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微小型无人装备光电侦察探测技术研究
项目背景:微小型无人装备以其操作方便、成本低的优 势在现代战争中扮演着越来越重要的角色。光电侦察探测载 荷作为其重要的配件,需求也日益增长。对比美军,我军微 小型无人装备仍处于发展初期,具有巨大的发展潜力。同时, 在军用领域,微小型无人装备在战争中的应用场景不断拓 展,消耗属性强,需求空间大。在微小型无人装备上应用成 熟以后,将逐步将此技术拓展到其他应用场景,包括气象、 勘探、测绘以及电力巡检等。本研究主要是面向单兵侦察或 察打一体无人载具配套的光电观瞄装置。要求装置体积小、 重量轻、成本低、全天候。本装置具有目标识别、目标跟踪、 自动/手动控制、可见光和红外光双模式任意切换功能。 所需技术需求简要描述:1.白光相机跟踪指标:1.5km 以内对 4*6m 目标稳定跟踪;2.红外相机跟踪指标:800m 以 内对 4*6m 目标稳定跟踪;3.稳定平台稳定度:2mrad;4.整 机重量:≤500g;5.整机功耗:≤15W;6.工作温度:-40~65℃。  对技术提供方的要求:1.在自动控制领域具有深厚的算 法研究能力与工程实践经验,有机器人、机械臂以及工业自 动化装置产品开发经验者优先。2.在图像处理领域具有深厚 的算法研究能力与工程实践经验。3、熟悉机器学习、人工 智能等领域相关知识。4.具有工学博士学位或高级工程师职 称,合作方为校方,技术方案成熟可靠稳定有创新思维,不涉及知识产权侵犯。
青岛睿维申信息科技有限公司 2021-09-10
肉丸类产品营养烹饪研究及新产品研制
发榜企业:汕尾市国泰食品有限公司 悬赏金额:10万元 需求领域:生物技术 动物产品加工 技术关键词:肉丸类、营养
汕尾市国泰食品有限公司 2021-11-02
NMT混凝土生物腐蚀研究工作站
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品   推出背景:       混凝土应用于建筑、桥梁、道路等众多领域,而混凝土腐蚀老化已成为世界性难题,莫兰迪大桥的坍塌并非孤例,世界各地建造的各类桥梁,特别是使用钢筋混凝土的桥梁,处境都在不断恶化。早在1999年一项研究就发现,欧洲大约30%公路桥梁存在某种缺陷,尤其是钢筋混凝土预制板的腐蚀。       根据《中国腐蚀调查报告》一书提供的数据,我国年腐蚀损失约占国民经济总产值(GDP)的6%,达到上万亿元,仅微生物造成的混凝土腐蚀,每年就带来数以亿计的损失,同时还带来了重大的安全隐患。中国作为世界上大量应用混凝土且地理环境复杂的国家之一,与国外相比,面临着腐蚀环境更为严酷,认识、管理水平不高,技术落后的困境。       作为中国的高新技术企业,中关村NMT联盟的会员单位,旭月(北京)科技有限公司利用20多年的技术积累,为解决混凝土生物腐蚀研究隆重推出:   《NMT混凝土生物腐蚀研究工作站》系列产品!   NMT优势: 1)可实现对混凝土表面微区的测量,空间分辨率高达0.1微米。 2)可精确探测混凝土腐蚀发生时,材料表面电流是由哪些具体离子移动所引起的。 3)不仅可实现对H+(pH)、Cl-、Mg2+等浓度的检测,还可以检测这些离子移动的动态状态,包括进出混凝土材料表面的方向和速率。  分类及用途: 1)《NMT混凝土生物腐蚀研究工作站》(型号:NMT-BCC-100) 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   2)《NMT混凝土生物腐蚀研究工作站》(型号:NMT-BCC-200) 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。   《NMT混凝土生物腐蚀研究工作站》(型号:NMT-BCC-100)  NMT优势: 1)可实现对混凝土表面微区的测量,空间分辨率高达0.1微米。 