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数字虚拟组合仪

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  • 病理学数字化——介绍虚拟显微镜以及要问的问题
    • Katharina Eser病理学实验室作为一个机构正在发生变化。即使有一段时间的滞后,这门至关重要的医学学科也正在转向数字化:实验室正在变得虚拟。这个过程的一部分也是虚拟显微镜,它支持向数字病理学的转变。许多病理学家仍然通过模拟显微镜观察,同时决定作为切片制剂位于他们面前的一小段组织是否注入了肿瘤细胞。在其他实验室,这项任务已经由一个自动化系统完成,该系统将切片制剂独立放置在扫描显微镜下,扫描样本,最后由人工智能识别、标记和计数肿瘤细胞。要采取这一步骤,你不仅需要合适的设备,还需要实验室中的新工作流程和经过培训的人员。本文将有助于强调这一过程中的挑战和出现的问题。全球病理学家短缺如今,癌症发病率正在上升,同时,能够治疗和检测癌症的人数正在减少。世界上许多地方的医疗服务不足,但即使在最富裕的国家,也缺乏病理学家等专家。造成这种情况的原因包括医学院期间的教育和广告太少,以及在实验室工作是孤立的情绪因素,与患者的接触往往仅限于观察他们的组织。但也有一个事实是,大多数疾病观察的时间越长,就会变得越复杂。人类无法提供识别某些相关性所需的数据量。因此,病理学实验室的数字化带来的可能性是无限有吸引力的。病理学的一个重要支柱是在显微镜下观察组织样本。虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。为此,显微镜制剂被数字化,因此可以在以后的屏幕上查看和处理,而不考虑位置和/或工作站。这些数字制剂可以存储在数据库中,并与无限数量的用户共享。为了生成样本的数字图像,可以使用配有额外摄像头的模拟显微镜。然而,病理学的发展趋向于使用数字显微镜。根据模型的不同,这些显微镜通常不仅可以产生标本的实时图像,还可以对其进行扫描。数字显微镜不仅可以显示单个视场,还可以扫描整个标本。数字化显微镜载玻片可以称为虚拟载玻片、扫描或全载玻片图像。这些术语描述了完全数字化的显微镜标本。为了产生数字图像,该仪器逐片扫描载玻片上的整个样本。该软件将生成的高分辨率单个图像合并为一个完整的图像。这个过程叫做缝合。在电脑上,用户可以浏览样本,放大并分析。图1:虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。©Precision股份有限公司试样质量至关重要与所有显微镜手术一样,标本的质量在虚拟显微镜中也起着重要作用。样品必须尽可能均匀地切割,因为软件在扫描过程中会自动设置焦点。过大的高度差异可能导致平面跳跃和完成扫描中的模糊区域,并且无法校正。样本也必须在仪器的固定扫描区域内。样本必须均匀染色,以正确表示所有细胞结构。此外,应避免样品出现气穴、重叠和其他污染。在特殊情况下,样本的性质会退隐到背景中。例如,在肿瘤手术过程中,通常会在手术过程中对切除的组织进行切片,即所谓的冷冻切片。然后在显微镜下只观察样品的某些区域。数字样本的质量也取决于所用相机的质量。模拟显微镜上的相机附件通常不能提供高质量,因为这些系统不是为数字化过程设计的。数字显微镜是为这一过程设计的,除了扫描功能外,它还具有实时视图,因此可以在屏幕上实时观察样本。纯幻灯片扫描设备为用户提供了在速度和分辨率之间进行选择的可能性。较高的扫描速度会导致图像质量的损失。然而,由于这些设备是自主操作的,因此也可以通过调整扫描仪的工作时间来调整时间损失,例如在晚上。为了充分利用显微镜扫描,需要合适的图像查看软件。根据图像格式的不同,只有非常专业的程序才能处理病理切片的图像。所谓的查看软件也提供了评估图像的不同可能性。例如,使用不同的注释工具,可以绘制直线和圆,也可以附加书面注释。此外,还可以将人工智能集成到此类程序中。在集成人工智能的帮助下,对某些结构或细胞的自动评估成为可能。理想情况下,可以根据图像来存储注释和评估。可以将查看软件集成到云中。这样一来,扫描不仅可以通过网络服务器与其他用户共享,还可以直接在平台上查看。此外,通常可以提供关于图像的特定信息。在大多数云服务中,图像存储、图像共享和图像查看设施都是可用的。任何终端设备都可以查看扫描结果。不管是大屏幕、智能手机、平板电脑还是笔记本电脑。然而,屏幕的性质对于再现的图像质量是决定性的[1]。表1:拥有数字工作流程可以使病理实验室的工作更快、更高效,并为创新腾出空间。©Precision股份有限公司今天的病理学是手工工作目前,在大多数情况下,需要在病理学实验室进行检查的样本都会带着一张提交单到达,上面会手工注明如何处理。这些信息由工作人员传输到实验室信息系统。在病理学家对组织进行宏观检查后,医疗技术人员准备样品进行进一步检查。这些标本有时需要大量的手工制作、切割、在煤油中固定,并使用各种组织化学和免疫组织学技术进行染色;它们被切割,安装在载玻片上,并用玻璃覆盖。然后将标本分类到文件夹中,并提交给病理学家进行检查。在某些情况下,标本也会被扫描。为此,还必须手动插入样本并进行登记。如果存在质量缺陷,则必须重复该过程。这个工作流程在这里只是粗略地概述,涉及许多手册和小规模的工作步骤,其中有许多错误来源。在向完全数字化病理学实验室发展的另一端,大量切片制剂的自动扫描、诊断的数字提供以及临床数据以及数字报告文本生成即将到来。该系统可以在输入样本注册后对订单进行优先级排序和处理,并处理质量控制。此外,人工智能用于支持组织病理学诊断。此外,该系统可以将分析的图像数据和分子信息集成到工作流程中。与此同时,几个研究项目正在接近实现这一愿景,揭示了这一理论的实际机遇和挑战。图2:有了数字样本,算法就有可能取代昂贵的计数和注释工作。©Precision股份有限公司算法打开了广泛的可能性尽管数字图像有很多优点,但它并不能解决用户的许多问题和要求。然而,数字化为使用算法进行图像分析开辟了广泛的可能性。经典算法可以检测和计数定义明确的结构,如肿瘤细胞。这使得病理学家能够通过具体的测量值进行量化。在这样做的过程中,算法有效地进行并且没有偏差。压力或时间压力以及影响人类的视错觉的影响等因素在这里不会发生。现在市场上有许多产品可以用于不同的分析方法。这些程序可以快速有效地找到预定义的结构,并可重复地对其进行量化。有许多研究描述了算法在不同器官和各种疾病的组织学制备中的应用[3]。通常,对这些算法进行训练,以便专家在组织学切片中标记定义的结构。该算法用一系列类似的部分进行训练,直到它自己识别出标记的结构。市场上常见的程序通常专门针对特定的疾病模式;他们的任务是识别和量化预定义的结构。一个算法只能和它所训练的数据集的质量一样好[4]。所寻求的结构的数量越多,变化越大,评估就越好、越可靠。这就是目前正在世界各地建立的生物库发挥重要作用的地方。这些不仅提供了许多物理样本,而且还提供了许多已经数字化的样本。下一步是专门针对用户的应用需求进行训练的算法。在这里,一系列有趣的产品也在开发[2]。挑战在于将获得的数据集转换成什么格式,以及如何最终将其整合到实验室信息系统和相关部门的系统中。当然,还有实验室人员和工作流程的问题。图3:正确的样品制备是虚拟显微镜的关键。©Precision股份有限公司结论病理学实验室向数字化病理学实验室的转变只能循序渐进。该过程的开始是所有过程的文档化和可视化,必须根据各种参数(如人员、机器和开发程度)以及IT和过程支持级别对其进行分析。由此可以产生有意义的转型规划。其中一部分是虚拟显微镜、满足要求的设备以及支持这项工作的算法。现在有许多公司专门帮助实验室进行这种转变。这是一项非常明智的服务,因为这种转变很复杂,需要时间和金钱,而且还必须在人员方面得到很好的支持才能发挥作用。References[1] Brochhausen C. et al (2015) A virtual microscope for academic medical education: the pate project. Interact J Med Res. 4: e11. [2] Li Z et al. (2021) Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-Slide Histopathology Images – The ACDC@LungHP Challenge 2019. IEEE J Biomed Health Inform 25: 429-440[3] Mun SK et al. Artificial Intelligence for the Future Radiology Diagnostic Service. Front Mol Biosci. 2021 Jan 28 7:614258. DOI: 10.3389/fmolb.2020.614258 [4] Cui, M., Zhang. D.Y. Artificial intelligence and computational pathology. Lab Invest 101, 412-422 (2021). DOI: 10.1038/s41374-020-00514-0 .关于作者Katharina Eser在学习艺术史之前曾在一家日报担任编辑。2021年,她加入PrecisPoint,担任业务创新经理,现在是该公司的自由职业者。来源:Going digital in pathology——Introducing Virtual Microscopy and what questions to askMicroscopy Light Microscopy Lab Automation Image Processing , 17 May 2023供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 当虚拟现实遇见科研产业
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8ca48239-3f8c-4b57-95ab-95682e17f65b.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 来自德国的VR/AR服务商,我们更懂科研产业 /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong VR/AR行业现状 /strong /span /p p   虚拟现实和增强现实(VR/AR)热潮近年来接连在全球范围内引爆。目前,VR/AR技术已成功应用于广告传媒、教育培训、房地产、工业生产、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域,并为行业带来新的发展机遇和升级机会。 /p p   教育行业VR/AR试点更为广泛,将会有超过500家学校采用VR/AR方案。 /p p   教育行业是 VR/AR厂商关注最多的产业,一方面由于教育行业IT终端产品采购量巨大,另一方面则是因为教育行业对应用新科技产品来提高教育质量需求较大。 /p p   教育部发布《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》后,多个地方政府也出台虚拟产业鼓励政策,以促进教育行业VR及AR的发展。 /p p   2018年,政策推动加上教育行业VR内容的完善,将促使更多学校采用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1c227c8e-8a88-4e83-8e38-3602b604c9ec.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 品牌营销对于VR/AR利用将达到新高度 /strong /p p   IDC中国商用渠道和终端用户访谈显示,目前医疗、零售、制造、服务、房地产等行业正在利用VR/AR技术来更好的帮助其产品营销,以更具创意的数字营销手段吸引注意,让消费者身临其境的感受产品特点。 /p p   基于手机的AR技术有望结合LBS地理位置服务以及SLAM同步定位建图,提供更为精准个性的营销方案,提升销售转化。 /p p   现在越来越多的科研产业领域先行者,已经在通过VR技术实现更具现代科技感的营销工具,不断为用户的体验而达到极致。 /p p   技术从来不是万能的,但是这个时代,只有技术能够实现效率的极大提升。领先一步就是商机和优势! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1de1e7cb-9136-4986-928a-a00e5bb59725.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 优质内容商将成为VR/AR的优势竞争者 /strong /p p   2018年,VR体验店将迎来差异化、精细化以及渠道下沉的运营方向。