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公开(公告)号:CN107161553B
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201710552039.8
申请日:2017-07-07
Applicant: 王蕾
Abstract: 本发明公开了一种装液体化学品的大体积钢桶,包括内桶,所述内桶四周设有外桶壁,内桶顶部设有左侧出料管装置和右侧出料装置,内桶内部设有固定外套管,固定外套管上设有第一搅拌加热装置和第二搅拌加热装置,第二搅拌加热装置设置在第一搅拌加热装置的下侧,第二搅拌加热装置下表面设有阵列分布的外套分管,第二搅拌加热装置内部设有出液横管,出液横管配合外套分管设有出液分管,出液横管右侧连接有出液主管。本发明装液体化学品的大体积钢桶,解决了大体积钢桶装部分液体化学品长时间静止出现沉淀的问题,避免了使用时化学品纯度不够对实验造成影响,解决了冬季低熔点液体化学品容易凝固成固体不易倒出使用的问题。
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公开(公告)号:CN108205800B
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201611173333.X
申请日:2016-12-18
Applicant: 王蕾
Abstract: fiDrizzle像素化反卷积技术是数字图像处理领域为数不多的包含去像素化过程的图像叠加技术。目的是要解决成像仪器的低采样率导致的像素化问题,也顺便解决姿态稳定性差导致的图像形状模糊等问题。我们在前人工作的基础上,改进了实现方法,省略了一些冗余的计算步骤,并直接瞄准输出网格的分辨率。这样做省时省力,而且保留了更多的图像细节,得到的图像质量更高。本技术快速有效地解决了比较基础性的低采样率导致的像素化问题,能获得更高保真的重建图像。所以在对图像的像素分辨率有极高要求的天文学,微观物理学等领域有广泛用途,甚至在微生物学,医学和数字监控领域也有用武之地。
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公开(公告)号:CN109785231A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811484091.5
申请日:2018-12-06
Applicant: 王蕾 , 中国科学院紫金山天文台
Abstract: 本发明《多次曝光图像的PSF反卷积以及欠采样图像的反混叠技术I:PSFdeLRSA》首次尝试在多次曝光图像中同时进行PSF反卷积和欠采样信号的反混叠。在LRSA技术基础上加入PSF的反卷积机制,从实例中可以看出,该技术(PSFdeLRSA)成功实现了多次曝光图像的PSF反卷积和欠采样信号的反混叠。
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公开(公告)号:CN109741251A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201811484172.5
申请日:2018-12-06
Abstract: 本发明《多次曝光图像的PSF反卷积以及欠采样图像的反混叠技术II:LSPDAA》使用最小二乘法完成了在多次曝光图像中同时进行PSF反卷积和欠采样信号的反混叠。从实例的对比中可以看出,该技术(LSPDAA)在图像重建效果上要优于此前开发的PSFdeLRSA技术,也是目前多次曝光图像的PSF反卷积以及欠采样图像的反混叠技术中最好的。
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公开(公告)号:CN108257192A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711331038.7
申请日:2017-12-13
Applicant: 王蕾
IPC: G06T11/00
CPC classification number: G06T11/00 , G06T2207/20064 , G06T2211/416
Abstract: 基于分立小波变换的快速迭代(多次曝光)图像重建技术(FiSA),摈弃了可能带来人为结构和高计算负荷的Drizzle,转而使用快速迭代的平移叠加方法(Shift‑and‑Add),并结合二维快速分立小波变换技术进行滤波处理,从而在多次曝光图像重建过程中保留了更多的高频细节信息。另外相比于之前的《FiDrizzle多次采样图像重建技术》减少了计算量提高了运算速度。
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公开(公告)号:CN107588158A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201710840441.6
申请日:2017-09-18
IPC: F16H1/32
CPC classification number: F16H1/32 , B60K17/04 , B61C9/38 , B63H23/02 , B63H2023/0283 , B64D35/02 , F03D15/00 , F05B2260/40311 , H02K7/006 , H02K7/116 , H02K7/1846
