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公开(公告)号:CN118260483A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410333535.4
申请日:2024-03-22
Applicant: 清华大学深圳国际研究生院 , 华为技术有限公司
IPC: G06F16/9535 , G06F40/151 , G06N3/0475 , G06F16/332 , G06N3/045 , G06F40/289 , G06N3/0985
Abstract: 一种多模态个性化内容生成方法,包括如下步骤:S1、使用大语言模型将多种形式的用户行为数据转化为自然语言描述;S2、使用大语言模型从自然语言描述的多种用户行为中提取用户偏好与目标场景特征,其中,通过生成显式关键词与隐式向量以混合表征用户偏好;S3、将由显式关键词与隐式向量混合表征的用户偏好以及场景信息输入到多模态内容生成器模块中,通过加权整合用户偏好和场景信息来生成多模态内容,实现对生成内容的个性化程度和与目标场景的匹配度联合调节的多模态个性化生成。该方法提高了多模态个性化内容生成质量并实现了多模态内容个性化程度的可控性。
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公开(公告)号:CN116376430B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310307877.4
申请日:2023-03-27
Applicant: 清华大学
IPC: C09D183/04 , C09D127/18 , C09D127/12 , C09D201/04 , C09D163/10 , C09D175/14 , C09D7/61 , C09K3/18 , B05D7/24
Abstract: 光热效应,进而在很大程度上延缓结冰时间。本申请公开了一种基于油基磁化微针的抗冰涂层及其制备方法和应用,该抗冰涂层的制备方法,包括如下步骤:S1:对基材表面进行预处理,使基材表面的粗糙度为2~15μm;S2:将油基纳米四氧化三铁磁性液体加入到稀释树脂中,分散均匀后,制得胶体溶液;S3:将胶体溶液转移至基材表面,在磁场强度为3000~5000高斯的磁场作用下在基材表面形成磁性微针阵列;S4:在磁
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公开(公告)号:CN118611465A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410676521.2
申请日:2024-05-29
Applicant: 清华大学
IPC: H02N1/04
Abstract: 本申请涉及一种管状纳米发电机及其制备方法。管状纳米发电机包括:发电板、绝缘管、背部电极、绝缘板和导联组件。通过上述的管状纳米发电机的制备方法制备的管状纳米发电机,通过将导联组件背离背部电极的一端直接与驱动液体连接。基于界面效应的双背部电极的形式,仅依靠发电板‑液体表面之间的双电层动态变化,驱动液体内部无电流导通,产生的外部电路电流为微安级。相较于基于界面效应的双背部电极的形式,本发明基于体效应,依靠发电板‑驱动液体以及导联组件‑驱动液体之间的双电层动态变化,在驱动液体接触导联组件时,驱动液体内部电流导通,管状纳米发电机整体形成电流通路,产生的外部电路电流为毫安级,从而具有较高的输出电流。
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公开(公告)号:CN116179079B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310261316.5
申请日:2023-03-14
Applicant: 清华大学
IPC: C09D183/04 , C09D7/63 , C09D7/61 , C09D7/65 , C09K3/18
Abstract: 本发明公开了一种抗冰涂层及其制备方法和应用,其制备方法包括如下步骤:将可膨胀微球与光热纳米材料混合后加入到经稀释溶剂稀释后的高温固化树脂中,分散均匀后,制得胶体溶液;将胶体溶液转移至基材表面,对附着有胶体溶液的基材进行加热处理使稀释溶剂挥发,然后继续加热,在可膨胀微球的起始膨胀温度或高于起始膨胀温度的条件下,使胶体溶液中的可膨胀微球完成膨胀,高温固化树脂完成固化;再加热至可膨胀微球的最大膨胀温度,使膨胀后的可膨胀微球收缩,冷却,得到三维多孔涂层;对三维多孔涂层进行表面处理,然后注入油性液体,制得。本发明制备的抗冰涂层降低表面的冰粘附强度并且延缓结冰时间,并极大提升涂层低冰粘附性能的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN111414539B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202010197501.9
申请日:2020-03-19
Applicant: 清华大学 , 智者四海(北京)技术有限公司
IPC: G06N3/084 , G06F16/9535 , G06F16/435 , G06F16/335 , G06Q30/0601 , G06N3/048
Abstract: 本公开涉及一种基于特征增强的推荐系统神经网络训练方法及装置,所述方法包括:将第一训练集中的多个第一样本,输入第t轮待训练的神经网络中进行处理,得到与多个第一样本对应的预测分值;根据多个第一样本的特征信息及与多个第一样本对应的预测分值,分别确定神经网络对各个属性的关注度;根据关注度阈值及神经网络对各个属性的关注度,分别确定各个属性的增强概率;根据第一增强率及增强概率,从多个第一样本的特征信息中,确定出待更新的特征信息;根据待更新的特征信息及噪声特征值,更新第一训练集中的第一样本,得到更新后的第二训练集;根据第二训练集,对神经网络进行第t轮训练。本公开的实施例可提高神经网络的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN113271276B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110527648.4
