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易查理曼(上海)信息技术有限公司
易查理曼(上海)信息技术有限公司是由法国易查理曼股份有限公司(E-charlemagne S.A)来华投资的一家法国独资公司。公司主要致力于网络教学平台以及教育管理系统(ERP)的研发工作。法国易查理曼股份有限公司由目前公司CEO Antoine Dubost 先生在2001年4月创立。公司总部位于法国克莱蒙费朗市的Solagnat地区,目前在摩洛哥、肯尼亚和中国均设有国外分公司。 公司将自主研发的世界领先的高新技术运用于教育培训服务,所有研发的解决方案都是基于微软的Microsoft.NET 和 FULL WEB平台,所有研发的软件和系统解决方案均符合现代主流的教育学及文化价值理念。我公司将科技力量及文化价值作为公司今后发展的宗旨,并将创新、高质量、可靠作为公司的服务原则。 E-Charlemagne, your partner for Education. 易查理曼,您的教育合作伙伴。
易查理曼(上海)信息技术有限公司 2021-01-15
大华55寸室内壁挂智能云信息终端
类别 参数 参数值 操作系统 Android4.4 CPU 四核 ,1.5GHz 内存RAM 1GB 存储容量 8GB 内置音响 2*2W 解码能力 支持4路1080P或1路4K 网络 支持有线、无线、WiFi热点 液晶面板尺寸 55 背光源 LED 显示比例 16:9 分辨率 1920*1080 亮度 350cd/m2 响应时间(ms) 9ms 对比度 1200:1 电源 AC100~240V 50Hz/60Hz 满载功耗 130W 待机功耗 0.3W 外形尺寸(mm) 1243.0×720.0×82.0 包装尺寸(mm) 1355*824*175 整机重量 17kg 机身材料 塑壳,RoHS+防火等级(UL94-HB75级) 安装方式 壁挂式 显示方式 支持横竖屏切换 工作温度 5℃~40℃ 工作湿度 10%~85% 其他外部接口 RJ45×1、USB2.0×2、RS232×1、SD卡插槽×1、WIFI×1
浙江大华技术股份有限公司 2021-08-23
北京中科索特信息技术有限公司
北京中科索特信息技术有限公司是中国教育行业信息化领域前沿技术与服务的解决方案供应商 为客户提供全面的信息化专业服务以及能够支持客户关键业务模式的产品 公司目前致力于打造面向中国大学的教学与科研综合管理平台 帮助高校、职业学校的院系和一些重点实验室快速上线专属教学与科研综合管理平台 从而实现学校教与学的流程在线化,信息与知识快速共享、线上自主学习、 资源合理配置、数据科学洞察…… 易教授教学与科研综合管理平台通过加强教学的流程数字化管理 能有效提高学生的学习效率,减轻教师的工作压力,增强学校的管理能力。"
北京中科索特信息技术有限公司 2021-02-01
北京昊科世纪信息技术有限公司
北京昊科世纪信息技术有限公司简称“昊科”是工程教育的先行者和推动者,提供机器人和物联网工程专业教育整体解决方案;旗下拥有全资子公司昊科世纪(北京)机器人科技有限公司、昊科教育技术研究院。组建于2013年,依托教育部直属中国华育发展总公司,注册资金5000万,现为国家高新技术企业、北京市双软企业、全国质量AAA级认证企业、中国教育装备行业协会会员单位、2018年中国高等教育博览会优秀企业银奖企业,教育部高教司产学合作、协同育人立项单位、河北省现代服务业职教集团副理事单位、河北省电子商务职业集团常务理事单位、河北省现代物流职教集团副理事长单位、廊坊职教集团副理事长单位。 坚持从教育中来到教育中去——立足专业教学,推出一系列具有自主知识产权的机器人及物联网工程教育专业产品及服务,并成功申请各项专利技术达到百件以上,并独创“院校-教育公司-产业联盟”三元人才培养模式,助力专业新发展。 积极贡献教育教学——深度推进校企合作,实施教育部产学合作协同育人项目、吉林省校企合作协同育人项目,发挥在机器人及物联网工程专业教育解决方案的专业优势,与全国近100多所高校达成战略合作,为院校的机器人、物联网工程、智能制造等专业建设工作提供教育助力。 积极响应政策号召,近年来分别承接安徽省中/高职骨干教师国家级/省级师资培训班相关课程培训、河北省中/高职骨干教师国家级/省级师资培训班相关课程培训、河南省计算机教育研究会“新工科背景下的产学合作模式”培训,并与中国高等教育学会联合举办“新时代高等学校智能制造人才培养模式创新高峰论坛”、“新时代背景下机器人工程专业人才培养模式的实践与创新”论坛、第五届全国高校教师创新大赛----全国高等院校教师自制实验仪器设备创新大赛。 进入新时代,昊科世纪将继续紧贴院校专业建设新趋势,不断创新,推动院校构建高水平专业技能人才培养体系,为中国机器人、物联网工程专业教育发展贡献着属于自己的一份力量!