2)可精确探测混凝土腐蚀发生时,材料表面电流是由哪些具体离子移动所引起的。 3)不仅可实现对H+(pH)、Cl-、Mg2+等浓度的检测,还可以检测这些离子移动的动态状态,包括进出混凝土材料表面的方向和速率。  用途: 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   参数 1.基本功能: 1.1针对混凝土生物腐蚀研究设计 1.2原位、非损伤检测 1.3可检测离子、分子指标:H+、Na+、Mg2+、Cu2+、Ca2+、Cl-、O2 1.4可检测整体和局部电位、pH 2.性能: 2.1自动化操作 2.2空间分辨率可达到5μm 2.3长时间实时和动态监测 2.4无需标记 2.5立体3D流速检测 3.软件: 3.1 imFluxes智能软件 3.2可直接检测、输出离子的浓度、流速 3.3可直接检测、输出整体和局部电位、pH 《NMT混凝土生物腐蚀研究工作站》(型号:NMT-BCC-200) NMT优势: 1)可实现对混凝土表面微区的测量,空间分辨率高达0.1微米。 2)可精确探测混凝土腐蚀发生时,材料表面电流是由哪些具体离子移动所引起的。 3)不仅可实现对H+(pH)、Cl-、Mg2+等浓度的检测,还可以检测这些离子移动的动态状态,包括进出混凝土材料表面的方向和速率。  用途: 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。 参数 1.基本功能: 1.1针对混凝土生物腐蚀研究和研发设计 1.2原位、非损伤检测 1.3可检测离子、分子指标:H+、Na+、Mg2+、Cu2+、Ca2+、Cl-、O2 1.4可检测整体和局部电位、pH 1.5可拓展检测指标:Al3+、Fe3+、Hg2+、整体和局部电流 1.6可实时监测和记录检测时的环境参数:温度、湿度、大气压、海拔、经纬度 2.性能: 2.1自动化操作 2.2空间分辨率可达到5μm 2.3长时间实时和动态监测 2.4无需标记 2.5立体3D流速检测 3.软件: 3.1 imFluxes智能软件 3.2可直接检测、输出离子的浓度、流速 3.3可直接检测、输出整体和局部电位、电流、pH 3.4可同时监测、输出检测时的环境参数
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
NMT新冠肺炎免疫研究工作站
“NMT界乔布斯”许越先生推荐创新平台 中关村NMT产业联盟推介成员单位创新产品 “全球抗疫,人人有责”   推出背景: 中国的疫情目前已得到有效抑制,但全球的疫情形势依旧严峻。在这种情况下,中国尽全力向世界各国分享抗疫的经验和成果,这充分显示出大国的奉献与担当,同时彰显了为人类命运的共同繁荣而奋斗的精神。 但大家也清醒地认识到,与新冠肺炎的科技斗争才刚刚拉开序幕,未来任重道远,尤其是在研究技术及方法的竞争上更是世界各国竞争的焦点! 作为中国的高新技术企业,中关村NMT联盟的会员单位,旭月(北京)科技有限公司充分响应国家对于生物安全的政策。在短时间内,利用20多年的技术积累,为抗击新型冠状病毒肺炎隆重推出: 《NMT新冠肺炎免疫研究工作站》系列产品!   应对挑战: 1)活体组织器官水平研究:随着研究的深入,单细胞的生理状态,以及对药物的生理反应,与处于机体组织器官中的细胞的差异,已逐渐成为研究中的瓶颈。NMT不仅可以检测单细胞,还可以实现对细胞的原位检测,以及对活体组织器官的在体检测,很好地弥补了这一研究手段的空白。 2)免疫细胞代谢表型差异:通过对T细胞代谢表型,以及对αCD3/αCD28激活的反应,评价T细胞活化对自身免疫疾病的治疗效果。 分类及用途: 1)《NMT新冠肺炎免疫研究工作站》(型号:NMT-VIR-100) 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   2)《NMT新冠肺炎免疫研究工作站》(型号:NMT-VIR-200) 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。   