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微生物轉化生產洛伐他汀中間體 R-
J
6 的關鍵技術
他汀類藥物(statins)是一類羥甲基戊二酰輔酶 A (HMG-CoA)還原酶選擇性抑制劑,能夠降低血漿膽固醇和脂蛋白水平,是防治冠心病、腦中風、高血脂、動脈粥樣硬化的首選用藥。目前,工業化生產他汀類藥物側鏈關鍵中間體主要途徑為化學合成法,此法反應步聚復雜,條件不易控制,所需手性試劑價格昂貴,污染嚴重,收率低。而酶法催化生產他汀類藥物側鏈關鍵中間體具有工藝簡單、周期短、耗能低、專一性強、收率高、提取方便等優點,因而受到越來越多的關注。采用酶法合成瑞舒伐他汀鈣側鏈關鍵中間體,體現降耗環保的時代需求;采用非水相體系進行酶催化反應,解決了底物難溶的瓶頸問題。
江南大學
2021-04-11
四川省科學技術廳關于印發《四川省社會力量設立科學技術獎
管理
辦法(試行)》的通知
為引導四川省社會力量設立科學技術獎規范健康發展,科技廳研究制定了《四川省社會力量設立科學技術獎管理辦法(試行)》。現印發你們,請遵照執行。
四川省科學技術廳
2024-12-19
關于印發《國家自然科學基金委員會主責國家重點研發計劃重點專項
管理
實施細則(試行)》的通知
為規范國家自然科學基金委員會主責國家重點研發計劃重點專項管理,保障專項組織實施,根據黨中央、國務院關于國家科技計劃管理改革的有關要求,按照科技部、財政部《國家重點研發計劃管理暫行辦法》(國科發資〔2024〕28號),現將《國家自然科學基金委員會主責國家重點研發計劃重點專項管理實施細則(試行)》印發給你們,請遵照執行。
國家自然科學基金委員會
2025-01-13
福建省財政廳 福建省科學技術廳關于下達2022年科
技
創新專項資金(市級)的通知
為進一步提高我省科技創新能力,推進關鍵核心技術攻關,強化戰略科技力量,推動科技成果轉移轉化,營造創新創業創造良好環境,全面提升科技創新治理能力。
福建省科學技術廳
2022-04-25
廣東省科學技術廳關于印發《廣東省自然科學基金及聯合基金項目
管理
實施細則》的通知
為加強和規范省自然科學基金及聯合基金項目組織實施與管理,現將《廣東省自然科學基金及聯合基金項目管理實施細則》印發給你們,請遵照執行。
廣東省科學技術廳
2024-11-29
北京市科學技術委員會、中關村科技園區
管理
委員會關于印發 《北京市科學技術獎勵辦法實施細則》的通知
為做好本市科學技術獎勵工作,進一步規范北京市科學技術獎(以下簡稱市科學技術獎)的提名、受理、評審、授予等各項活動,根據《北京市科學技術獎勵辦法》(以下簡稱《辦法》),制定本細則。
北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會
2024-11-29
基于AI技術的通用網關及數據
管理
平臺
本項目研發了一套完整的現場數據采集服務支撐技術,提供了數據采集集成服務的商業運營新模式。針對工業互聯網建設過程中普遍存在的現場數據采集需求,整合了綜合感知、AI智能處理、網絡安全傳輸、數據質量管理和標準化輸出等多個環節,把經過質量分析和標準化處理后的實時數據,作為產品對接到工業互聯網應用平臺的數據池,供后續數據處理和應用分析。整套技術包括4大模塊:1)智能網關:基于具有AI能力CPU的智能網關,完成對多種傳感信息的有效采集,并安全傳輸給數據前置云服務器;重點研究基于小目標的AI圖像分類算法。2)AI模型管理系統:實現對智能網關中視覺AI感知中的模型計算和管理,該系統可以統一部署也可以部署的用戶指定的內網服務器中。