为实现体验店差异化运营,更多类型的体验店和体感设备将投放市场。高端体验店的服务也将更为精细,将提供更多主题化体验的VR服务。 /p p   在目前市场普遍缺乏优质内容的阶段,一款好的内容有能力驱动一种硬件形态的发展,并因此成为VR/AR行业的优势竞争者。 /p p   2018年,将会有更多优质内容商以及内容与VR/AR设备协同,带动市场向各产业细分应用场景纵深发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3ae520b3-5479-4e63-bac2-346e9cd4876b.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   而RW1,realworld one, 作为从IKA分拆出来的独立公司,拥有40多名来自全球各地的虚拟现实领域的专业人士,realworld one致力于打造专为工业和仪器设备制造商、高校教育领域以及应用于化工、制药、化妆品及食品等行业的虚拟现实产品和增强现实产品。 /p p   和IKA一样,RW1的优势也在于产品品质,即虚拟现实产品优质内容的精细打造。 /p p   我们拒绝粗制滥造,因为我们的服务对象是科研产业,这是一个比其它任何产业都要讲求精工专业的应用行业。 /p p   我们深懂科研,凭借IKA一百多年的专注,RW1有实力专为科研产业领域提供世界顶级的VR及AR体验。 /p p   而我们的梦想,远不止于此。我们要打造一个国际范围内的VR生态圈! /p p   一睹realworld one的风采,请来这里: /p p   2018年6月,法兰克福阿赫玛大展,RW1将以600平米的超级空间等候您的光临。 /p p   2018年4月15-16日,中国常州,ACCSI,科学仪器行业“达沃斯”论坛,RW1将盛大亮相。或者,您想单独预约体验一下?也是So Easy~ 留个言,剩下的交给我们。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c34bdf49-e5ce-4906-8804-fdf42343b3b7.jpg" title=" 5.jpg" style=" width: 600px height: 351px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 351" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会介绍 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/ /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会报名 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/Register.html /p
  • 中国虚拟仪器之父应怀樵:攻克十大世界性难题
    5月24日,北京东方振动和噪声技术研究所名誉所长应怀樵在第十五届北京科博会“2012中国战略性新兴产业发展论坛”上,作题为《云智慧时代第三次工业革命正在走来——“从软件制造仪器”到“软件制造一切”》的主题演讲。   科学无国界,而科学家是有国界的,这句话在“中国虚拟仪器之父”应怀樵身上,就是近半个世纪的岁月里,他始终以“砍柴樵夫”般的坚韧与顽强,跋涉在为中华崛起而奋斗的科学高峰上,即使古稀之年,面对“3次中风、4次心梗、7次至阎王殿”的生命挑战,依然以超人的毅力、坚定的信念,战胜病魔,执著奋进在创世界一流的“虚拟仪器”科研阵地上。   而支撑他的则是中国科学界应为人类文明进步作出更大贡献的使命感与荣誉感!正是怀着振兴中华、造福人类的理想追求,他数十年如一日,呕心沥血,将全部精力投入虚拟仪器(VI)科学研究之中,自主创新112项新技术,攻克十大世界性难题并填补国内空白,特别是对“传递函数的测试及实时控制和反演关键技术”的成功突破,为提高虚拟仪器测量精度和范围开创新途径,被认为“可与‘光纤之父’诺奖得主高锟教授的‘光纤通信’成果相提并论”,使中美两国同步创造的虚拟仪器达到可问鼎诺贝尔物理学奖的,具有世界性重大意义的成果,是中华民族继四大发明之后,对人类文明有重要意义和影响的现代发明之一。   生命熔铸:“虚拟仪器之父”是怎样炼成的   1941年7月,应怀樵出生于浙江绍兴,这里人文底蕴深厚,而无论是早年受笃信佛教的母亲的熏陶,还是得益蔡元培曾担任校长的小学优良的教学传统,都使他从小树立了为民族崛起而读书的远大理想。   1959年,应怀樵就读浙江大学理论物理专业,后应国家需要全班调整为应用力学专业。1964年,大学毕业后,他被分配到中国铁道科学院,致力于高速列车风洞课题研究,并到清华学习风洞测试分析技术。1965年,他参与我国核爆炸防护工程研究,接触到震动噪声和频谱分析,开始了虚拟仪器科研生涯,而早年五次转换专业,则练就他扎实的学术功底和多学科交叉研究课题的优势。更重要的是,科技水平对国家命运的深刻影响更使他深感责任重大。成为世界一流的科学家,为国争光成为他深埋心中的梦想。而他也毫不讳言对诺奖的钟情,在他看来,诺奖不仅是一种崇高的荣誉,更是激励创新、造福人类的精神泉源。   在他看来,以“四大发明”为标志,中华民族曾为人类科技进步作出重要贡献,然而近代以来却落伍了,应怀樵认为,伴随中华民族的伟大复兴,中国科学家理应在高科技领域取得原创的重大突破,向诺奖冲刺。这不仅是一个科学家的荣誉,更是中华民族屹立世界民族之林的时代要求。   正是怀着这样一份强烈的使命感和荣誉感,应怀樵走过了一条不平凡的科研探索之路。要成为世界一流的科学家,首先要有敏锐、超前发现重大课题的科研能力。应怀樵介绍说,所谓“‘虚拟仪器’其实并非是传统的仪器,它是指集数据采集和信号调理器、信号处理技术与PC机技术于一体的软件制造仪器”。事实上,1965年他参加国防核爆炸防护工程课题——地下铁道核爆炸震动噪声与动力学测试分析的研究,当他遇到地铁道床的下沉残余位移(OHz)用硬件无法获得的难题时,就萌生了虚拟仪器的大胆构想——“用数字算法和软件取代硬件”,1973年他尝试用数字计算机的软件数字积分取代传统硬件模拟积分的方法解决上述难题,1979年获得成功,成为虚拟仪器的最早成功范例。同年于杭州召开的国防科委核试验全国防护工程学术会上,他提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器”,获得主持会议的中科院力学所所长郑哲敏院士、清华大学副校长张维院士、同济大学校长李国豪院士的赞扬和支持,比美国NI公司“软件是仪器”的概念提出早7年。   成为世界一流科学家,还要有瞄准国际前沿,不断自我超越的创新意志。据了解,科学仪器与实验技术发展至今已走过模拟式、数字式、智能式三个阶段,从1983年~1986年,开始出现第四代仪器即虚拟仪器(简称VI)。而应怀樵的研究始终走在国际前列。1979年,他编撰的具有该领域应用成果的国内首部专著《振动测试和分析》出版发行,并不断自我超越:1982年《CZ测震仪与测振技术》出版发行,1983年出版了具有中国虚拟仪器早期构思实例框图的《波形和频谱分析与随机数据处理》。1985年他自筹资金创建东方振动和噪声技术研究所(简称东方所),开始系统从事虚拟仪器库、移动实验室技术研究,提出“把实验室拎着走”的目标,正式立题“DASP虚拟仪器库—振动噪声、模态分析移动实验室技术”研究,为此,他自立课题、自筹资金开始研究“PC卡泰”(PCCATAI)—微机卡式自动采集测试分析仪器。他还是国内外最早提出“用软件制造仪器”、“用软硬件相结合”来取代传统仪器的学者。此后,依靠持续创新,他带领团队突破了虚拟仪器的核心技术,开发出适合便携机和笔记本使用的小型数采卡和大容量数据采集分析(LCAS)软件,研制成功台式和笔记本式大容量智能数据采集和信号处理系统以及DASP“达世普”虚拟仪器库系统。这是我国最早研制成功的虚拟仪器产品,实现“把实验室拎着走”的目标。   1988年9月16日,中国虚拟仪器应用于火箭激振钱塘江大桥模态实验圆满成功。1993年3月,该仪器参加北京新技术展览会,并远赴加拿大参展获一致好评。1995年用于“长三捆”火箭全箭模态实验,1996年用于神舟载人飞船移动发射平台模态实验。2004年用于航天员超重训练设备臂架系统模态分析。2007年,在第二届全国虚拟仪器学术交流大会上,东方所的卓越贡献受到高度评价,应怀樵被誉为“中国虚拟仪器之父”。   产业报国:让DASP虚拟仪器库运行在每个实验台   伴随经济全球化及信息时代的来临,如何在世界高科技领域拥有一席之地,如何将中国的高科技产品行销全世界,正成为中华民族是否真正崛起的重要标志。   数十载春秋,对十大世界性难题原创性的解决让其成为具有中华民族自主知识产权关键技术的经历为应怀樵平添几分豪迈与自信。   一是基于平台式设计的VI库技术。用软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器,这一具有里程碑式划时代意义的新路线对仪器制造业和测试技术界产生巨大影响,代表了我国在VI研发方面的最高水平。   二是变时基(VTB)传递函数(导纳)测量分析方法。达到国际领先水平,获国家发明专利。已完成神舟飞船750吨移动发射平台、“长三捆”大型运载火箭、航天员超重训练机模态实验等数十项国家重点项目,效果优良。   三是高精度频率、幅值、相位和阻尼测量技术。东方所原创的高精度频率计和幅值计,比国外常规方法提高精度100万倍,具有重大国际影响力。   四是超低频信号快速测量技术,达到国际领先水平。   五是原创倒熵熵、倒熵富、倒富熵等三种倒熵谱分析方法,达到倒谱分析的国际领先水平。   六是FFT/DFT分析方法,成为目前频谱细化主要方法之一,达到国际领先。   七是振动全息AVD“一入三出”实时测试分析创新技术,原创性地提出了全程微积分方法,实现AVD“一入三出”振动全息实时动态连续测量,达到国际领先。   八是自动化模态分析方法。一般人员通过简单操作即可获得专家级的模态分析结果。   九是24位“双核”变幅基A/D高精度超量程160dB数采仪技术达到国内首创,国际领先。   十是突破传递函数的测试及实时控制和反演关键技术为提高仪器测量精度和范围开辟新途径。此技术是一项世界难题,可极大扩展仪器的频率测试范围,提高测试精度,极具国际竞争力。   仅仅拥有一流的成果还远远不够,在应怀樵眼里,诺贝尔不仅是一位杰出的科学家,还是一代企业家,对科学及人类进步事业的热爱,和凭借巨额财富设立的诺贝尔奖,使他成功激励了一代又一代热爱科学与进步的杰出人物,为人类文明的进步作出不可磨灭的贡献。为此,当虚拟仪器技术攀上科学顶峰的时候,应怀樵直面7次与死神擦肩而过的生命危机,依然没有停止探索与奋进的脚步,开始积极思考中国虚拟仪器的产业化之路,树立起“让INV系统走进每一个实验室,让DASP软件运行在每个实验台上”的宏大目标。   为此目标,他在建所之初就提出“勤奋、创新、坚持、自强、和谐”的十字座右铭和完全自由的判断与讨论的“玻尔所”精神和“六要三不要”的处事准则等基础上,发展成为涵盖精神追求、道德情操的18条共336字法则及幸福六大原则的企业文化,加强了东方所的文化凝聚力。   以此为纽带,东方所不断加强人才队伍建设,一方面加强与全国重点高校合作,为国家培养出大批专业急需人才,以及行业高端人才,该所研究团队也扩大到40余人,拥有博士、硕士数十名,成为虚拟仪器领域一支重要力量。同时他还成功组织和主持了23届全国振动与噪声高技术学术会议,1997年至今主编《现代振动与噪声技术》九卷等十多部专著及《倒熵谱研究》等150多篇论文报告。同时,不断创新软硬件研发,推出CPCI式INV3020和LAN以太网式INV3060、USB式INV3018系列新产品,无线INV9500、手持式INV3080等硬件新产品和DASP的最新软件版本,积极推动产品市场化。   “软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器”能省掉大量昂贵和笨重的硬件材料和人力物力、设备、厂房和能源,便于生产和携带。这是一条划时代的新途径,是科学仪器和测试领域的一次突破和革命,是21世纪的仪器的重要发展方向,是中华民族原创的具有自主知识产权的重大发明之一。中国虚拟仪器DASP软件和INV移动实验室系统是与美国NI同步并行研发的,其中自主创新112项新技术,其中20多项达国际领先水平,是研发最早且核心技术搞得最好的科研成果。   截至目前,该成果产品累计销往2000多家用户,经济效益超过1亿元,打破了此类仪器长期依赖进口的局面,为国家节省外汇数亿美元。目前,已广泛用于国防军工、航天航空等许多部门,参与完成上百项国家重大工程项目测试。若在国内全面推广,其经济价值按我国2007年仪器产值估算,按软件取代硬件30%到一半计算,将产生600亿元到1000亿元/年的巨大价值,为促进技术变革和推动新兴产业形成,造福国计民生发挥重大作用。   面对激烈的国际竞争与广阔的国际市场,应怀樵认为中国虚拟仪器产业化之路任重道远,“达到世界普及”,这是一个目标,更是一种信念!以领先的科技与执著的信念支撑,应怀樵和他的虚拟仪器产业化之路必将迎来胜利曙光!而作为科学家,应怀樵瞄准国际前沿的战略思考从未停止,随着“云计算”和“物联网”时代的到来,他又在国内外率先提出实验室网络云时代——“云智慧仪器实验室”与“云智慧故障诊断中心”和“智慧仪器”的构想,提议国家尽快开展相关研究。   正如诺奖的创立者曾经践行的,科学精神与产业之路的生命熔铸将带给人类更加美好的未来!或许,这正是以不竭的生命激情与创新意志跋涉于科学与产业化之路的“中国虚拟仪器之父”应怀樵教授所真正钟情的。
