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交互
未来(北京)科技有限公司
爱校对 错别字校对工具 依托清华大学人机交互实验室的技术成果,通过深度学习技术在自然语言处理领域的创新应用,致力于打造精准度更高、功能更强的文字校对产品,具备易混词、错别字校对;语法错误检查;政治性差错检查;敏感词、禁用词检查; 旨在为文字工作者提供高效的文字纠错工具,降低校对成本,提高校对效率和准确率。
交互未来(北京)科技有限公司
2022-08-10
LEDMAN雷曼智慧会议
交互
大屏
深圳雷曼光电科技股份有限公司
2022-06-15
交互
式口腔清洁工具套装
交互式口腔清洁工具套装,包括用于清洁牙齿的牙刷头、用于清洁舌苔的舌苔刷头、用于清洁牙缝和牙龈相接的三角区的间隙刷头,用于清洁牙齿上菌斑的菌斑刷头、以及可与上述四种刷头可拆卸式卡接的一把刷柄,所述四种刷头的下端插设在底座的插柱上;DMP模块将三轴加速度计和三轴陀螺仪提供的六轴数据融合为欧拉角以直接反映当前刷头的运动姿态,所述MPU6050芯片采集的刷头运动数据读入STM32L0?ARM微处理器内,刷牙姿势不正确时STM32L0?ARM微处理器使振动电机振动,手机终端的APP应用软件也有相应的提示语,手机终端内的刷头运动数据通过WIFI传至开发者云数据库。优点:有清洁指导和错误矫正、节能环保。
浙江大学
2021-04-13
细胞自噬和免疫
交互
调控
选择性自噬能动态靶向I型干扰素抗病毒通路中关键转录因子IRF3,从而平衡抗病毒通路的激活以及免疫抑制过程。这一发现不仅解析了I型干扰素抗病毒免疫与选择性自噬之间的交互联系,也为抗病毒信号网路的动态修饰提供了重要的分子证据。在静息态细胞中,去泛素化酶家族成员PSMD14能与IRF3结合,并依赖其酶活性去除IRF3上的K27泛素化,抑制IRF3降解并维持IRF3的本底表达。然而在病毒入侵过程中,IRF3发生磷酸化并活化,活化的IRF3与PSMD14解离,导致IRF3上的泛素化增强。而IRF3上的K27泛素化会成为选择性自噬货物识别受体NDP52/CALCOCO2的识别信号,并被NDP52识别并带入自噬体中降解,从而导致抗病毒免疫反应的削弱。因此,在病毒入侵过程中,PSMD14通过调控IRF3上的动态泛素化修饰,控制IRF3的选择性自噬降解过程,从而平衡干扰素抗病毒免疫信号的激活与抑制。本研究不仅发现了IRF3在病毒入侵过程中动态修饰与调控,也为抗病毒免疫通路与选择性自噬的交互联系提供了新的证据。
中山大学
2021-04-13
面向领域信息服务的智能
交互
技术
1 成果简介面向领域信息服务的智能交互技术与应用——通过对文本自然语言进行语义抽取,结合领域信息内容和服务特点,向公众提供智能的多回合交互式信息服务,适用于多种本地化生产生活信息查询,以及客户服务咨询。2 应用范围项目成果可广泛应用于网页、手机 WAP、手机短信、即时通讯软件等的后台,从前台接收用户给出的文本内容(关键词或自然语言),自动以合适的形式给出信息回馈。项目成果的应用,可使广大用户在任何时候、任何地方都能方便及时地获取精准的信息,同时又极大地减少后台支持的人力资源成本。项目成果的广泛应用,有利于推进信息数字化建设,随着更多信息服务的推广,逐渐扩大信息服务市场并形成智能信息服务产业,同时推动通讯相关技术和产业的发展。 广东省和大珠三角地区的信息产业、高端信息服务商将直接受益,与数字媒体网络行业相关的企业也可间接受益。3 效益分析每年节省信息服务行业的人力资源成本上亿元,提升信息增值产业的经济效益。促进信息流通,满足公众对信息获取的需求,提升信息获取的满意度。
清华大学
2021-04-13
面向可穿戴设备的手势
交互
技术
手势交互式新一代智能人机交互的重要发展方向之一,在可穿戴设备、智能电视、数字娱乐等领域有重要的应用价值。本成果以摄像头作为硬件平台,从第一视角出发,设计实现了高性能手势跟踪及识别技术;利用深度卷积神经网络技术,研发了自主知识产权的鲁棒人手检测、人手跟踪、手指检测等关键技术,能够很好地提取出指尖特征和手势特征,从而实现在第一视角下人手高性能准确检测和手势检测,实现了第一视角下的空中手写创新应用示范系统。 相关技术获得多项省级以上科技创新竞赛一等奖,申请了发明专利8项,发表学术
华南理工大学
2021-04-14
希沃
交互
智能平板(高教红外款)
全贴合4K高色域显示屏,画面清晰饱满。高精度红外触控技术,书写更连贯细腻。内置6阵列麦克风精准拾音,1200万像素摄像头捕捉教学动态。采用隐藏式缝隙发声,增大屏占比。内置2.1声道音响,带来沉浸式教学体验
广州视睿电子科技有限公司
2021-02-01
纳米纤维
增强
有机玻璃
有机玻璃因其透光性优异、可加工性能好、不易破碎、重量轻而在车窗、面罩、眼 镜片、飞机窗盖等众多领域得到广泛应用,但其机械性能尤其力学强度和冲击韧性较低。 复合材料技术是提高有机玻璃力学性能的重要手段。采用常规微米直径的连续纤维作为 增强体的难点在于如何使基体与增强体的折射率相匹配。但若纤维的直径达到纳米级 (远小于可见光波长),基体与增强体之间折射率的匹配性问题将不再重要。 二功能特点 本项目基于同轴共纺复合纳米纤维制备增强有机玻璃。将具有较高力学性能和熔点 温度的聚合物如 PEEK 用作为芯层材料,将透光聚合物 PMMA 用作为壳层材料,经同轴共 纺制备出复合纳米纤维薄膜,再将若干层薄膜累叠一起经热压机熔融压制。由此得到的 复合材料既具备有机玻璃的透光性,又具有更优异的力学性能尤其抗冲击韧性。
同济大学
2021-04-13
纤维复合
增强
再生骨料混凝土
利用废弃建筑材料通过加工处理代替天然骨料来配制混凝土,不 仅可以解决大量建筑垃圾的处置问题,又能节省天然砂石资源,同时 具有社会效益、经济效益和环保效益。并且,成功研发出一种环保型 的再生建筑材料的制备方法,将既有建筑拆除物中废弃的砖块代替部 分天然碎石作为粗骨料制备混凝土。同时申请了国家发明专利并获得 授权。
南京工程学院
2021-01-12
导航系统辅助
增强
设计
导航系统辅助增强设计合作方:哈尔滨工业大学合作方式:技术开发
河北工业大学
2021-04-13
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