Abstract: 一种海陆空少齿差主传动装置,其特征是它主要由内圈(7)、外圈(6)、滚柱(4)和滚动销轴副(13)组成,内圈(7)安装在偏心轴(11)上并在偏心轴(11)的带动下转动,偏心轴(11)由原动机驱动,滚柱(4)安装在内圈(7)、外圈(6)之间靠近内圈(7)的一侧,滚动销轴副(13)安装在内圈(7)、外圈(6)之间靠近外圈(6)的一侧,且滚柱(4)与内圈(7)接触传递动力的同时与相邻的两个滚动销轴副(13)中的一个相接触以实现正反转时将动力传送到滚动销轴副(13)上,滚动销轴副(13)带动外圈(6)转动,外圈(6)带动行星轮轮辐(3)转动,从而带动少齿差行星轮作平动,实现少齿差传动。本发明能简化减速装置,结构简单,且具有缓冲性能,传动效率高。
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公开(公告)号:CN106474121B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201611055679.X
申请日:2016-11-25
IPC: A61K31/427 , A61P15/00
Abstract: 本发明涉及一种治疗慢性盆腔炎的药物,所述药物包含有效量的具有本文所述结构式的化合物和药学上可接受的载体,其中R1独立地选自:F、Cl、Br或I;R2独立地选自:H、任选地被卤素、羟基、烷氧基、烷氧基羰基、氨基取代的C1‑6烷基;R3独立地选自:H、任选地被卤素、羟基、烷氧基、烷氧基羰基、氨基取代的C1‑6烷基。本发明的药物可以减轻慢性盆腔炎所致子宫的炎症程度。
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公开(公告)号:CN105147924B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201510700272.7
申请日:2015-10-23
Applicant: 王蕾
IPC: A61K36/889 , A61P39/02 , A61P19/08 , A61P1/02 , A61P19/02 , A61P29/00 , A61K31/165 , A61K31/194 , A61K31/185 , A61K31/575 , A61K31/685 , A61K31/715 , A61K33/26 , A61K35/32 , A61K35/583 , A61K35/612
Abstract: 本发明公开的是一种水香柴中西药复方壮骨镇痛口服液及其制备方法,该口服液主要由下列成分配制而成,水香柴、檫树、紫八宝、扁藤、白牛胆、抚松乌头、猕猴骨、白对节子叶、莳萝子、脆蛇、草菇、蜜环菌、野大豆、代赭石、乌饭子、白花油麻藤、蝲蛄石、鱼尾葵、白郎花、插田泡(根)、大横纹、银老梅、山茴芹、莱普亭、4-羟基-3-甲氧基苯甲酸、β-谷甾醇、牛磺酸、褐藻酸。本发明口服液具有活血通络、滋补益气、强筋壮骨、舒筋止痛、健脾益胃的功效,不仅有效解除患者疼痛,还能加速氟的排出,大大改善患者全身肌肉疼痛、头晕、心悸、无力、困倦及食欲减退、恶心、呕吐、腹胀、腹泻或便秘等症状,达到标本兼治的目的。
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公开(公告)号:CN104732766A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201510162660.4
申请日:2015-04-08
Applicant: 王蕾
Inventor: 王蕾
IPC: G08G1/01
CPC classification number: G08G1/0133
Abstract: 本发明涉及一种信号灯前交通路口拥堵指数检测方法,其包括:(1)通过图像采集设备对信号灯前的交通路口进行拍摄,获得路口图像;(2)通过图像处理设备对所述路口图像进行图像处理,以获得所述交通路口各条车道的拥堵指数;(3)通过3G通信设备将所述交通路口各条车道的拥堵指数无线发送给远端的交通管理平台,并接收所述交通管理平台反馈的信号灯控制信号;(4)基于所述信号灯控制信号,通过信号灯控制设备来控制信号灯各个子灯的红灯持续时间和绿灯持续时间。本发明的方法还包括通过去雾霾处理设备对所述路口图像执行清晰化处理的步骤。通过本发明,即使在雾霾严重的天气下,也能够根据交通路口的实际拥堵情况控制信号灯的显示,从而最大限度地利用有限的通行资源。
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公开(公告)号:CN104715623A
公开(公告)日:2015-06-17
申请号:CN201510162656.8
申请日:2015-04-08
Applicant: 王蕾
Inventor: 王蕾
CPC classification number: G08G1/08 , G06K9/00825 , G06T5/003 , G06T2207/30232 , G06T2207/30236 , G06T2207/30252
Abstract: 本发明涉及一种信号灯前交通路口拥堵指数检测系统,所述控制系统包括图像采集设备、图像处理设备、信号灯控制设备和3G通信设备,图像采集设备对信号灯前的交通路口进行拍摄,获得路口图像,图像处理设备对路口图像进行图像处理,以获得交通路口各条车道的拥堵指数,3G通信设备将各条车道的拥堵指数无线发送给交通管理平台,并接收反馈的信号灯控制信号,信号灯控制设备基于信号灯控制信号来控制信号灯各个子灯的红绿灯持续时间。本发明还包括了去雾霾处理设备以消除雾霾天气对图像的不利影响。通过本发明,即使在雾霾严重的天气下,也能够根据交通路口的实际拥堵情况控制信号灯的显示,从而最大限度地利用有限的通行资源。
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