  • 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育
    成果名称 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育 单位名称 北京师范大学 联系人 常崇艳 联系邮箱 changcy@bnu.edu.cn 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 合作方式 □技术转让 □技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 心脑血管可视化研究是针对人体心脑血管的计算机应用技术。通过对数字化的医学影像的智能处理、数据分析、三维建模、数据可视化,虚拟现实,以充分呈现人体血管的形态特征,方便医生洞察医学数据,应用于医学教学、科研、临床,达到对疾病诊断、病灶检测、辅助治疗的作用。 心脑血管是人体血管中的最典型的代表,心脑血管疾病是当前人类健康的最重要疾病。结合信息科学与生命科学特点,运用计算机最新科技方法对血管的研究,是近年来该领域的研究热点。该领域的研究进展和技术突破,对临床医学、生命科学、病症统计学及预防学等领域的发展将带来重要的影响。由于心脑血管在人体组织中所占比例低,血管成像灰度不均匀,形态复杂且个体差异性大,细小血管间多存在缠绕和遮挡,使得对心脑血管的可视化成为计算机图形学领域中的重要问题。本项研究针对心脑血管可视化应用领域,主要解决的问题和关键技术包括: 1. 从医学影像中血管信息的提取技术; 2. 医学体数据中血管的三维可视化实时绘制技术 3. 血管数据的三维建模技术、 4. 血管的虚拟内窥技术 5. 三维血管数据的测量技术 6. 异常血管的疾病监测技术 本项研究应用计算机图形学和人工智能技术,重点突破在基于医学图像序列的影像数据精细分割、大规模体数据的实时精细绘制、复杂血管模型的建模,针对脑血管的分层三维可视化、血管的虚拟内窥等关键技术瓶颈,改进了现有的可视化关键算法,开发了系列软件平台,形成了&ldquo 四层两库&rdquo 的体系结构。本项研究工作得到了6项国家和北京市的科技计划支持,共发表三大检索论文28篇。 该项研究运用信息技术对医学影像的智能处理,更真实的呈现了人体血管的三维形态特征。研究成果可有效的应用于医学教学、科研、临床,其研究意义重大,应用前景广阔。 应用前景: 医学影像检查的结论通常来自图像后处理医生提供的图像和报告,如果所获得的图像质量非常高,图像后处理难度非常小,那么诊断结论就相对简单、诊断准确性也将很高。然而由于患者心率、造影剂的注射参数、扫描参数、伪影以及对比强度不佳等客观因素以及图像重建水平等主管因素的影像往往使得医学影像检查的结论存在一定的误差,因此亟待通过应用高性能、高质量的医学影像工作站进一步提高图像重建的准确程度,为伪影的甄别和处理和病变组织的识别和判断奠定基础。 在实际工作中,大多数情况下主治医生并不能到影像工作科室去实际完成影像的重建,其诊断还是要依赖于重建医生所提供的图像。重建医生在重建过程中所出现的判断错误,主治医生很难识别,即使有所怀疑,也需要对原始的切片图像进行观察和简单处理以后才能确定。但是,在很多医院,受PACS系统承载能力的限制,不可能把大量的切片图像全都上传到图像服务器,这就给整个诊断过程带来了困难,并将对医学影像工作站的使用造成巨大的负载压力。要解决这样的冲突,就必须增加工作站的数量,然而设备厂商提供的工作站价格十分昂贵,并且一般不为用户提供相应软件开发和的接口个性化服务功能,一定程度影响了工作站的推广和使用。因此具有价格便宜、具有满足用户个性化需要、兼容各类影像数据和工作站、功能完整、重建质量高、操作简单、具有可编程开放接口等特点的医学影像工作站将成为未来的发展方向。 知识产权及项目获奖情况: 本项目在多项关键技术中,具有自主知识产权的研究成果 专利与软著情况,形成6项软件著作权,1项专利 6项软件著作权 1、 脑血管医学图像分割系统2、 脑血管分割及医学虚拟内窥检查系统 3、 基于PSO的统计脑血管分割系统 4、 脑血管三维可视化虚拟融合系统 5、 心脑血管数据库管理系统 6、 三维脑血管模型动态压缩处理 1项专利 1、 基于球B样条曲线的三维血管模型构造方法 10项国家、部委、省、市专项计划支持 1、 国家自然科学基金《基于医学图像的数据挖掘技术研究》(60372072)已结题 2、 北京自然科学基金重点项目《虚拟环境中脑血管可视化、导航和监测技术》(4081002)已验收 3、 首都科技条件平台项目《心脑血管虚拟内窥镜的研发培育》(Z131110000613062) 已验收 4、 国家自然科学基金项目《盘B样条和球B样条造型的理论及其应用》(61170170) 在研 5、 国家自然科学基金项目《脑血管兴趣区域提取关键技术研究》(61271366) 在研 6、 国自然面上基金《基于CTA影像数据的3D冠脉狭窄自动检测及其量化评估研究》(61472042) 在研 7、 国自然青基《基于球B样条的Willis环建模、分割及定位关键技术研究》(60803082)已结题 8、 国自然青基《基于统计分割的脑血管三维模型重构研究》(61003134) 已结题 9、 国家重点实验室项目《交互式实时虚拟内窥镜算法研究》(SYSKF0107 》已结题 10、 博士后基金《三维血管的重构技术研究》已结题
  • 东方电子虚拟电厂项目入选“2022年度双碳科技创新典型案例”
    12月19日,由中国能源报、中国能源经济研究院发起的2022年度“双碳科技创新典型案例”,经综合评审,名单正式公布,共有18个案例获此殊荣。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台位列其中。“双碳科技创新典型案例”主要面向国内能源领域企事业单位、科研院所的低碳零碳负碳技术创新,聚焦清洁能源化利用、新能源、储能、低碳工业流程再造、固废综合利用、绿色建筑节能及生态固碳增汇等领域,以科技创新成果实力护航“碳达峰 碳中和”目标的实现。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台,作为南方电网第一个实用化负荷聚合虚拟电厂和广东首个虚拟电厂商业性运转平台,聚合光伏、储能、充换电站、空调、工商业负荷等各类用户侧可调控负荷资源参与广东省交易中心市场化需求响应市场,盘活用户侧可调控资源,实现多方共赢。此外,中国能源报、中国能源经济研究院还发起2022年度“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,经综合评审,名单正式公布,共有15家机构/企业获此殊荣。东方电子实力上榜!能源行业绿色转型、节能降碳,离不开企业的先锋力量。“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,是根据近年来在能源领域转型升级、绿色发展、布局优化、技术创新以及社会责任等方面表现突出的企事业单位,通过选树典型企业,借鉴并推广其在“双碳”建设中的先进经验和典型做法,助力“碳达峰、碳中和”。东方电子立足“双碳”目标新发展阶段,以“构建数字化企业,赋能数字化社会”为发展愿景,以精进管理体系为依托,制定双碳产业发展布局,充分发挥贴近用能市场、服务渠道畅通高效等优势,综合应用云、大数据、物联网等新技术,持续做大做强做优综合能源服务相关产业,推动全社会碳减排,为“碳达峰、碳中和”国家战略早日实现做出应有的努力和贡献。
  • 光学分析仪成就虚拟翻书国内尖端技术
    虚拟翻书作为一个新鲜的名词最近已经进入到人们的视线之内。无论是在各大行业的展览展示应用,还是人们的眼前手边,都已经开始发现虚拟翻书这种独特的高科技产品。新颖的模式,别具一格的造型理念,在配合新兴的娱乐互动系统,让虚拟翻书都成为越来越不可或缺的创新产品。   虚拟翻书系统就是虚拟电子书,又叫做虚拟翻页、感应翻书、电子翻书、互动翻书等,虚拟电子书犹如一本打开的书籍,里面可以记载丰富的资料(包括动画、视频、图片)。参观者可以挥动手臂“翻阅”书籍,自左向右或者自右向左,还可以选择章节,快速找到您想翻阅的内容,就像翻阅一本普通的杂志一样,这就是虚拟翻书系统带来的惊喜!这种虚拟翻书形式新颖,视觉冲击力强,给人以神奇感,而且可以展示的信息量大。   互动技术在投影行业已经有了广泛的认知和长足的发展,国内随着投影机的普及新型的技术也打开了局面。   互动投影系统运用的技术为混合虚拟现实技术与动感捕捉技术,是虚拟现实技术的进一步的发展。虚拟现实是通过计算机产生三维影像,提供给用户一个三维的空间并与之互动的一种技术。通过混合现实,用户在操控虚拟影像的同时也能接触真实环境,从而增强了感官性。   互动投影系统奇幻的视觉效果和美妙的动感将吸引所有的顾客、现场观众甚至是路人的驻足停留和互动观看,并通过其互动画面和声音变幻使所有的顾客和观众参与其中,从而提升娱乐和休闲的内在吸引力,促进消费和再消费,特别适合于迪吧、酒店、KTV、酒吧等休闲娱乐场所。
  • 智能“手套”可增强虚拟现实触觉
    据英国《新科学家》杂志网站14日报道,美国科学家发明出一款智能“手套”,可通过向佩戴者手掌中的神经发送电信号,让佩戴者感觉自己在虚拟现实(VR)中抓住物体。  为配合在VR中拿东西的视觉体验,人们经常会佩戴手套,手套会向手掌提供反馈,比如振动或电信号。但手套也会使佩戴者的手指感觉迟钝,使用户在佩戴VR耳机时更难执行灵巧的任务。  芝加哥大学田中雄大团队开发出了一种设备,使用手背和手指上佩戴的电极网来模拟或增强触觉,使手掌和手指不受阻碍地活动。神经刺激会使单个手指感觉好像在触摸什么东西,因为人类的手掌比手背有更多触摸感受器来接收电极发送的电信号。  研究团队在几种VR体验中测试该设备,比如在虚拟攀爬体验中,该设备可让人们在VR中攀爬时能更敏锐地感觉到手掌中的绳索。  团队认为,这种手套在现实的学习任务中也很有用。他们尝试将其用于打碟,在该场景下,这款智能“手套”可提供反馈,指导某人何时将特定的音乐曲目淡入或淡出。  研究人员指出,因为这款手套不会覆盖整个手,所以可一直佩戴,在VR内外使用。他们在2023年计算机系统人为因素会议上介绍了这一最新研究。
  • 湖南首届虚拟仪器大赛举办 9所高校20多支团队参赛
    湖南省首届虚拟仪器大赛今天在湘大举办。来自中南大学、湖南大学、湘潭大学等省内9所高校20多支团队参赛。湘潭大学副校长廖永安、省仪器仪表学会副理事长李学军出席比赛开幕式,并现场观看了作品展示。  “只要伸出手比划一个‘不’的手势,电脑就能隔空‘读懂’!”展台入口处,湘潭大学爱科技爱创意团队的“魔幻手语”汇聚了很高人气,团队成员、2015级物理与光电工程学院的刘韬边用心地演示,边耐心地向评审专家和参观师生解说作品的创意灵感,“良好的人机交互需要识别手势所表达的含义,这个有比较好的应用前景,目前很火的VR项目,就需要用到手势识别。”  经过作品展示、答辩和专家评审,湘潭大学S-creator团队的“基于My-RIO的智能垃圾桶”、 湖湘梦之队的“无线数显角度测量仪”,南华大学低调奢华有内涵团队的“车载安全监控系统”,中南大学三点一线小太阳花小队“基于NI myRIO的智能购物车机器人”获得一等奖 湖南师范大学众创LabView小组“LabView大学物理仿真实验套件”、湘潭大学爱科技爱创意团队“魔幻手语”、湖南大学87仪器团队“基于LabVIEW的多功能噪声测量分析管理系统”等6个团队获得二等奖,另有9个团队获得三等奖。  李学军认为,本次比赛融科学性、实用性、趣味性和观赏性为一体,学生通过参加这样富有创意性的科技竞赛,能够初步体会一个工程性的研究开发项目从设计到实现的全过程,可以有效培养他们综合运用知识的能力、基本工程实践能力和创新意识,激发大学生从事科学研究与探索的兴趣和潜能力。  廖永安表示,参加学科竞赛,不但可以培养学生的科学兴趣、锻炼综合素质、展现创新能力,同时也可以不断提升教师教学综合能力和人才培养质量。希望通过湖南省首届虚拟仪器设计大赛,促进与兄弟院校的技术交流,共同提高,共同进步,争取在虚拟仪器这个领域以赛促学,为培养新一代卓越工程师而努力。  本次大赛,湘潭大学物理与光电工程学院LabVIEW学生创新俱乐部推荐的10个团队全部获奖,并取得了2个一等奖、4个二等奖的好成绩。团队指导老师李旭军曾连续3届带领学生团队入围国内虚拟仪器顶级赛事“全国虚拟仪器大赛”决赛,拥有丰富的大赛指导经验,“这次比赛从作品展示、作品答辩到作品评审等环节都参照国赛模式,学生通过展示作品、作品答辩,可以切磋技艺、交流心得,是一次很好的锻炼。”  据了解,虚拟仪器技术(Virtual instrument)是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用技术,适用范围非常广泛。目前,区域性与省级虚拟仪器设计大赛在全国各地已经形成了常规赛事。在我国,“全国虚拟仪器大赛”是国内虚拟仪器方面的顶级赛事,自2011年开赛以来,每两年举办一届,每届都吸引了全国近200多所高校1000多支代表队参加,参赛队伍涵盖本科、研究生各层次,湘潭大学物理与光电工程学院连续3届都有学生团队参赛并入围决赛。