《NMT新冠肺炎免疫研究工作站》(型号:NMT-VIR-100) 应对挑战: 1)活体组织器官水平研究:随着研究的深入,单细胞的生理状态,以及对药物的生理反应,与处于机体组织器官中的细胞的差异,已逐渐成为研究中的瓶颈。NMT不仅可以检测单细胞,还可以实现对细胞的原位检测,以及对活体组织器官的在体检测,很好地弥补了这一研究手段的空白。 2)免疫细胞代谢表型差异:通过对T细胞代谢表型,以及对αCD3/αCD28激活的反应,评价T细胞活化对自身免疫疾病的治疗效果。 用途: 基于底层核心NMT技术,以及成熟的技术解决方案,让科研人员可以马上投入相关科研创新工作。   参数 1.基本功能: 1.1针对新冠肺炎免疫研究设计 1.2活体、原位、非损伤检测 1.3可检测指标:H+、K+、Ca2+、Cl-、O2 2.性能: 2.1自动化操作 2.2长时间实时和动态监测 2.3无需标记 2.4立体3D流速检测 3.软件: 3.1imFluxes智能软件,可直接检测、输出离子分子的浓度与流速 《NMT新冠肺炎免疫研究工作站》(型号:NMT-VIR-200) 应对挑战: 1)活体组织器官水平研究:随着研究的深入,单细胞的生理状态,以及对药物的生理反应,与处于机体组织器官中的细胞的差异,已逐渐成为研究中的瓶颈。NMT不仅可以检测单细胞,还可以实现对细胞的原位检测,以及对活体组织器官的在体检测,很好地弥补了这一研究手段的空白。 2)免疫细胞代谢表型差异:通过对T细胞代谢表型,以及对αCD3/αCD28激活的反应,评价T细胞活化对自身免疫疾病的治疗效果。 用途: 基于底层核心NMT技术,结合自身科研兴趣,以及其它相关技术参数,在我方技术人员协助下形成技术解决方案,让科研人员建立更具独有创新特色的实验平台。 参数 1.基本功能: 1.1针对新冠肺炎免疫研究和研发设计 1.2活体、原位、非损伤检测 1.3可检测指标:H+、K+、Ca2+、Cl-、O2 1.4可实时监测和记录检测时的环境参数:温度、湿度、大气压、海拔、经纬度 1.5配备新指标拓展功能 2.性能: 2.1自动化操作 2.2长时间实时和动态监测 2.3无需标记 2.4立体3D流速检测 3.软件: 3.1imFluxes智能软件,可直接检测、输出离子分子的浓度与流速,以及检测时的环境参数
旭月(北京)科技有限公司 2021-08-23
江苏凤凰智慧教育研究院有限公司
江苏凤凰智慧教育研究院是由江苏凤凰出版传媒集团、南京航天航空大学和南京经济技术开发区共建的教育研发机构,该机构旨在利用其在教育、出版、人工智能技术以及政府支持方面的网络和资源,为全国的学校和学生开发和提供综合教育平台。该机构同时也充当创新测评解决方案以及中国国际学校和公立学校课程对比研究智库。凤凰智慧教育研究院董事会成员由国家教材委员会以及中国教育学会成员组成。
江苏凤凰智慧教育研究院有限公司 2021-02-01
北京唐林电子科技研究院
北京唐林电子科技研究院是一家以国内贸易、科研开发的新兴科技公司。 公司经营产品主要包括移动式空调,工业吸尘器,集尘机,暧风机, 空气净化器,净手器,干手机,个人安全防护用品(呼吸器、防护服等),呼救器,气体检测仪,实验室分析仪器等。在抢险救援领域推出了多种系列产品:无线语音呼救器,呼救器后场接收装置,盔式无线通信系统(头骨振动式通讯装置),骨传导受送话器(头骨/喉骨振动通耳机),应急救援音视频指挥系统,消防员单兵通信系统(宽带移动音视频无线传输系统),应急救援泄漏通信录音系统(固态录音通信系统)、,头盔式摄录系统(摄像头盔),头盔式音视频无线传输探测仪等,代表着国内最先进的技术。产品通过国家质量监督权威检验中心等机构检验与认证。 公司经营国内外知名品牌的劳动保护用品、消防用品。产品涉及身体保护、呼吸保护、头部保护、眼部保护、听力保护、手部保护、脚部保护、坠落保护、紧急处理等领域。