北京昊科世纪信息技术有限公司 2021-02-01
临沂市中信信息技术有限公司
临沂市中信信息技术有限公司,成立于2015年,是一家专注于提供互联网技术开发、软件定制、平台运营、软件实施等服务的科技型公司,是国内专业的互联网解决方案提供商和服务运营商。 公司始终坚持“始于诚信,忠于品质”的企业精神,以高质量服务、高技术创新为企业的发展使命,通过资源的不断整合和发展,先后推出了智慧安监管理平台、企业培训考试系统和加油站实时数据采集管理系统等产品,取得了软件著作权及实用新型专利证书近百余项,拥有几十项行业解决方案。是国家规划布局内重点软件企业、重点高新技术企业。 公司自成立以来,以“策略先行,经营致胜,管理为本”的商业推广理念,一步一个脚印发展成为山东省同类企业中经营范围最广、在行业内颇具影响力的企业。
临沂市中信信息技术有限公司 2021-06-15
奥天海鹏(北京)信息技术有限公司
奥天海鹏(北京)信息技术有限公司正式成立于2023年12月2日,此前在电子行业已经营23年,经营范围主要有计算机、计算机配件、耗材、办公设备和相关软件的研发、代理、销售和服务。 响应我国目前阳光采购政策,基于资深的行业了解,公司为军方、政府部门、企事业单位和各大院校提供各类电子产品、办公设备、耗材等一站式服务,以及软件和信息技术服务等。 中华人民共和国外交部、水利部、工信部、中央司法经管学院、国家移民局、中国民航、南方航空、清华大学、北京师范大学、广州市中级人民法院、市检察院、广州海关、广东省戒毒管理局、广东省监狱管理局、广州市应急管理局、白云区纪律检查委员会、湛江市检察院、珠海边检站、广州市公安局、揭阳市公安局、惠州市公安局、广州新华监狱,以及上市公司网易、德致商成、欧菲斯等等都在广泛使用我们提供的产品和服务。我们还与部分国家机关签订了定点维保维修服务合同和软件信息技术服务协议。
奥天海鹏(北京)信息技术有限公司 2023-03-16
广州市斑马信息科技有限责任公司
广州市斑马信息科技有限责任公司 2022-11-01
实验室信息化管理系列产品
实验室信息化管理系列产品主要以各类大中专院校的实验室管理流程和基本事务管理为核心,以规范实验室管理信息化为准则,充分利用学校实验室资源,更好地服务于师生,有利于实验室管理的科学化和规范化。系列产品提供了18个子系统,主要包括校级开放式实验教学及实验室综合管理平台、院级开放式实验教学与实验室管理系统、实验室开放预约管理系统、实验室耗材管理系统、实验室安全培训考试系统、数字化资源管理系统等,用户可以根据实际需求进行子系统自由组合部署实施。
北京润尼尔科技股份有限公司 2021-02-01
基于相变材料的片上光电存算一体化器件的研发
现阶段所设计的存算一体器件单元结构如图 1 所示: 器件的基本结构由波导和功能层(由下到上分为加热层、电极层、保护层、相变材料(硫系化合物)层)所构成。拟通过在当前流行的绝缘层上硅(SOI)光子平台上集成四氮化三硅光波导的方式实现器件的光学读取功能,即在非常厚的硅衬底层上生长一层绝缘层二氧化硅和波导层,然后在基片上通过光刻、显影、刻蚀等工艺制备四氮化三硅波导。功能层主要用于实现器件的电学写入功能。加热器层的主要用途是与相变材料层形成电接触,通过较小的接触面积使接触处的热量集中,从而可以在较小的电压或电流下使相变材料发生相变。因此需要加热器层具备较好的导热和导电性能,同时在近 C 波段具有较低的光损耗,可采用石墨烯。电极层可用于提供相变材料器件单元所需要的编程电脉冲。当前拟采用硒掺杂的相变材料合金(如 GSST)作为器件的核心功能层的相变材料。