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教学智能讲台DK-GMS900
1、材料:采用先进的强化结构工艺,使教师操作轻便简单,表面静电喷塑处理,防腐防锈耐磨;设计配合部分豪华木装饰,美观大方、精致优雅。  2、外形尺寸:台面尺寸长830*宽780*高1080, 3、讲台结构:打破传统方形设计概念,整体菱形处理;台面推拉式设计的显示器面盖,中央控制区可以安装17-23寸液晶显示器      和中控,键盘抽屉设计,在讲台右侧设有粉笔盒放置位置。自带9U机架,可调式层板,无需外加设备机架,让设备安装更轻松       快捷。  4、讲台锁:讲台用电控锁,刷卡便能轻松打开。 5、安全设计:讲台边角采用美观的圆弧过渡,具有专业接地保护,防止设备漏电,确保使用安全。讲台后面设有专门用于安装和       检修用的维修门,设备连线均可以在后面完成。  6.    标配漏电保护器,接口面板;接口面板不少于电源接口*1,VGA接口*1,RJ45口*1,USB口*2,MIC*1,备用键*2。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS610
产品规格:1200*810*1020mm 产品说明: 1、桌面机械锁通用,操作更简易,使用更安全,当不使用显示器时,台面为平面设计,方便笔记本电脑使用。。 2、讲桌桌面采用实木台面,防火、防尘、防水、耐刮花,整体布局简洁、美观。。满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。讲桌主体材料采用1.5mm冷轧钢板,其他辅助部门采用1.2mm冷轧钢板。 3、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。 4、显示器盖板采用侧推式结构设计,显示器可固定在上拉式调节板上,教师可根据要求的视角自行调节角度,显示器盖板可装置19寸-21寸液晶显示器;键盘位置与显示器盖板为一体化。 5、讲台下体前端为对开门结构,磁吸固定,避免繁琐的机械锁,影响使用效率,右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。接口面板;接口面板不少于电源接口*1,VGA接口*1,RJ45口*1,USB口*2,MIC*1,备用键*2。讲台加不锈钢底座,根据用户要求定做。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS410
产品规格:1100x700x980(H)mm 产品介绍: 1、桌面机械锁通用,操作更简易,使用更安全,当不使用显示器时,台面为平面设计,方便笔记本电脑使用。 2、讲桌桌面采用实木台面,防火、防尘、防水、耐刮花,整体布局简洁、美观。满足室内装饰材料人造板及其制品中的甲醛释放量标准要求并能够提供检测报告。讲桌主体材料不小于1.2mm冷轧钢板。 3、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。 4、显示器盖板采用侧推式结构设计,显示器可固定在上拉式调节板上,教师可根据要求的视角自行调节角度,显示器盖板可装置19寸液晶显示器;键盘位置与显示器盖板为一体化。 5、讲台下体前端为对开门结构,磁吸固定,避免繁琐的机械锁,影响使用效率,右侧抽屉可放置实物展示台,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。讲桌桌体采用全拼装结构。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GM1100
产品规格:1100x700x950(H)mm 产品介绍: 1、讲桌采用钢木结合构造,桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理,提供左右木质扶手,讲桌尺寸:≥1100*700*950(长宽高)MM。(具体尺寸可根据用户要求调整) 2、桌面只由一把机械锁控制,可使显示器盖板、键盘和中控抽屉逐步打开。显示器盖板采用翻转式设计,可安装19-22寸液晶显示器,可进行0-120度调节。有独立的中控系统区域。 3、桌主体材料不小于1.0-1.5mm冷轧钢板。 4、讲桌上下层采用分体式设计,桌面部分和桌体部分自成一体,方便进出设计比较窄的教室门。 讲桌内置固定螺丝孔位,安装简单,安全防盗;独立包装,运输轻便。
西安东康实业有限公司 2022-09-15
教学智能讲台DK-GMS700