公司经营国内外知名品牌的劳动保护用品、消防用品。产品涉及身体保护、呼吸保护、头部保护、眼部保护、听力保护、手部保护、脚部保护、坠落保护、紧急处理等领域。公司经营呼吸器、消防呼吸器、空气呼吸器、巴固呼吸器、逃生呼吸器、正压式空气呼吸器、送风式空气呼吸器、强制送风式空气呼吸器、长管正压式空气呼吸器、移动式长管呼吸器、指挥员型正压式空气呼吸器、呼吸器专用气瓶 、隔热服、轻型防化服、防火防化服、阻燃轻型防化服、重型防化服、重型防化训练服、避火服、战斗服、防蜂服、电绝缘服、洗眼器、复合式洗眼器、落地式洗眼器、复合清洁装置、紧急喷淋装置、眼镜、防护眼镜、安全眼镜、手套、防高温手套、防化手套、绝缘手套、防割手套、安全鞋、防化靴、消防靴、绝缘靴、3M口罩系列、3M耳塞系列、3M 3000防毒/防尘面具系列、6000橡胶/ 7000硅胶防护面具系列、6000 / 7000系列之可更换滤毒盒、巴固耳塞系列、巴固口罩系列、巴固安全鞋系列、巴固防护靴系列、巴固手套系列、巴固防护眼镜、巴固洗眼器、巴固全面罩、巴固呼吸器、巴固防护服、消防员装备、耐火绳、泄漏通信救生安全绳、防爆灯、消防器材、救生器材、救生设备及专业的救生消防用品。 公司是日本瑞电工业电器、德国格威来德真空设备、松下电器、亚都空气净化器、万利达空气净化器在北京地区的特约经销商. 个人防护用品、气体检测系统主要代理法国巴固公司、德国德尔格公司、3M公司、英国ZELLWEGER ANALYTIC公司的产品。实验室分析仪器代理美国非尼根公司的质谱仪。 日本瑞电工业电器主要有:移动式空调,工业吸尘器,集尘机,暧风机.移动式空调可以给您的贵重机器的重要部位降温,保证您的机器在高温高热环境的正常生产,.吸尘器,集尘机,用于车间打扫,可用于五金厂,喷漆车间,食品工厂等,给您的车间一个干净的环境,暖风机用于产品的干燥,加热,烘干等,体积小,加热性能佳,最高吐出温度可达350度.以上产品大部分为日本直接进口,质量可靠,并提供优良的维修售后服务,让您用的舒心放心. 格威来德真空设备是德国G-WINNER和G-winner(Hong Kong)公司合作设计的专业化,标准化,技术化,系列化的工业真空设备。德国G-winner“格威莱德”工业吸尘机,其来自德国工业真空技术,按照欧洲工业产品标准进行的设计和生产,确保其具有安全耐用,灵活方便的性能和品质特点。 德国G-winner格威莱德工业吸尘机包括移动式,固定式和中央吸尘系统等几个方面,包括气动/电动两种动力方式,功率从1.1KW到75KW,适用于医药,机械、化工、汽车、食品、等多个行业及特殊工作区域如无尘室、危险区域(有害气体、易燃易爆粉尘)等。  
北京唐林电子科技研究院 2021-01-15
北京亿科智慧工程设计研究院
北京亿科智慧工程设计研究院,成立于2015-03-19,注册资本为10万人民币,法定代表人为刘源,经营状态为存续,工商注册号为110108018769598,注册地址为北京市海淀区八里庄路62号院1号楼10层1124,经营范围包括工程和技术研究与试验发展;技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发;销售自行开发后的产品;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);承办展览展示活动;会议服务;自然科学研究与试验发展;软件开发;软件咨询;企业策划、设计;经济贸易咨询;企业管理咨询;文化咨询;教育咨询(中介服务除外)。
北京亿科智慧工程设计研究院 2022-03-01
北京市基金资助的重点研究专题项目在定频量子比特的物理架构研究中取得新进展
北京市自然科学基金(以下简称市基金)资助的重点研究专题项目“超导量子比特集成和存储”取得重要进展。北京量子信息科学研究院于海峰团队提出了一种基于定频Transmon量子比特的物理架构。
北京市自然科学基金委员会办公室 2022-05-26
理学院大数据研究团队在人工智能与大数据处理领域发表系列高水平研究成果