3)數據管理和標準化處理:數據有效性管理、數據質量評估、數據標準化和數據安全機制。4)智能運維:開發一套基于移動APP的智能運維系統,為運維人員提供有效幫助,提高效率、降低成本、保證系統運行質量和數據的有效性。 如圖所示,項目完成了對于現場數據的傳感、傳輸、管理、輸出和設備運維等一系列工程實現。應用范圍: 1、智能網關: 開發基于具有AI能力CPU的智能網關,完成對多種傳感信息的有效采集,并安全傳輸給數據前置服務器。 綜合接入能力: 包括有線傳感器和特定的無線傳感器、與現有系統的對接 有效感知能力: 實現基于圖像的AI視覺感知能力,重點研究基于小目標的圖像分類算法 安全傳輸能力: 提供4G、5G、NB-IOT的上行傳輸模塊化替換 提供安全的加密手段,保證數據安全 現場調試配置能力: 具有現場WiFi調試功能,方便安裝和運維人員現場配置和檢測 軟件和通信標準版本現場升級 2、AI模型管理系統 需要實現對智能網關中視覺AI感知中的模型計算和管理,該系統可以統一部署也可以部署的用戶指定的內網服務器中。 樣本管理能力 原始樣本管理、樣本實例庫分類和管理、檢測樣本管理等 模型計算和管理 算力管理:對算力的統籌,外部算力的對接等 算法管理:自主開發算法的管理和調動,外部算法的調用和對接 模型管理:包括模型的功能屬性和已經應用的情況的統計分析 設備管理 設備的AI模型配置能力、AI推演過程的監控、AI推演結果的跟蹤采集和分析 3、數據管理和標準化處理 數據有效性管理 監測數據是否按時上傳、上傳數據是否符合要求、是否為非法數據 告警輸出:把告警信息進行分類,并推送給相關的運維系統 數據質量評估 按照標準對現場采集數據進行多維度的質量分析,為后續數據應用提供參考依據 數據標準化 格式標準化:完善采集時間、地點、單位等屬性, 輸出標準化:按照標準協議與工業互聯網平臺數據池進行對接 數據安全 區域性部署:可以應用戶要求部署在其內網 并行部署:可以通過并行部署,網關上聯多個服務器,確保用戶的可靠性需求 數據回滾能力:可以應工業互聯網平臺要求對數據進行一定期限內的回滾,保證數據在一定時間段內不丟失 4、智能運維 開發一套基于移動APP的智能運維系統,為運維人員提供有效幫助,提供效率、降低人員成本、保證系統運行質量和數據的有效性。 運維人員管理 對運維人員的信息、定位、工作狀況管理 巡檢任務管理 對部署的硬件和相關工作環境定期巡查的任務制定、下發、執行過程和結果的記錄和管理 臨時故障處理 對系統自動告警和現場突發狀況的應急處理能力,包括人員調配、處理流程提示和建議、相關情況處置參考案例、后續統計追蹤等。網關核心板實物照片
北京郵電大學
2021-04-10
選礦廠生產統計計算機
管理
系統
項目簡介:《選礦廠生產統計計算機管理系統研究》通過湖北省科技廳組織的鑒定,其科研成果處于國內領先水平。 技術特點:本課題以大冶鐵礦廠為實例,利用當前流行的Microsoft Visual Basic6.0開發選礦廠生產統計計算機管理系統軟件,該系統解決了多金屬選廠報表金屬量不易平衡的問題,具有創新性。用戶只需一次性輸入原始數據,相互關聯的生產日報表、周報表、月報表和年報表將自動生成,生產日報表可當天上報。企業領導、工程技術人員、管理工作者和統計分析人員可根據工作需要任意瀏覽、調用、打印各種報表,有利于正確指導現場操作、生產調度、組織管理和領導決策。應用領域:該系統既針對性,又有通用性,便于計算機管理網絡化。可在全國同類礦山企業中推廣使用,具有廣闊的應用前景和良好的社會、經濟效益。
武漢工程大學
2021-04-11