  • 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发
    针对传统的环境噪声监测与分析仪器功能单一化,提出了环境噪声连续实时监测与同步时频分析一体化的设计思想,自行开发了环境噪声信源特征分析与辨识虚拟仪器系统。其检测前端采用半球型电容声压传感器阵列,以PC机及其自带声卡为硬件,在LabVIEW软件平台上通过二次开发,实现环境噪声信号采集、参量计算、时频分析、声源类型判定多功能一体化。该虚拟仪器系统定位最大相对误差4.13%,测量声级分辨率0.01dB。 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发_乔佳乐.pdf
  • 293.8万!中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购
    一、项目基本情况项目编号:中大招(货)[2021]1029号项目名称:中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购项目预算金额:293.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):293.8000000 万元(人民币)采购需求:1、标的名称:虚拟现实技术实验室仪器设备2、标的数量:序号设 备 名 称数 量单位单价限价(元)1数据手套60双78002高清图像渲染集中处理平台1台10000003虚拟现实头盔60个45004虚拟现实高清图像处理工作站(核心产品)60台180005无线追踪器60套2000注:投标报价不得超过本项目最高限价及单价限价。3、简要技术需求或服务要求: 本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标,具体内容及要求详见用户需求书。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。合同履行期限:合同签订后且收到发货通知45个日历天以内安装完毕。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目3.本项目的特定资格要求:3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料: ①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。 ②.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度经第三方会计师事务所审计的财务状况报告或近一年内基本开户行出具的资信证明)。 ③.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)。 ④.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面承诺或按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。 ⑤.供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(按照投标函格式作出相关承诺)。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定) ⑥.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(按照投标函格式作出相关承诺)。3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。3.3 本项目不接受联合体投标。3.4 已购买本项目招标文件。三、获取招标文件时间:2021年11月12日 至 2021年11月18日,每天上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)方式:网上购买招标文件——供应商登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)购买招标文件(详见网上购标操作指南),供应商完成网上购买招标文件后,在本条款规定的时间内,由采购代理机构将纸质标书包邮寄给供应商。 标书款支付方式:支付方式为电汇或网上支付,不接受现金(开户名称:广东省机电设备招标中心有限公司;开户行:建设银行广东省分行;账号:44001863201053034613)。注:我中心只开具对应金额电子增值税普通发票。”售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2021年12月02日 09点30分(北京时间)开标时间:2021年12月02日 09点30分(北京时间)地点:广州市海珠区新港西路135号中山大学南校园415栋生物楼3楼301室。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中山大学     地址:广州市新港西路135号        联系方式:柯老师 联系电话:020-84115085-803      2.采购代理机构信息名 称:广东省机电设备招标中心有限公司            地 址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼            联系方式:赵工、黎工 电话:020-66341732、66341771            3.项目联系方式项目联系人:赵阳阳电 话:  020-66341732
  • 教育部批准100个国家级虚拟仿真实验教学中心
    p   各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,中央军委训练管理部: /p p   根据我部开展2015年国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的有关要求,经高等学校申请,省级教育行政部门、军队院校教育主管部门推荐,中国高等教育学会组织遴选和网上公示,现决定批准北京大学考古虚拟仿真实验教学中心等100个实验教学中心为国家级虚拟仿真实验教学中心。 /p p   有关高校要高度重视实验教学与信息化的深度融合,大力加强虚拟仿真实验教学中心建设工作,支持鼓励校内外、本地区及更广范围内的实验教学资源开放共享。要进一步完善虚拟仿真实验教学管理共享平台,优化虚拟仿真实验教学中心管理体系,提升虚拟仿真实验教学队伍教学和管理能力,提高实验教学管理信息化和支持服务信息化水平。 /p p   地方和军队教育行政部门应进一步加强对所属高校实验教学信息化和虚拟仿真实验教学中心建设工作的指导,建立健全激励和支持机制,积极组织所属高校学习借鉴国家级虚拟仿真实验教学中心建设的优秀经验,充分开放共享优质实验教学资源特别是优质虚拟仿真实验教学资源,全面提升实验教学信息化水平。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/1fbd4e1e-0d87-449d-a0e0-46fec6e45a47.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 2_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/17794cfb-d7e8-4dcc-bdbc-407bad707496.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 3_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/a678669d-d6d1-4e46-bdd5-ead33f0de172.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 4_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/3941abb1-bc25-4afa-b005-ee2ed349f281.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 5_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/c58fc7ea-d21b-4acb-99b3-c21bae5ad219.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 6_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/69f5777f-120c-48a6-a514-11658ad4caab.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 7_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/ac844ba9-5ec3-470f-8622-a7b8c218ef75.jpg" / /p
  • 2018滨松虚拟光子展全面上线,360度全景展示带您畅游6大展区
    Photon Fair(滨松光子展或光子展),是由滨松集团主办的每5 年1 届的光子技术综合性展览会每隔5年,滨松集团都会举办 “光子展” ,该展会由滨松集团全资筹办,旨在展示滨松集团对于未来的愿景以及光子技术是如何在这一愿景中发挥作用的。1980年,滨松独立主办的第一届Photon Fair2018年11月初,“2018滨松光子展”在日本滨松市圆满落幕,有上千种产品及DEMO展出,除了滨松电子管、固体、系统、激光四大事业部的最新技术(包括大量面向未来的在研技术)以外,滨松中央研究所的诸多研究成果,也首次展现在了公众面前。活动累计5000位专业观众注册,超过10000人次参加参观。为了让更多人体会到光子技术的魅力,了解滨松近年的最新技术成果,“2018滨松虚拟光子展”如今在全球全面上线。通过本虚拟观展系统,您可以在“汽车”、“生活”、“医疗和生命科学”、“环境”、“制造”和“科学研究”六个主题展区,进行360度全景线上参观。每个展区您都可以逐个浏览展出的产品,以及相关的中文技术介绍、样本资料等。本系统将持续开放至2019年4月。可以通过关注滨松微信微信号,在微信号中回复“光子展”,即可进入“2018滨松虚拟光子展”参观,欢迎前往浏览!
  • 赛默飞世尔科技首次推出InforSense嵌入式虚拟机