该材料在通信/非通信波段显示了极低的光损耗和更高的品质因数,且相变前后在通信 C 波段具有足够大的光学常数反差,可在更恶劣的高温环境下进行操作,适用于硅基光子器件应用。 采用的主要技术手段包括: ① 依托于相变材料的电致和光致相变特性,通过电学编程、光学读取的方法实现器件的存储、算术运算和逻辑运算功能:  存储功能的实现:拟利用相变材料晶态低透过率和非晶态高透过率分别代表二进制中的‘1’和‘0’,实现数据存储(编程)功能。例如在电极两端施加合适的电脉冲,所产生电流流经加热层时,生成的热量主要集中在加热层和相变材料层接触处,使得接触处的相变材料发生相变,实现存储功能。在完成上述编程操作后,从器件波导输入端输入读取连续光。由于相变材料功能层对光强的吸收能力在编程和非编程区域间存在着显著的差异,因此当输入光经过波导后,其能量会因为相变材料编程区域的吸收而发生改变,进而显著改变输出光强能量。所以通过测量输入输出光强的能量之比(即透过率),可实现对先前编程区域的读取。  算术和逻辑功能的实现:通过调整编程电脉冲的幅度和宽度可以动态调控相变材料的相变程度,使得器件的中间透过率值可用于代表不同的数值,实现多级存储功能。所以拟采用输入脉冲数量对应加数的方法实现标量加法计算。同时由于所设计器件的读取连续光输出功率可视为读取连续光输入功率和器件透过率的乘积,因此可采用将输入功率和透过率作为被乘数和乘数的方法实现基本乘法运算。除此之外还可以将器件功能层的初始状态设置为非晶相,把晶化脉冲幅值和不足以产生晶化的脉冲幅值分别作为输入逻辑‘1’和‘0’;同时设定一个判定阈值并与编程后器件透过率的变化率进行对比,把高于和低于阈值的透过率变化率分别作为输出逻辑 ‘1’和‘0’;通过合理选择编程脉冲有望实现各种逻辑功能输出。 ② 基于器件透射率可调特性验证其实现神经突触的可行性。并依托所设计人工突触构建人工神经网络芯片,实现图像、语音和文本识别功能:  突触可塑性是大脑记忆和学习的神经生物学基础,也是人工类脑器件需要实现的首要功能。为实现突触可塑性,拟把相变材料和波导之间的耦合区域视为仿生神经突触,左右两端电极分别代表突触前和突触后,分别施加在两端电极上的电脉冲则作为突触前和突触后刺激。通过调节从左右两端电极输入耦合区域的电脉冲时间差对耦合区域的光透过率进行连续调控,进而依托于上述存算理论模型和实物器件仿真和实验实现仿生神经突触的脉冲时序依赖可塑性(Spike-Timing-Dependent-Plasticity, STDP)。  将不同波长的光脉冲序列输入所设计的突触单元, 经过相变材料的作用,脉冲强度发生变化,对应于乘法器。进而借助于微环结构,将不同波长的脉冲导入进同一波导中,该功能类似加法器。相加后的脉冲光强较小时,读取光与微环发生共振,在输出端口没有光强输出。当光强达到一定的阈值后,读取信号不再和微环发生共振,而是传播到输出端口。这一过程类似神经元脉冲信号的激发,实现了非线性激活函数的功能。利用上述的单个神经元结构,验证其监督式机器学习和非监督式机器学习。对于监督式机器学习,权重的数值通过外部管理器设置;对于非监督式机器学习,不再需要外部管理器来设置权重值,而是通过输出光脉冲进行反馈控制,调整权重值。在单个神经元结构的基础上,更复杂的光学脉冲神经网络结构,证明该结构的可扩展性。拟设计的神经网络中的每一层结构包括三个功能单元,即收集器、分发器和神经突触结构。收集器将上一层不同波长的光脉冲信号收集到同一根波导中,分发器将光脉冲分发给多个神经元,神经突触结构则产生光脉冲信号,输入给下一层结构。