南京师范大学专利技术

南京师范大学共有5799项专利

  • 本发明公开了一种地理分析模型元数据水印嵌入和提取方法、装置及其系统,该系统包括水印检测模块、水印嵌入模块和水印提取模块;水印检测模块包括信息缓存器和水印探测器;水印嵌入模块包括:第一存储器、水印生成器、第一网络连接器、地理分析模型加工器...
  • 本发明公开了一种磁性铁基MOF微生物载体材料及其制备方法,该材料磁性铁基MOF载体材料与卵磷脂的质量比为2:3~5;其制法如下:将2,4
  • 本发明公开了一种含氯代有机磷酸酯废水的处理方法,包括以下步骤:废水除杂调节pH值至中性,将预处理后的废水加入钛酸铁,进行吸附反应,吸附平衡后加入过硫酸盐,在紫外光照下反应,废水处理后排出。本发明所采用的钛酸铁简单易得;本发明反应是单元反...
  • 本发明公开了利用E
  • 本发明提出了一种疫苗冷库性能评价方法、系统和存储介质。本发明提出的一种疫苗冷库性能评价方法中,设置理想冷库模型,以理想冷库模型的平均温度η
  • 本发明公开了一种检测铜离子的可逆荧光探针及其制备方法,所述制备方法为:先基于含喹啉基团的化合物制得中间产物6
  • 本发明公开了一种基于时空图神经网络的时间序列数据预测方法,包括:采集道路车流辆数据,生成时间序列数据,根据传感器的空间特征来生成输入特征,捕捉时间特征来生成时间相似矩阵,然后通过映射生成全局时空相关邻接矩阵,再进一步生成组合时空相关邻接...
  • 本发明公开了一种基于量子游走的时间序列多尺度分析方法,包括:1.基于量子游走产生多尺度、多特征的序列;2.特征序列筛选;3.基于回归分析的时间序列建模与预测;4.基于频率域、时间域的结果评价;5.实验验证。本发明的优势在于将量子游走的多...
  • 本发明涉及纳米乳液技术领域,公开了一种精油复合纳米乳液及其制备方法,所述精油复合纳米乳液含有植物精油、虫草多糖、乳化剂和水,所述植物精油、所述虫草多糖和所述乳化剂的质量比为1:0.5
  • 本发明涉及基因工程技术,公开了一种在赤霉菌中建立的基于CRISPR技术整合的URA
  • 本发明公开了乳脂肪球膜蛋白(MFGMP)在提高嗜酸乳杆菌酸胁迫抗性中的应用,本发明以嗜酸乳杆菌CICC6074为研究对象,提供合适的酸胁迫条件,通过外源添加乳脂肪球膜蛋白提高了嗜酸乳杆菌的酸胁迫抗性,并进一步测定了酸胁迫条件下的各项生理...
  • 本发明涉及生物杀虫剂技术领域,公开了一种发酵制备杀虫剂的方法,该方法包括:将弯颈霉菌种接种至发酵培养基中进行发酵培养;所述发酵培养基中含有纤维素原料;所述纤维素原料的制备方法包括:将秸秆原料酶解后进行固液分离,收集固体得到所述纤维素原料...
  • 本发明公开了一种基于Bayes网络的气候演化模拟方法,包括如下步骤:利用多粒度时空对象将GREB气候演化过程抽象为场景;引入Bayes网络的图模型,通过Bayes网络的图模型表达多粒度时空对象的关联关系,利用条件概率表描述多粒度时空对象...
  • 本发明公开了一种铁催化醌类化合物氯化的方法,该方法包括如下步骤:在溶剂中,以氯化盐为氯试剂、过氧化物为氧化剂,铁为催化剂、氨基酸或其衍生物或新铜试剂为配体,氧化醌类化合物的烯键发生氯化反应生成氯取代的醌类化合物。本发明方法具有催化剂来源...
  • 本发明公开了负载碳量子点的3D打印催化剂的制备方法及其应用,先制得碳量子点、3D打印树脂、最后制得负载碳量子点的3D打印催化剂。以芳基重氮盐为原料,利用上述催化剂,通过光氧化还原过程与杂环直接C
  • 本发明公开了一种基于多元融合决策的人脸表情识别方法,包括如下步骤:采用基于轻量级注意力机制的人脸检测算法对输入人脸图像进行定位预处理;在预处理定位的基础上,进行人脸特征提取,在提取过程中以特有权重配比及学习机制,对特征提取进行优化;以提...
  • 本发明涉及一种基于深度模型预测的微网群智能协调控制方法、装置。针对弱通讯场景下微网群集中控制受到严重影响导致控制效果不佳的问题,该方法提出基于历史调节信息训练生成外部系统等值下垂系数预测模型;各微网控制器根据获取的量测信息预测外部系统等...
  • 本发明公开了一种基于颜色响应机制的生物质气凝胶材料、制备方法及应用。本发明所述的生物质气凝胶材料包括羧甲基纤维素、壳聚糖、溴化锂以及氯化镍;所述羧甲基纤维素与壳聚糖的质量比为0.2~4:l;所述的氯化镍与所述的羧甲基纤维素质量比为0.1...
  • 本发明公开了一种农杆菌转化裂殖壶菌的方法和应用,所述转化方法是将外源基因导入农杆菌,利用农杆菌将外源基因导入裂殖壶菌,使裂殖壶菌获得相关外源基因的功能。本发明将转入G418抗性基因表达盒的农杆菌AGL
  • 本发明提出一种利用DNA折纸技术组装番茄红素合成途径的方法,包括:1)DNA折纸结构的制备;2)DNA锚链与番茄红素合成途径中关键酶的结合;3)结合DNA锚链的关键酶与DNA折纸结构的组装。本发明将DNA折纸从常见的双酶催化中的应用拓展...