    2008年9月15日,下一代商业和科技智能服务行业的领导者inforSense Ltd.宣布,赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)&mdash &mdash 全球科学服务领域的领军者&mdash &mdash 开始在其蛋白组学Proteome Discoverer软件平台中嵌入由InforSense Virtual Machine(IVM)提供的蛋白注释软件。这是赛默飞世尔科技首次在其软件中嵌入IVM的工具软件,这也是二者长期合作中的一个标志性的里程碑事件。 Proteome Discoverer的蛋白注释能力是基于赛默飞世尔科技和InforSense合作开发的工作流程,可以自动的利用NCBI和SWISSPROT的信息对蛋白组学数据进行解析,提供与实验数据相关的信息。整个流程由IVM开发的一个体积小巧的分析执行程序完成,能够兼容不同的平台,包括工作站,服务器,科学仪器和移动设备,易于安装,维护,升级和扩展,避免了传统软件复杂的安装过程。 Proteome Discoverer 能和InforSense 5.0的平台无缝链接,用户能够根据自己的需要建立自己的注释流程,并通过InforSense 的在线用户交流平台进行共享。Proteome Discoverer的用户可以通过升级得到一个InforSense的软件许可证,建立自己的分析工作流程,整合内部数据提供更好的注释信息。 &ldquo 随着蛋白组学的发展,对蛋白组学数据阐释的深入性与适应性都提出了更高的需求。IVM使得用户能够灵活的适应这种变化中的需求,&rdquo 赛默飞世尔科技蛋白组学市场总监指出。&ldquo 这种不需要新的安装程序的客户端软件升级是IVM的主要优点,能够在减少我们支出的同时改进了我们满足客户需求的能力&rdquo &ldquo 今天的声明对赛默飞世尔和InforSense是一个重要的里程碑,我们很高兴我们紧密合作推出了市场上第一台基于虚拟机的产品,&rdquo InforSense的创始人兼首席执行官Yike Guo介绍说,&ldquo 这是我们的一个重要的合作,展示了下一代的智能技术在科学领域高效自动解析数据的能力。我们深信这种实时数据分析方式将是生命科学领域的未来趋势。&rdquo Proteome Discovery Proteome Discovery是赛默飞世尔科技推出的全新蛋白组学软件平台,使科学工作者能够以更加全面的视角去评估所得到的蛋白组学定性和定量数据,灵活方便的合并,比较不同的数据搜索引擎,不同的数据库和不同的裂解方法所得到的结果。 关于InforSense InforSense是一家总部设在英国伦敦的私人公司,北美总部在马萨诸塞州的剑桥市。InforSense的下一代商务智能分析平台提供了一整套高度灵活、可预知和可视化解决方案,能够帮助需要进行数据分析的组织将自己的数据源、信息处理工具和分析工具有机地加以整合,从而获取并更好地组织他们的决策制定流程。我们的顾客涵盖全球领先的制药,生物科技,消费品,健康,金融服务,制造和物流企业,为它们提供迅速,可靠的数据分析和预测服务。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览我们的网站:www.thermo.com.cn
  • ACS Nano出版 “北京大学的纳米科技研究” 北京大学百廿校庆虚拟专刊
    p & nbsp /p center img alt=" " src=" https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/qfMmVoEgEk0OsftkduUlo0jyuM6aqjz7twklTic93sSgzLVPrDnic9D55ft9XR095Vic6hbibTt2RVcniae3DNBwrHg/640?wx_fmt=gif& tp=webp& wxfrom=5& wx_lazy=1" height=" 221" width=" 640" / /center p   为庆祝北京大学百廿校庆,在国际纳米科技领域具有重要影响的权威学术期刊ACS Nano出版了 a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" https://pubs.acs.org/page/ancac3/vi/pku120.html?ref=ancac3Feature" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “北京大学的纳米科技研究”虚拟专刊 /span /a ,并于北京时间5月3日上线。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/bc350080-e131-4487-bcd7-6dc2302abefa.jpg" title=" 00.jpg" / /p p   该虚拟专刊选编了来自北京大学的研究者们发表在 ACS Nano上的四十篇文章,从一个侧面反映了近年我校在纳米科学与技术研究方面的辉煌成就。此刊也是ACS Nano近期计划推出的一系列基于研究机构和地区的虚拟期刊的第一期。为配合虚拟专刊的出版,李彦(ACS Nano副主编、我校化学与分子工程学院教授)、朱星(我校物理学院教授)、Paul Weiss (ACS Nano主编)还联合撰写了一篇编者按,介绍我校纳米科技的发展。 /p p   纳米科学与技术一直是我校重点发展的一个研究领域,在校本部、医学部、深圳研究生院等的多个院系和单位都有从事相关研究的团队。早在上世纪九十年代,北京大学就在国内率先成立了跨学科的纳米科学与技术研究中心。近年来,在国家和学校的支持下,我校纳米科技研究的发展更是突飞猛进。从2007年创刊以来,ACS Nano共发表了北京大学的研究者独立或合作完成的文章二百余篇,这些工作引起了国际同行的普遍关注。北京大学已居于纳米科技领域最有国际影响力的研究机构之前列。 /p p   化学与分子工程学院刘忠范教授(ACS Nano顾问编委)迄今已在ACS Nano上发表了27篇文章。他带领的团队在石墨烯研究中取得了一系列突破性研究成果,如发展了基于光化学的石墨烯氯化修饰方法(ACS Nano 2011, 5, 5957),成功制备了有多种重要应用前景的石墨烯玻璃(ACS Nano 2016, 10, 11136)等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/f76b31b7-625b-49ec-88c9-efaf8b50de6f.jpg" title=" 02.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 石墨烯触屏 (ACS Nano 2016, 10, 11136) /strong /p p   北京大学不同院系的多个研究组在ACS Nano发表的一系列有关碳纳米管 (制备、表征、物性、器件、应用等)的研究工作引起了广泛的兴趣和关注。早在2008年,李彦教授课题组提出了离子液体分散碳纳米管的新机制(ACS Nano 2008, 2, 2540),2017年该课题组又报道了高纯度 (14,4)碳纳米管的选择性制备(ACS Nano 2017, 11, 186),这类单一结构的半导体性碳纳米管样品对碳纳米管器件的发展具有重要意义。 /p p   信息科学技术学院彭练矛教授(ACS Nano顾问编委)领导的碳纳米管器件研究团队在ACS Nano报道了他们一系列的重大研究进展。2009年,他们率先用远少于硅基技术的加工步骤制备出了n型和p型功能对称的碳纳米管集成电路(ACS Nano 2009, 3, 3781) 近期,他们又实现了目前国际上最复杂的基于纳米沟道材料的集成电路(ACS Nano 2017, 11, 4124)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/71f8c37c-bce5-4ade-9523-a8c41e891cfc.jpg" title=" 03.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 碳纳米管集成电路 (ACS Nano 2017, 11, 4124) /strong /p p   北京大学的稀土纳米材料研究独具特色,严纯华教授领导的团队在稀土纳米材料生物医学应用方面的研究产生了深远的影响。他们首次利用钕离子敏化的双光子发射使荧光成像能在更长的激发波长下实现(ACS Nano 2013, 7, 7200),还成功地将荧光成像、光动力治疗、核磁成像有机地结合到了一个体系中(ACS Nano 2016, 10, 2766)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/de2ed9ca-d321-4591-9ba8-600eea2d954e.jpg" title=" 04.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 稀土纳米粒子成像、治疗多功能体系 (ACS Nano 2016, 10, 2766) /strong   /p p   我校的纳米科技研究已经取得了丰硕的研究成果。我们相信,在国家和社会的支持下,经过相关学科师生的共同努力,未来我校的纳米科学与技术研究必将更上层楼,涌现出更多原创性研究,并产生更多具有自主知识产权的应用型成果,推动我国科技事业的发展,并造福全人类。 /p
  • 向新领域迈进:从仪器设备拓到虚拟现实技术解决方案——ACCSI2019视频采访IKA中国Managing Director Stalder Stephan
    p    strong 仪器信息网讯& nbsp /strong 2019年4月18日,中国科学仪器行业的“达沃斯论坛”——2019第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI2019)在青岛银沙滩温德姆至尊酒店召开,1200余位高端人士与会。在会议间隙,仪器信息网编辑有幸采访到了IKA中国Managing Director Stalder Stephan先生,听他谈谈IKA近年来所发生的变化以及未来的发展计划。 /p p   IKA成立于1910年,经过100多年的发展壮大成为一家全球化的集团公司,在全球4大洲上拥有10家子公司,其产品和技术服务于全球160多个国家的客户。自2000年进入中国市场以来,IKA也是为数不多的最早开始在中国设立本地生产中心和本地研发中心的外国厂商之一。当前,IKA在中国拥有超过200名全职员工,致力于为中国本地客户提供最合适的解决方案包括各种客制化方案。可以说, IKA非常了解中国本地的客户需求,且本地的研发中心也能够根据本地客户的实际需求,提供快速有效的响应。 /p p   2018年,IKA在全球开设了3个全新子公司,分别位于波兰、英国和东南亚,主要负责当地区域的销售,使当地的业务层面获得了很大的进展。此外,IKA集团还拆分出专注于虚拟现实解决方案的独立公司realworld one,可以向客户提供除实验室仪器设备、分析仪器设备和工业设备以外的虚拟现实技术解决方案,实现随时随地让客户享受诸如在线培训等过去难以想象的技术服务,是IKA近年来所取得的卓越成就之一。 /p p   在去年的德国ACHEMA上,IKA一口气推出60多款新产品,如STARVISC系列扭矩测量仪等,并在随后的上海analytica上也进行了这些新产品的展示。2019年,IKA的工作重点除了巩固新产品的发售之外,会更多关注新产品相应配套配件的研发,以更好地支持这些新产品,同时也是对过往产品的一些技术提升。此外,一些新的产品系列也将陆续发布。· /p p   更多详细内容请见视频! /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=FD9A1BABA2D2D9879C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script p br/ /p
  • 2017年第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大举行