基于大數據的能源互聯網能量
管理
系統
隨著電網數據規模越來越大,所蘊含的價值也越來越多。清華大學信研院研發了基于機器學習方法的能源互聯網能量管理系統,主要功能為對電網的穩定性進行預測和可視化。系 統分為訓練部分和預測部分。訓練部分通過歷史數據進行機器學習,建立一個電壓穩定性的 分類器。分類器訓練完成后,再對新增的未知數據進行預測。訓練部分主要分為特征提取、 類別標記、特征壓縮、分類器類型選擇。預測部分主要分為分類器數據啟動階段和預測輸出 階段。本系統提出利用機器學習方法對電網電壓穩定性進行預測,進一步綜合多個節點給出 電網態勢感知的評估結果。在訓練每一個節點分類器的時候,本系統將特征選取的時段和預 測時間節點拉開,形成一種延時的預測方法,本發明對復雜系統有著更好的還原效果。2 應用說明本系統實施電壓穩定性預測的具體步驟為:步驟 1:通過部署在關鍵測點的同步相角測量單元 PMU 采集電網實時數據,所述 實時數據包含電網中每個關鍵測點的電壓 U、 有功 P、無功 Q、電流 I;分別計算 U 的衍 生量 dU/dt,Q 的衍生量 dQ/dt,電壓的變化 量比上無功的變化量的衍生量 dU/dQ,用這 些衍生量作為特征,來表征量的時間變化速 率;步驟 2:對步驟 1 中提取的特征進行數 據降維與壓縮;根據特定時刻電壓 U 是否恢 復到標準值的 0.8 倍來區分每組樣本組是否 穩定,用 0 標記穩定,用 1 標記不穩定;步驟 3:選擇分類器,建立一個電壓穩 定性的分類器;步驟 4:訓練分類器;當分類器訓練完 成后,將訓練好的參數儲存起來;步驟 5:進入預測部分的數據啟動階段, 填充特征矩陣,沒有輸出;步驟 6:把多個節點的特征按照順序排列,形成特征矩陣;特征矩陣填充完成后, 根據分類器給出的預測結果;特征時段向前滑動,最初的特征被拋棄,新特征補充在隊尾, 分類器持續給出預測結果;步驟 7:每隔一定時間間隔 ,要把新收集來的數據與以前的數據一起,重新回到步驟 4 訓練分類器,更新參數。在具體系統搭建過程中,我們充分利用現有機器學習平臺。其中 Hadoop 的文件管理系統 HDFS 負責數據存儲;Spark 負責模型訓練;Storm 負責在線預測;Kafka 負責在 Storm 和Hadoop 之間傳遞更新后的模型參數。
清華大學
2021-04-11
基于AI技術的通用網關及數據
管理
平臺
本項目研發了一套完整的現場數據采集服務支撐技術,提供了數據采集集成服務的商業運營新模式。針對工業互聯網建設過程中普遍存在的現場數據采集需求,整合了綜合感知、AI智能處理、網絡安全傳輸、數據質量管理和標準化輸出等多個環節,把經過質量分析和標準化處理后的實時數據,作為產品對接到工業互聯網應用平臺的數據池,供后續數據處理和應用分析。整套技術包括4大模塊:1)智能網關:基于具有AI能力CPU的智能網關,完成對多種傳感信息的有效采集,并安全傳輸給數據前置云服務器;重點研究基于小目標的AI圖像分類算法。2)AI模型管理系統:實現對智能網關中視覺AI感知中的模型計算和管理,該系統可以統一部署也可以部署的用戶指定的內網服務器中。3)數據管理和標準化處理:數據有效性管理、數據質量評估、數據標準化和數據安全機制。4)智能運維:開發一套基于移動APP的智能運維系統,為運維人員提供有效幫助,提高效率、降低成本、保證系統運行質量和數據的有效性。 如圖所示,項目完成了對于現場數據的傳感、傳輸、管理、輸出和設備運維等一系列工程實現。
北京郵電大學
2021-05-09
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