我校理学院大数据研究团队在人工智能与大数据处理技术研究方面取得系列进展,研究成果分别发表在IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems、IEEE Transactions on Cybernetics和Information Sciences三大人工智能顶级期刊。神经网络是人工智能领域中目前最为火热的研究方向——深度学习的架构基础。虽然深度学习在近几年发展迅速,但是关于如何设计最优神经网络架构的问题仍处于探索阶段。该团队分别针对人工智能中神经网络结构复杂、高维大规模数据存在无效和冗余特征、难以获取长时序信息等问题与缺陷,设计出了一系列网络结构优化、大数据特征选择和时序循环神经网络模型,有效改善了上述不足,提高了人工智能模型的学习性能。 题目为《带Group Lasso惩罚与控制冗余的神经网络特征选择》(Feature Selection using a Neural Network With Group Lasso Regularization and Controlled Redundancy)的研究论文发表在人工智能领域权威国际期刊IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems。王健副教授和博士生张华清为该论文共同第一作者, 我校荣誉教授Nikhil R. Pal院士(印度统计研究所)参与指导,中国石油大学(华东)为第一署名单位。该项工作得到国家自然科学基金、国家科技重大专项、山东自然科学基金、中央高校基本科研业务费、中国石油天然气集团公司重大科技项目以及山东省高校青年创新科技支撑计划的资助。 特征选择技术也称属性选择,是指从原始特征或属性中选择出最有效的特征或属性以降低数据维度的过程,它是人工智能数据预处理环节的重要步骤,也是大数据处理技术的重要环节。该项工作在神经网络中嵌入Group Lasso惩罚项并实现特征冗余控制,在选出对解决问题最有帮助、蕴含信息量最大的特征或属性的同时,控制所选特征子集的冗余程度,以达到降维的最优效果,从而使模型的泛化能力更强,降低神经网络模型产生过拟合的风险。 题目为《基于L1正则化的神经网络结构优化模型设计与分析》(Learning Optimized Structure of Neural Networks by Hidden Node Pruning With L1Regularization)的研究论文发表在国际人工智能领域权威期刊IEEE Transactions on Cybernetics。硕士生谢雪涛和博士生张华清为论文共同第一作者,王健副教授为通讯作者,我校荣誉教授Nikhil R. Pal院士(印度统计研究所)参与指导,中国石油大学(华东)为第一署名单位。该项研究成果得到了国家自然科学基金、山东省自然科学基金和中央高校基本科研业务费的资助。 该项工作借助L1正则子具有的稀疏表达能力,提出两种神经网络结构优化学习模型;本项工作另外一个突出贡献就是提出了一种简单且具有通用性的收敛性证明方法,同时保证了模型设计的合理性。实验结果表明所提出模型具有强大的鲁棒性、广泛的适用性、理想的剪枝能力和良好的泛化能力,适用处理高维大数据。该研究成果在人工智能与深度学习构造最简网络结构方面具有很强的指导作用和应用推广价值。
中国石油大学(华东) 2021-02-01
北京大学物理学院极端光学研究团队在非厄密拓扑光学研究取得重要进展
北京大学物理学院、纳光电子前沿科学中心、人工微结构和介观物理国家重点实验室“极端光学团队”胡小永教授和龚旗煌院士等在非厄密拓扑光子学研究中取得重要进展:发展出一种研究新型增益-损耗畴壁拓扑光学体系的有效哈密顿量新方法,揭示了由增益-损耗畴壁诱导的拓扑态的产生机制。
北京大学 2022-08-26
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