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年7月17-19日,第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大学成功举办。这次大赛由中国仪器仪表学会、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办,西安理工大学、中国仪器仪表学会虚拟仪器与网络化系统分会、中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会(简称“分会”)共同承办,美国国家仪器(NI)公司协办。 /p p   本次大赛包括清华大学、上海交通大学、浙江大学、西安交通大学、台湾交通大学等学校共915只队伍参加比赛,最终共62支队伍进入决赛。 /p p   决赛名单如下: /p p *各组排名不分先后,按队伍ID排序。 /p table height=" 1202" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td colspan=" 5" style=" color:#262626 font-size:14pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle " width=" 649" height=" 49" 软件组 /td /tr tr td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:bottom background:#4f81bd " width=" 79" height=" 16" 队伍ID /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 121" height=" 16" 参赛级别 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 171" height=" 16" 学校 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 199" height=" 16" 队名 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 148" height=" 16" 指导老师 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0008 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州信息职业技术学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 绿色方舟 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 钱声强 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0015 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 合肥工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 虚拟未来 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐梦洁 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0034 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 探索者小队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 金晅宏 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0035 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" WFZL /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 曹民 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0041 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" tju-team /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 胡春光 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0042 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 破风战队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨世凤 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0052 /td td style=" 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vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0008 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常熟理工学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 天翼队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 王飞 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0016 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 东南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" MIMO /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 王闻今 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0025 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 海南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 智舰科技 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张永辉 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0026 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 合肥工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 密联 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 胡毅 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0037 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 湖南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 87仪器 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 唐求 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0046 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 南京理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" Sky /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 卜雄洙,吴健 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0064 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 同济大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 新风队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张志明 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0066 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 武汉大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 工业巡检小车队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈厚贵 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0102 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 西安理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 水下先锋 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 戴世通 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0112 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州工学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" ROVMAKER /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈勇将 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0113 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 长春工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 常兴 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 蔡长青 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0114 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 江苏大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 探索者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张西良 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0116 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 武汉理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 你说的都队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 邓翔天 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0127 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 广西大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 一支水 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 韦善革 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0128 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 华南理工大学广州学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 技术密集型团队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘颖君 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0138 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 上海海洋大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" SHOU /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨大章 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0139 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 东南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" Carbon& nbsp Robot /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 莫凌飞 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0143 