基于上述结构实现图片、语音和文本的识别。 创新性分析:①首次研究了一款基于“电学编程、光学读取”模式的光电混合存算一体化器件。与传统电学存算一体化器件相比,拟研发的器件可以进行长距离的信息传输,具有传输带宽高、信号间延迟低、损耗低、抗干扰、集成密度高等优点。②采用硒(Se)掺杂的相变材料作为存算一体化器件的核心功能材料。与采用其他相变材料的存算一体器件相比,以硒参杂的相变材料作为功能材料的存算一体器件有望展现出极低的光损耗。③提出了一种基于“电学脉冲刺激、光学权重调节”的人工神经突触。该突触器件有望成为未来通用型人工神经突触,填补了光电混合型人工突触的技术空白。 先进性分析:①所提出的光电混合工作模式使得该存算一体化器件不但具有传统集成电路的高密度特性,且兼具光通信技术的宽频带、低延迟、抗干扰的优越性能。②所采用硒参杂的相变材料不但继承了传统材料具有的快速相变转化速度、低功耗和稳定性强等特性,且本身在通信波段非晶态透明的同时还保持了相变前后足够大的光学性能差异的特点。③所设计的突触继承了人工电子突触和全光突触的优点,具有高集成度、低功耗、超快响应时间、稳定性强等优点。 独占性分析:根据已取得成果正在撰写专利,以获得该关键技术的独有权。 
南京邮电大学 2021-05-11
面向应用的高效有机太阳能电池关键材料与器件制备研究
项目成果/简介:作为一种新的太阳能电池电池技术,有机太阳能电池具有低成本、柔性、半透明、可大面积溶液印刷等优点;在应用方面,可与当前基于硅等的无机太阳能电池形成优势互补。特别指出的是,与钙钛矿太阳能电池相比,有机太阳能电池还具有环境友好的优点,在使用过程中以及使用后处理方面不会产生重金属污染,其所使用的少量有机材料都是可降解的有机染料类化合物。效率、成本和稳定性是所以太阳能电池能否应用的关键要素。有机太阳能的效率目前和其它最好的太阳能电池之间的差距正在迅速缩小,目前我们实验室已经获得超过 1515%的效率,是有机太阳能电池领域世界最高效率;成本方面,OPV具有巨大优势,有机材料分子结构多样性,成本低廉;寿命方面,因成本低廉,产业界对有机太阳能电池寿命的要求不如无机太阳能电池,10 年左右的寿命可以完全满足商业化应用,已有研究表明,OPV 寿命达到 5-7 年没有问题,随着研究深入,提高的 10 年以上会很快实现。 本项目围绕有机太阳能电池的关键材料开展系统研究,1)提出了新的材料设计理念,发展了系列具有独立自主知识产权的活性层材料;2)发展了成熟的高效率有机太阳能电池制备工艺技术,制备了系列高效率有机太阳能电池光伏器件,不断刷新领域内最高太阳能电池光电转化效率;3)制备了低成本、可溶液印刷柔性的透明电极,应用于有机太阳能电池,获得了与目前常规透明电极,如 ITO,完全相当性能。应用范围:目前有机太阳能电池正处在从实验室走向实际应用的黎明阶段,因其优点和特点,在可穿戴设备、建筑一体化等领域将会产生巨大的需求市场。当前国内外多家实验室已开展完全面向实际应用的研究开发,随着研究的不断深入,有机太阳能电池的商品化生产应用将会很快实现。效益分析:1. 具有完全自主知识产权的高效有机太阳能电池活性层材料,且合成简单,成本低; 2. 具有成熟的高效有机太阳能电池制备工艺; 3. 具有自主知识产权的低成本、高性能柔性透明电极,不仅完全适用有机太阳能电池,亦可广泛应用了其它相关领域。
南开大学 2021-04-11
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