申请日:2021-05-14
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 华润微电子控股有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司
IPC: H04L27/14
Abstract: 本发明公开了一种信号解调解码方法、装置及计算机可读存储介质,通过比较器将输入的2FSK信号的幅度二分为高低电平两种;在比较器的输出端通过高频时钟进行上升沿之间的计数,得到N周期计数和值;根据N周期计数和值计算N周期计数平均值;基于N周期计数和值以及N周期计数平均值对2FSK信号进行解码。通过本发明的实施,在信号解调解码系统的模拟电路部分采用一个比较器代替ADC采样电路,同时数字电路部分仅在计数过程中采用高频时钟,而其余数据运算仅需通过一些低频的数据运算即可实现2FSK信号的解调,保证了信号解调解码效率,降低了逻辑运算的速度,并有效削减了系统开销。
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公开(公告)号:CN114900409A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210416646.2
申请日:2022-04-20
Applicant: 深圳清华大学研究院 , 华润微电子控股有限公司 , 华润深圳湾发展有限公司科学技术研究分公司
IPC: H04L27/06
Abstract: 本申请提供了一种2ASK信号的解调方法、设备及可读存储介质。解调方法应用于通信系统,且包括:获取2ASK信号;根据2ASK信号单个周期内的最大幅度相位点和最小幅度相位点,将2ASK信号转换为两路直流信号;分别对两路直流信号进行滤波,得到两路目标信号;对两路目标信号进行信号拼接处理,得到调制信号;其中,2ASK信号由通过二进制振幅键控将调制信号调制入载波信号的方式得到。本申请在对2ASK信号进行解调的过程中,并未涉及现有解调方法中的正交分解和平方和开方等环节,从而能够有效地减少解调的开销,进而能够大幅度提升解调的效率。
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公开(公告)号:CN106855941B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201611128869.X
申请日:2016-12-09
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种基于雷达微多普勒信号稀疏优化的手势识别方法及系统,该方法包括以下步骤:发射雷达信号,并接收雷达信号经过待识别手势反射的手势回波信号;根据稀疏优化技术,将手势回波信号映射成稀疏向量;提取稀疏向量中的非零元素,并查找非零元素所对应的Gabor基向量,并提取相应的时移参数和频移参数,以得到手势回波信号的特征量;训练分类器,并将特征量输入分类器中,以识别待识别手势的类型。本发明不受光照条件的影响,能够提升光照条件不好的情形下的手势识别正确率。
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公开(公告)号:CN117025087B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202310926709.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请提出一种兼具光热、电热性能的抗冰涂层及其制备方法和应用,其中抗冰涂层的制备方法包括:采用第一导电有机单体对可膨胀石墨进行修饰,随后进行第一分散,获得胶体液体;以胶体液体为电解液,对多孔模板进行电镀,之后刻蚀去除多孔模板,获得导电网络;采用第二导电有机单体对可膨胀微球进行修饰,随后于高温固化树脂中进行第二分散,获得分散液;将导电网络置于基材表面,并将分散液分布于导电网格和基材上,随后依次加热膨胀、加热收缩、冷却,获得三维多孔涂层;将油性液体分布于三维多孔涂层表面及内部,获得抗冰涂层。本申请的抗冰涂层的制备方法,可获得具有优异光热、电热性能的三维多孔亲油抗冰涂层。
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公开(公告)号:CN117025087A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310926709.3
申请日:2023-07-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请提出一种兼具光热、电热性能的抗冰涂层及其制备方法和应用,其中抗冰涂层的制备方法包括:采用第一导电有机单体对可膨胀石墨进行修饰,随后进行第一分散,获得胶体液体;以胶体液体为电解液,对多孔模板进行电镀,之后刻蚀去除多孔模板,获得导电网络;采用第二导电有机单体对可膨胀微球进行修饰,随后于高温固化树脂中进行第二分散,获得分散液;将导电网络置于基材表面,并将分散液分布于导电网格和基材上,随后依次加热膨胀、加热收缩、冷却,获得三维多孔涂层;将油性液体分布于三维多孔涂层表面及内部,获得抗冰涂层。本申请的抗冰涂层的制备方法,可获得具有优异光热、电热性能的三维多孔亲油抗冰涂层。
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