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 许昌学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 旋风队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 丁瑞华 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0147 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 西安理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 匠晓 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 高峰 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0149 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 徐州工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 闪电来了 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈奎 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0150 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 青岛大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 挑战者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 董介春 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C00189 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 河南工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 梦之翼 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐回忆 /td /tr /tbody /table p   据悉,此次大赛设置了软件组和创意孵化组,并首次设立工程应用和职业技能两个独立组别。来自全国158所高校的915支队伍报名参赛,实际征集到学生创新作品631份,涉及众多学科与实际工业应用领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/a69c7f80-98ea-4195-99f4-432e8f6a08e3.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em" 参赛作品中,贴近生活实际的作品不胜枚举。有面向办公室人群而设计的“健康生活”应用软件,有为师生解决日常学习和娱乐需求的“校园盒子”,还有智能门禁系统、智能快递柜、智能捡乒乓球机器人等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/94b27b02-5f99-4235-a100-aa04c85d8ddc.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 504px height: 378px " width=" 504" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 378" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em" 本届大赛上还涌现出一批引领科技前沿的创意产品,包括VR实景探测系统、手势识别-视觉增强交互系统、具备触觉与视觉反馈的体感机器人、灾后智能搜救车等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/5d4ccbe2-f397-4952-a5ce-bd6e21e4d6df.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   全国虚拟仪器大赛自设立以来一直致力于培养拔尖创新人才,在服务国家新工科建设中的作用也日益凸显。自2011年起,大赛已成功举办三届,累计有500余家高校派出4000多支代表队参赛,共提交创意作品近2000件,已成为全国工科类院校公认的虚拟仪器领域最权威、最具影响力的大学生科技创新竞赛。 br/ /p
  • 首届数字人开发者大会在京成功举办,数字人产业蓄势待发
    12月3日,2020 DHDC首届数字人开发者大会在北京黑糖盒子艺术中心圆满落幕。首届数字人行业盛会由国家互联网信息化办公室信息化发展局和中关村科技园区管理委员会作为指导单位,中国信息通信院、浦发银行以及中关村数智人工智能产业联盟主办,凌云光技术协办。现场300多位数字人行业权威专家及企业代表等出席大会,来自谷歌、迪士尼、浦发、清华大学、魔珐科技、原力动画、凌云光等数十位行业大咖通过线上和线下发表精彩演讲,就企业前沿技术、新技术应用、人工智能等热点问题做了分享和探讨。大会伊始,中关村科技园区管委会产业处处长张宇蕾、原国家广电部副部长何栋材、中央广播电视总台总编务会成员姜文波、浦发银行总行信息科技部副总经理万化、凌云光技术股份有限公司董事长姚毅等嘉宾就大会分别发表了致辞。领导嘉宾致辞(左上:中关村科技园区管委会产业处处长张宇蕾;右上:原国家广电部副部长何栋材;左下:中央广播电视总台总编务会成员姜文波;右下:浦发银行总行信息科技部副总经理万化)中国工程院院士戴琼海9月份在现场见证了中关村数智人工智能产业联盟数字人工作委员会的正式成立,此次大会他也通过视频形式对数字人大会表达了祝贺,他提到,未来,要让数字人进一步成为我们人类的朋友,我们会希望数字人不只是形象像人,更希望他能像人一样聪明,一样智慧,一样能善解人意。随着数字人开发者们的加入,数字人技术将会迎来全新变化,在各个产业领域的应用也会稳步快速向前发展!凌云光技术股份有限公司董事长姚毅凌云光董事长姚毅博士在致辞中讲到:参与推动的数字人产业,是要创造虚拟数字人类,服务于更多服务产业,在物质日益丰富的时代,去满足人类更高层的精神需求。凌云公司在十年前就开始设立立体视觉业务方向,针对数字人应用打造了端到端的全栈式数字人制作方案ChongMing系列产品,并成功应用于中影、腾讯、网易、诺华、虎牙等大型影视游戏直播制作公司。数字人开源计划意义重大AI+数字人的解放了生产力,如果AI是“引擎”,数据就是“燃料”。凌云光技术副总裁杨艺提到:目前国内开源数据库数量少、规模小、持续更新动力不足,中小规模开发者很难拥有大算力支持,国内AI+数字人急需建立安全、稳定、的开源生态社区,设立标准规范、开放服务平台,为行业应用和开发者构建平台。宣讲过后,大会就数字人开源启动及数字人测评工作启动举行了仪式。数字人开源计划暨标准测评启动仪式凌云光新品AI Motion公开亮相凌云光新品AI Motion在本次大会公开亮相,AI Motion是凌云光自主研发的多视点智能无标记点多人运动捕捉系统。相比于传统的光学运动捕捉,AI Motion完全基于自然视频图像,运动捕捉演员可完全摆脱穿戴设备的束缚,表演动作更加舒适流畅。AI Motion采用凌云光与清华大学新科研成果,充分利用多视点4D信息进行全局优化,从而实现单场景多人交互动作的准确跟踪。可广泛应用于无人售货市、VR/AR游戏、远程全息通讯、虚拟主播、人机交互、医疗监护等领域。凌云光技术新产品体验区关注数字人产业的过去、现在和未来,是本次大会的重要主题,也是当今时代的主旋律。习总书记在亚太经合会议时指出,数字经济是全球未来的发展方向。随着数字人技术发展,未来数据载体将进化为形象更加生动、知识更加丰富,交互更加智能的数字人,数字人这个融合了数字和创新的新兴事物在数字经济中扮演越来越多的角色,同时,对虚拟数字人技术的要求也将越来越高。此次DHDC数字人开发者大会从数字人新产品、新业态、新技术、新应用等多方面展开了分享。在现有的数字人技术基础上,不断的突破提高,把数字人技术发展到一个更高的高度,从而满足更多复杂的应用,解决更多行业难题,是众多数字人共同努力追求的目标,同时凌云光也会将人工智能与深度学习技术相结合进行研究,推动数字人技术不断发展。
  • 3D数字化+AR技术,打造线上购鞋新体验
    近年来,随着线上购物的不断发展以及3D数字化/VR技术应用的普及,国内外各大电商平台及品牌网站陆续将新型技术完美融入电商经营产品展示中,以一种“轻量级、绚丽的”方式提升购物体验。本期,小编将分享一则美国3D艺术家使用3D数字化和AR技术为海外运动鞋服品牌打造线上3D展示平台的案例。案例背景海外运动鞋服品牌ROCKDEEP希望在其品牌网站上实现商品3D模型全景展示、部分定制设计和AR试穿的展示模式,让消费者能够通过智能手机轻松选购商品,增强客户的在线购物体验。为此,ROCKDEEP品牌聘请了经验丰富的 3D 艺术家 Logan Hamilton Davis 来完成这项工作。Logan 专注于游戏、可视化和互动媒体,他曾为 Yahoo News、DC Comics 以及各种营销和视频游戏公司设计 3D 模型。传统摄影测量方式打造在线3D/AR 展示平台,Logan需要先创建ROCKDEEP 彩色运动鞋的数字模型。Logan曾尝试使用传统摄影测量的方式进行创建鞋子的3D模型,但制作过程非常艰难,且建模效果也无法满足网站线上产品展示的应用需求,主要体现为以下几点:需要拍摄大量建模所需要的照片,费时费力,效率低下;通过2D图形进行3D模型的数据拼接,难度较大;得到的3D模型有许多的噪声和块状物,精度差;Tips:这里的传统摄影测量方式是指照片建模,一种通过相机等设备对物体进行采集照片,经计算机进行图形图像处理以及三维计算,从而全自动生成被拍摄物体的三维模型的技术。为此,Logan开始寻找一种更加快速和高效的方式来为他的客户创建高质量的3D数据文件,最终他找到了先临三维高精度3D扫描仪,使用3D扫描技术来帮助他完成这些工作。3D数字化解决方案3D扫描实物为了使工作流程更加顺畅和高效,Logan使用先临三维EinScan Pro 系列多功能手持3D扫描仪搭配纹理模块及工业模块对ROCKDEEP最新推出的“Mother Africa”运动鞋进行扫描,几分钟内就获取了高质量彩色纹理3D模型,高清细腻的模型数据还原运动鞋真实本色。“EinScan Pro 系列多功能手持3D扫描仪的功能给我留下了深刻的印象。引导式流程设计,简单易用,指导我完成了整个过程,并且没有遇到任何问题。我使用特征拼接模式,然后将鞋子放在转台进行扫描,抓取了鞋子的各项三维数据,这些数据在软件中自动拼接后,得到完整的彩色三维模型。”-Logan Hamilton Davis模型数据优化Logan 将扫描获取的模型数据导入Blender三维设计软件后,对运动鞋模型细节进行优化,力图让3D模型还原实物球鞋的色彩和质感。线上场景应用最后,Logan将制作完成的3D模型最终将上传至 ROCKDEEP 品牌官网,并进行多种场景的应用。3D模型展示在商品详情页中,将向消费者展示更加直观的 3D 商品模型,使消费者可以全方位浏览查看商品细节。个性化定制创建个性化设计定制器,将运动鞋的每个部件按结构分开,提供不同颜色、材料,让用户可以根据自己的风格、喜好进行组合搭配,设计出一双属于自己的运动鞋。AR试鞋该项目将与AR技术结合,推出AR 虚拟试鞋功能,支持消费者通过手机移动端试穿 ROCKDEEP 品牌鞋履,为消费者开启了全新的消费升级体验。其他创意应用除此之外,Logan还利用获取的3D模型制作了创意概念视频,用于媒体门户平台的宣传推广。"EinScan的应用范围(从艺术到工业)和不同的扫描模式(固定与自由手持)令我印象深刻。工业模块和纹理模块满足了我所需要的所有额外功能。相比其他扫描仪品牌,EinScan的价格更接地气。我被EinScan捕捉到的细节和使用时的便利性所震撼。EinScan的工作成果对我来说是现象级的。"-Logan Hamilton Davis随着人们生活水平的提高,消费能力和审美观念的提升,消费者对鞋的选择呈现出个性化与多样化的趋势。为此,近年来各大品牌,融合3D数字化在内的多项技术,推出AR虚拟试穿、3D模型全景展示、视频体验、Flash动画等方式,增强消费者对产品的实际感受,提升消费满意度,打造消费者与品牌商的双赢。END本文图片均源于ROCKDEEP品牌官方INS
  • 助力数字化精准营销——《共创加速度——科学仪器数字营销论坛暨仪信通北极星版发布仪式》圆满召开!
