联,计算结点的存储空间和存储结点的存储空间共同构成 一个虚拟存储空间;在任何时间点,计算结点和存储结点中存在一个 作为主存储控制器,整体管理整个虚拟存储空间,对外提
华中科技大学 2021-04-14
可燃品安全存储柜
通过FM认证,符合FM6050标准。 乐普乐吉可燃品安全存储柜与易燃品安全存储柜具有通用的标准化结构,相等的优质材料与精密工艺,并标准配置了更多的层板,更有效地适用于常见的小型可燃品容器,如喷罐、漆罐等。
乐普乐吉安全科技(上海)有限公司 2021-02-01
弱酸碱品安全存储
通过FM认证,符合FM6050标准。 弱酸碱品安全存储柜与易燃品安全存储柜具有通用的标准化结构,相等的优质材料与精密工艺,喷涂能承受常用酸碱品的涂层。 弱酸碱品的腐蚀性特点,在每一层镀锌层板上安设了带凹槽聚丙烯托盘,可盛接意外泄漏的液体。
乐普乐吉安全科技(上海)有限公司 2021-02-01
危险品存储柜
供应实验室危险品存储柜,量身定做,价格从优,质量保证,欢迎来电咨询。 备注:以上是危险品存储柜的详细信息,如果您对危险品存储柜的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取危险品存储柜的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
脐带组织细胞存储
山东翰康生物科技有限公司 2021-09-01
PP强酸强碱存储柜
1、柜体采用瓷白色PP(聚丙烯)板制作,具有卓越的耐腐蚀性,经同色焊条无缝焊接处理,保证柜体之坚固及密封性。 2、柜门采用15MM贴膜PP(聚丙烯)板制作,使用寿命长,质量有保证。 3、层板采用瓷白色PP(聚丙烯)板制作,四周有立边。整体设计为活动式,可随意抽取放在合适的隔层,自由组合各层空间,四周立边可获得一定程度的防溢效果。桥式把手采用耐酸碱PP(聚丙烯)材质,耐腐蚀性能好。 4、铰链采用经射出成型的PP(聚丙烯)材料制成,耐腐蚀性能好,外观精美且有多种颜色可选。 5、门吸采用PP(聚丙烯)材料制成,使用寿命长,质量有保证。 6、锁具采用PP抗腐蚀塑料锁。 7、警示标签柜门贴有醒目的“腐蚀性”警示标示,提醒周围人群注意安全。
焦雪安全科技(无锡)有限公司 2022-05-24
基于忆阻器的多值存储单元、读写电路及其操作方法
本发明公开了一种基于忆阻器的多值存储单元、读写电路及其·717·操作方法;所述基于忆阻的多值存储单元是利用忆阻器的阻变特性,由多个忆阻器以特殊的连接方式构成。这种连接方式组成的多值存储单元继承了忆阻器,体积小,功耗低,可拓展性强的优点。相较于传统忆阻器存储结构,所述多值存储结构提供了更大的存储空间,为存储器设计提供了一种新的思路。所述多值存储单元的读写电路包括存储单元、控制开关以及电压比较电路。所述读写
华中科技大学 2021-04-14
透明防伪包装薄膜—透明激光全息防伪膜
该成果是原有的铝反射激光全息防伪末的升级替换品。这种薄膜结构简单,仅有信 息层和基底层两层组成。全息图像以激光全息技术拍摄并用激光雕刻和电铸手段,以光 栅条纹的形式复制到镍质金属模版上。以金属模版热压气凝胶或有机高聚物聚氨酯涂层, 形成承载全息图像的信息层,可在薄膜上再现全息图像。
同济大学 2021-04-11
人工智能实现三维矢量全息
我国科研团队首次利用机器学习反求设计(machine-learning inverse design)实现三维矢量全息(Three-dimensional vectorial holography)新技术的相关研究成果发表在国际顶级学术刊物《科学进展》上。该杂志为《科学》(Science)刊物旗下子刊,是一个涵盖所有学术领域的开放性、综合性科学刊物。这项光学全息技术领域的突破性研究,由上海理工大学庄松林院士和顾敏院士领衔的未来光学国际实验室完成。研究中基于机器学习的反求设计,可精准且迅速地产生一个或多个任意三维矢量光场,有望应用在超宽带全息显示、超安全信息加密以及超容量光存储、超精确粒子操控等各个领域。光是一种电磁波,其在介质中传播的同时伴随着电磁和磁场的振荡,被称为光的矢量特性。研究人员介绍,基于光波的横波特性,光的振荡通常被限制在与其传播方向垂直的二维平面上。近些年,科学家研究发现光的振荡可打破传统二维平面的束缚,通过干涉产生纵向光振荡,即形成第三维光矢量。但精确产生任意三维矢量光场仍是一个世界性难题。在物理学上,通过求解三维麦克斯韦方程可以正向得到一个三维矢量光场分布,但其不可控。顾敏科研团队利用人工智能的机器学习反求设计,解决了这一难题,率先实现了三维矢量全息,并可精确地控制三维全息图像中每个像素点的任意三维矢量状态。顾敏介绍,这样的操控是全方位的,包括对每个三维矢量光携带的信息进行编码、传输和解码,因而消除了传统二维偏振光的束缚。“通过人工智能机器学习的新技术,我们首次实现了三维矢量光的操控,并将机器学习的算法延伸到光学全息中去。”机器学习在光学设计中扮演着越来越重要的作用。文章第一作者任浩然博士说:“我们研究证明训练后的人工神经网络可有效、快速地产生任意三维矢量光场,达到接近百分之百的准确性,极大地提高了光场调控的效率。”此外,这项发明为光学全息开辟了一条新道路,首次在全息中证明光的三维矢量状态可以作为独立的信息载体,实现信息的编码和复用。顾敏表示,“这项发明不仅为下一代超宽带、超大容量、超快速并行处理的光学全息系统奠定了基础,同时也为人们加深理解光与物质的相互作用(例如粒子操控)提供了一个崭新的平台。”
上海理工大学 2021-04-11
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