开放式多媒体讲台  S700 1、讲桌设计:桌体采用分体式设计,高档实用,美观大方,桌面部分和桌体部分自成一体,独立包装,运输轻便; 2、钢木结合,采用橡木扶手,流线圆弧设计,整体布局小巧玲珑,桌面为平整桌面,可放置笔记本电脑,并采用酸枝色油漆耐划木质材料,能防火、防尘、防水、耐刮花。前沿采用弓型造型,桌体无棱角,桌体拐角采用圆弧设计,防止碰伤。;预留国标无线天线发射孔; 3、讲桌尺寸(需根据实际情况设计):长宽高(MM),上层:890*680*380;下层:650*530*745,讲桌主体采用1.5mm冷轧钢板,其他为1.2MM;附锁钥匙3只;采用电子锁装置,一锁通开。 4、显示器任意调节角度,可放不小于21寸显示器,隐藏式键盘抽屉,(滑轨采用耐用平滑钢珠静音轨道)。键盘架下方有储物抽屉,可放置话筒,遥控器等; 5、讲桌桌子内部采用机柜式标准设计,带隔板,中控及功放等设备可以固定安装起来,其他设备可放在隔板上面,所有设备摆放整齐、美观; 6、 前门采用防撬锁,电脑光驱门防盗设计,讲桌底部设计有电脑主机定位装置,能够防止主机位移和防盗; 7、讲台采用国标空气力学散热孔开孔设计,两侧及前方开孔,后门不开孔,方便通风散热并有效防尘;防静电接地装置,便于师生安全使用;
西安东康实业有限公司 2022-09-15
医学影像人工智能辅助诊断关键技术—智能病灶分割及三维重建
技术分析(创新性、先进性、独占性) 为了充分利用先进的人工智能的新技术,提高医疗影像辅助诊断的水平,使得智能医疗诊断技术提高临床诊断的质量和效率,使其尽快走入家挺、社区,满足人们的医疗健康的需要。研究临床医学影像的2D病灶精细分割和三维跨模态的影像三维重建技术。首先,通过建立多层感知的神经网路,对医学影像的特征进行充分学习,得到影像的几何映射的关系,从而实现对医学影像的三维重建,克服了现有的三维重建技术中度量关键问题,关键技术对于医学影像的精准度量,具有现实意义:其次,在2D病灶分割中,利用半监督学习技术,实现少标签情况下的分割技术,半监督学习技术可以有效解决医学影像中标签难以获取的问题。技术的研究成果的特点是医学影像跨模态辅助诊断技术,对于超声、CT以及核磁共振等影像都有效,并且攻克的神经网络过于复杂的关键问题,所研究技术适用于临床快速便捷辅助诊断。此外,在医学度量方面的关键技术中,突破了人体腹腔及皮下脂肪的精细分割技术的关键技术,可以用于临床辅助诊断中,在关键技术探索中,实现对腔内脂肪特征的精细学习,该技术仅需要少量的影像标准数据,就可以实现皮下脂肪的准确分割,并证明了关键技术的有效性。
华东师范大学 2021-05-10
一种毫米波天线对中控制系统
成果描述:本发明公开了一种基于毫米波通信天线差速旋转方式的毫米波天线对中控制系统。本发明的对中控制系统由多个相同的对中控制装置组成,对中控制装置分别设置在不同的毫米波天线通信站点中;每个对中控制装置包括天线转动模块、位置信息检测模块、天线信息采集传感器和对中控制模块;天线转动模块、位置信息检测模块和天线信息采集传感器分别与对中控制模块。本发明能有效提高毫米波天线对中精度,实现天线自动化对中通信,减少对中前的准备工作和数据交换工作,增加毫米波的通信保密性,实现毫米波通信机动性、可靠性及野外自适应特性。市场前景分析:天线自动化领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种汽车悬架减振器控制系统及方法
成果描述:本发明公开了一种汽车悬架减振器控制系统及方法,包括车身垂向振动加速度传感器、状态观测器、控制器以及磁流变减振器;状态观测器仅根据车身垂向振动加速度传感器信号即可对汽车的运行状态和行驶路况进行识别和预测,而不需要其他的车载传感器;控制器根据状态观测器的估计结果实时调节磁流变减振器活塞杆内电磁线圈中的电流值,进而实现对磁流变减振器性能的实时控制。该汽车悬架减振器控制系统在各种车况和路况下都有良好的工作条件,适用于各种道路与非道路车辆,尤其适用于高端乘用车和新能源汽车市场。市场前景分析:汽车技术领域。与同类成果相比的优势分析:技术先进,性价比较高。
西南交通大学 2021-04-10
一种风电集群轨迹预测与分层控制方法
本发明涉及一种风电集群轨迹预测与分层控制方法,包括:根据风电集群及风电场内的拓扑结构,基于空间相关性和NWP数据进行超短期风电功率预测;根据调度中心下发的调度值,将控制过程在空间上分为集群优化调度层、场群协调分类层和单场自动执行层,将风电功率预测值从时间上逐层细化;在场群协调分类层,基于风电功率预测值对风电场进行分类,分为上爬坡群、下爬坡群、平稳群和振荡群;在单场自动执行层,基于AGC机组下旋转备用裕度和风电送出断面裕度判断风电可增发空间,增发上爬坡群风电场出力或降低下爬坡群风电场出力;基于风电场运行与监测系统,根据监测到的风电场实际值,计算并反馈风电功率误差,修正风电集群和风电场预测值,使优化过程更加精确。
中国农业大学 2021-04-11
电动汽车负载随机接入无线充电的稳定控制方法
本发明公开了一种电动汽车负载随机接入无线充电的稳定控制系统及其方法,适用于电动汽车负载数量不确定的路口无线充电情形,属于电动汽车无线充电技术领域。该方法主要包括监测负载个数,根据负载个数得到稳态电压调控方案,进而基于动态功率有界波动域的监测点选取方法,分析得到最优监测点的位置,最终实现各负载充电功率稳定,解决单一发射区域多接收电动汽车负载系统中新增负载带来的电动汽车单体接收功率跌落问题。采用本发明的电动汽车负载随机接入无线充电的稳定控制方法,随着新负载的接入仍能保证各负载接收功率稳定,且接入过程中不对其他负载接收功率产生较大冲击。
东南大学 2021-04-11
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