西北大学专利技术

西北大学共有5613项专利

  • 本发明属于光学分子影像技术领域,公开了一种荧光分子断层成像重建方法、系统、介质、设备及终端,利用XCT成像系统获取成像目标的解剖学结构信息和光学特异性参数,采集测量数据;构建表面荧光数据与成像目标内部光源分布的线性关系;计算生物发光源在...
  • 本发明属于医疗影像处理、计算机辅助诊断技术领域,公开了一种乳腺癌分子分型预测方法、系统、介质、设备及终端,在乳腺癌的多期DCE
  • 本申请涉及一种基于深度学习的新生儿大脑核磁共振图像分割方法,方法包括:将磁共振T1模态图像的第一切片和磁共振T2模态图像的第二切片输入到新生儿大脑核磁共振图像分割模型中,得到待分割核磁共振图像对应的最终图像分割结果;新生儿大脑核磁共振图...
  • 地震波单分量或三分量光纤光栅检波器,壳体内底部安装有单分量检波器一、中部内侧壁上安装有单分量检波器二、顶部内侧壁上安装有单分量检波器三,所述单分量检波器一、单分量检波器二、单分量检波器三的安装方向相互垂直,所述单分量检波器一作为X分量检...
  • 本发明公开黄原酸酯衍生化试剂的制备方法,以酰胺或者磺酰胺为原料,经过氯化后,与黄原酸金属盐进行亲核取代反应,即可制备得到亲电型的还原酸酯衍生化试剂,具体如下:(1)向酰胺或者磺酰胺中加入第一溶剂,搅拌,再加入次氯酸叔丁酯,在20
  • 本申请涉及一种基于金丝猴躯干局部特征提取的身份重识别方法,使用卷积神经网络进行全局特征提取,然后使用MMpose工具进行关键点检测,再利用得到的关键点坐标信息对全局特征进行定位切分,得到局部特征;相比较使用平均硬切分方式,利用骨架结构更...
  • 本申请的实施例公开了植物提取物的用途、新型冠状病毒主蛋白酶抑制剂及筛选方法。本申请通过分子对接筛选获得了对新型冠状病毒主蛋白酶具有明显抑制作用的植物提取物,所发现的植物提取物可进一步用于制备用于抗SARS
  • 本发明属于医学图像处理、计算机辅助诊断技术领域,公开了一种眼眶淋巴瘤和炎性假瘤分类方法、系统、设备及终端,在获取得到的眼眶DCE
  • 本发明公开了一类木樨榄苷类化合物及其在制备抗肿瘤药物中的应用,该化合物的结构式为式中R1选自2
  • 本发明属于医学图像处理、计算机辅助诊断技术领域,公开了一种多对比学习冠状动脉高危斑块检测方法、系统及终端,在三维医学扫描数据上,沿医生标记的冠状动脉中心线点提取二维图像序列作为样本,划分样本数据集;以冠状动脉二维图像序列样本作为输入,图...
  • 一种多孔PVDF复合材料及其纳米发电机和压电催化应用,该复合材料以锆钛酸钡钙陶瓷Ba
  • 一种饱腹型水凝胶的制备方法,原料包括羧甲基纤维素钠,柠檬酸,透明质酸钠;所述方法包括以下步骤:步骤一、将羧甲基纤维素钠和柠檬酸溶解于水中,得到混合溶液Ⅰ;步骤二、向步骤一所述混合溶液Ⅰ中加入透明质酸钠,得到混合溶液Ⅱ;步骤三、在40℃~...
  • 本发明提供了一种用于谷物发酵生产降压肽的弗拉特氏菌菌株及其应用,属于功能微生物技术领域。本发明提供的弗拉特氏菌菌株J14
  • 本发明涉及基因工程技术领域,具体公开了一种糖基转移酶BS
  • 本发明属于滑坡监测领域,涉及数据处理技术,用于解决现有的滑坡监测管理方法无法对滑坡风险区域进行分布分析的问题,具体是一种智能化区域性滑坡监测管理方法,包括以下步骤:对监测区域进行区域性滑坡监测分析,在监测区域内设置若干个水平监测点、挡位...
  • 一种基于三明治结构的陶瓷基双面蒸发脱盐并驱动发电的器件的制备方法,它涉及一种双面蒸发脱盐并驱动发电的器件的制备方法。本发明的目的是要解决现有海水淡化技术采用的器件或材料为单面吸收太阳光,造成热能浪费,蒸发效率降低的问题。方法:一、配制纺...
  • 本发明公开了一种基于UVM的1394链路层4节点仿真验证平台,通过对1394链路层功能与需求的剖析,设计出以寄存器模型、数据搬运模型、微控制收发数据模型和4节点链路层模型为主要组件的整体架构。通过系统级功能仿真测试和功能覆盖率结果分析表...
  • 本发明公开了一种基于受激辐射损耗技术的快速扫描成像系统,包括沿光路传输方向设置的STED双光束模块、扫描模块及信号采集模块;所述的扫描模块设置振镜和压电纳米移动平台,振镜沿XY平面二维移动,检测样品放在压电纳米移动平台上;来自STED双...
  • 本发明提出了一种基于受激辐射损耗超薄光片和微纳流控芯片的流式系统,包括:控制模块、光源、光束调制模块、合束与聚焦模块、校准模块、微纳流控芯片和探测模块,本发明还公开了基于受激辐射损耗超薄光片和微纳流控芯片的流式系统进行生物医学、化学材料...
  • 一种锌基普鲁士蓝类似物纳米立方体、制备方法及其应用,为六氰锌化锌纳米颗粒,其分子式为Zn2[Zn(CN)6]。该锌基普鲁士蓝类似物纳米立方体的中心原子Fe被Zn所替代,构造了大量的活性位点,用于电池体系的容量贡献也有较大提高;同时其制备...