    在信立方CEO唐海霞女士创立仪器信息网之初,当时仪器买错、买贵的情况层出不穷,效率极其低下。为了解决供需双方信息不对称的问题,2001年,仪器信息网仪信通会员问世,帮助仪器企业更好的展示自家产品,同时也让用户们更清晰的了解产品的信息,高效对接买卖双方。在过去二十年中,仪信通会员产品不断根据客户需求和行业发展趋势进行优化迭代,2022年,历经8个月的研发迭代之后,仪信通会员再次升级,北极星版闪亮登场!在仪信通会员北极星版本问世过程中,仪器信息网50多人的大团队参与其中。并分别从销售、产品经理、运营三端不同视角进行切入,从底层代码,到前台展示形式和数据分析层面进行了全方位的优化提升,旨在打造科学仪器行业仪器企业降本增效的营销利器,并助力营销行为更精准。为了帮助广大客户更好的了解仪信通会员功能,服务市场营销工作的开展,仪器信息网于12月08日成功举办了线上活动《共创加速度——科学仪器数字营销论坛暨仪信通北极星版发布仪式》。信立方副总经理 赵鑫宣布仪信通会员北极星版正式发布在本次发布仪式中,仪器信息网在分享信通会员北极星版的新系统和新玩法同时,还特别邀请了行业市场大咖带来科学仪器行业数字营销的实践经验分享和未来发展建议。现在,让我们重温现场精彩瞬间:《国内科学仪器企业市场营销现状概览及未来发展建议》报告人:信立方副总经理 陈艳凤活动伊始,信立方副总经理陈艳凤点出目前科学仪器行业的市场营销现状是折叠的,分为三个空间,层级分明,相差悬殊,直接影响了企业的品牌知名度和品牌美誉度,从而间接接影响了企业营收。面对此种现状,数字化转型已成为公司市场营销工作的必然趋势。而想要做好数字化营销,最重要的四要素即是市场和用户行为分析、内容输出、渠道选择和团队构建。以行业开拓为导向,加强与KOL平台深度合作进行行业开拓,选择第三方权威平台作为市场活动宣传渠道,依托视频营销+高质量课程等优质内容做好市场营销,最终将品牌转化上的投入高效转化为实际销售线索,帮助企业更好地发展。仪器信息网作为科学仪器行业首个门户网站,基于多年扎根科学仪器行业的经验,可以为仪器企业提供一站式市场营销解决方案,并可根据企业特点提供定制化的品牌发展建议。《如何通过数字化营销策略赋能全客户生命周期管理》报告人:安捷伦大中华区实验室解决方案高级市场总监 郑欣安捷伦高级市场总监郑欣先生为我们诠释了数字化营销对于全客户生命周期管理的重要性。站在科学仪器行业客户的角度来说,从认知,到产生兴趣,决定采购,安装使用,最后再进行重复采购,这一条路径下来,就是客户的完整生命周期。而在这其中需市场部、销售部和服务团队通力合作,其中市场部最重要的工作就是要在不同阶段对客户的需求有精准的把握,聚焦内容和方案,通过哪些渠道快速将信息触达到客户。除此之外,不同规模的仪器企业在数字化营销侧重点也各有不同,对于大企业来说更重视的如何将线下活动转为线上开展,在这其中合作伙伴的选择也尤为重要,以安捷伦和仪器信息网合作的超级品牌日为例,连续两届都取得了斐然的成绩。从开始准备,到预热,及会后总结,都得到了比较多的网络关注和支持。《科学仪器营销数字化转型的道与术》瑞士万通中国有限公司 市场部经理 王中光随着近年来数字经济崛起,中国互联网用户增长达到峰值,在目前数字流量已经见顶的情况下,如何通过数字化营销将流量转变为留量?针对此现状,瑞士万通市场经理王中光给出了答案。在传统营销中,企业了解到的客户数量有限或者了解度比较浅,而通过数字营销,可以让企业比客户更要了解客户。企业数字化营销的前提则要做好数字化营销的“四化”建设,即触点数字化、客户数字化、数据链路化和运算智能化。做好全域连接,广泛采集,创建用户画像,打通组织内部的信息孤岛和资源壁垒,依据数字化发展协调和重配资源。在数字营销过程中,选择正确的高产出渠道也是重中之重,瑞士万通通过5个细分垂直领域的网站对比发现,仪器信息网无论在推广流量还是营销效果中,都是首屈一指。《仪信通会员北极星版引领科学仪器行业数字营销发展,共创行业加速度》仪器信息网B2B运营经理 曾明泉仪器信息网作为深耕于科学仪器行业20余年的专业门户网站始终致力于引领科学仪器行业数字营销发展,在本次发布会上,仪器信息网B2B运营经理曾明泉针对仪信通会员北极星版的新功能为大家做了详细的介绍。在仪信通会员北极星版在改版前期,为更好的满足客户和用户的双方需求,仪器信息网深度调研厂商200余家,采购用户2000余人,并加入K8S集群架构、i-engine智能急速检索技术(自主发明专利)、i-engine行为追踪分析系统等新技术,50余名成员历时8个月打造完成。• 高质量“官网”:多套模块自由组合,展示品牌调性。• 强大的数据分析系统:智能分析用户行为、用户领域偏好、仪器原理偏好等,以及虚拟电话精准统计• 多账号管理方便快捷:商机自动推送/漏接提醒/一键分发,2天缩短实时对接,提升用户体验• 四端覆盖营销无死角:唯一一家实现四端覆盖PC、WAP、小程序、APP,同时覆盖微信、百度、支付宝、头条、抖音、UC、夸克等不同渠道。《如何通过网络会议助力数字化营销》信立方会议运营总监 张小师线上会议直播已经成为头部国内外仪器公司企业数字营销的标配,信立方会议运营总监张小师为大家分享了仪器信息网线上会议助力数字化营销的经验。仪器信息网3i讲堂作为科学仪器行业第一家网络会议平台,十二年来,已服务90W+人次,汇聚了行业内高质量用户群。3i讲堂一直以先新进互联网技术加持,利用在线直播的方式追踪行业热点,分享科学仪器最新技术及应用,以专业会议推动行业快速发展。历经12年的发展,3i讲堂已成为行业内首选的高质量网络会议平台,全球营收前二十的科学仪器企业都和3i讲堂有着深入的合作,不论是新品首发、新技术和新应用发布,3i讲堂都是国内外龙头企业的首选内容分发渠道。相比于跨国龙头企业,大部分国产仪器公司在内容营销方面投入严重不足,希望未来能够加强重视。仪信通会员北极星版发布会上,整场活动两千余人出席,当然少不了尊享权益和纷飞的红包雨,在本次发布会上,新签或升级仪信通会员均可获得价值千元的广告服务和神秘好礼,同时仪会通2.0的精彩预告也带来了超值福利,扫描下方二维码,提交合作意向,12月25日前购买仪会通会员2.0任一版,送自助直播会议2次(2小时,100人会场,最多2个报告)。扫码提交合作意向12月25日前购买仪会通会员2.0任一版,送自助直播会议2次未来,仪信通会员产品将继续坚守初心,不断砥砺前行,整合科学仪器行业多方资源,积极听取客户需求并跟进行业发展趋势,通过更好的产品功能,赋能仪器企业市场营销,实现大数据时代下的精准营销。
  • 布鲁克收购 Tornado Spectral Systems,扩大其生物制药过程分析技术产品PAT组合
    布鲁克公司宣布收购 Tornado Spectral Systems Inc. Tornado 在拉曼技术创新和行业应用解决方案方面拥有十多年的经验,其成熟的产品将扩大布鲁克公司的生物制药PAT产品组合。Tornado 的专利产品 Process Guardian™,为RAMAN 生物制药工艺应用提供卓越性能Tornado的专利高通量虚拟狭缝 (HTVS™)技术即使在困难的拉曼分析中也能测量出最高质量的光谱。Tornado的拉曼分析仪产品组合包括 HyperFlux™ PRO Plus、Process Guardian™ 和 SuperFlux™,与传统的过程拉曼光谱仪相比,它们都具有卓越的性能,可以在混合物和低浓度条件下进行更准确的化学鉴定和定量。Tornado分析仪还能更快地测量动态反应,并且激光功率低,即使在危险环境中也能安全操作。Tornado 的产品线还包括坚固耐用的高性能拉曼探头,用于浸泡、流动池、非接触式和大点测量,每种探头都针对不同的应用环境进行了优化。Tornado分析仪可通过光纤开关附件进行多路复用,一台分析仪最多可监测八个不同采样点,多达八个探头。布鲁克光学公司总裁Andreas Kamlowski先生表示:“收购Tornado工艺拉曼技术和产品非常适合扩大我们的生物制药PAT分析仪系列产品,他们拥有宝贵的专业应用知识和多年经验,我们十分欢迎才华横溢的Tornado团队。”Tornado Spectral Systems 首席执行官 Ambrish Jaiswal 先生表示:“Tornado 团队非常荣幸能够加入布鲁克公司。我们相信布鲁克公司能为我们在PAT领域的不断拓展提供理想的环境,我们期待着进一步扩大和增强布鲁克公司的光谱工艺组合。”注:Tornado Spectral Systems 成立于 2013 年,设计、制造和销售基于拉曼光谱的化学分析系统。Tornado的无损实时测量解决方案为既定的分析实践提供了许多优势,并促进了拉曼方法在制药、石化、生物技术和其他应用领域的更广泛应用。Tornado的总部位于加拿大密西沙加,负责包括房屋销售与营销、工程设计、技术支持和运营等。
  • 重大科学仪器开发专项三维数字彩色成像测量仪项目启动
    p   9月11日,国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项“三维数字彩色成像测量仪”项目启动会在广东深圳举行,该项目旨在提升我国科学仪器设备的自主创新能力和装备水平,进一步推动3D和虚拟现实产业跨部门、跨行业、跨区域研发布局和协同创新。 /p p   这一重大专项由国内3D扫描打印和VR/AR领域的领军企业易尚展示牵头,联合清华大学、北京航空航天大学、深圳大学、南京理工大学、河北工业大学、中航工业长城计量所等国内光学领域顶尖研究院所,针对三维测量仪器设备技术和产品的迫切需求,以关键核心技术和部件的自主研发为突破口,研制技术国际领先、具有自主知识产权、质量稳定可靠、核心部件国产化的结构光三维数字彩色成像测量仪。项目将在赶超国际一流“三维数字彩色成像测量”技术、进行产品迭代升级等方面形成良好的契机和优势,并在树立行业创新标杆方面发挥积极作用。 /p p   项目实施后,能大幅提升我国三维数字化科学仪器设备的可持续发展能力和核心竞争力,极大推动我国3D扫描打印产业和虚拟现实产业的发展,为我国博物馆文物三维数字化提供核心装备,加速推动3D虚拟电商发展,提升国内3D创客教育领域的整体装备水平。 /p p /p
  • 虹科新品 | 全新升级更高性能可编程射频测试设备上线!——数字衰减器
    新品发布全新升级的射频测试设备你拥有了吗,在延续其小巧的身型、可编程、USB供电控制等经典特色的同时,虹科最新发布的便携式射频测试设备具有更高的带宽、更优秀的性能、更棒的测试体验,包括数字衰减器、信号发生器、射频开关、混频器、射频功率计和功率放大器等,满足您的个性化需求与不同应用场景。虹科便携式可编程数字衰减器具有高达40GHz频率范围和120dB的衰减控制范围,可直接从附带的图形用户界面(GUI)为固定衰减、扫描衰减斜率进行轻松编程,对于希望开发自己界面的用户,虹科提供LabVIEW驱动程序、Windows API DLL文件、Linux驱动程序、Python示例等,满足不同的应用需求。数字衰减器虹科HK- LDA-802-32200-8000MHz高分辨率数字衰减器,32通道,衰减范围为120dB,步长0.1dB虹科HK-LDA-802-32数字衰减器是一个机架式、32通道、高动态范围、双向、50欧姆的步进衰减器。它提供120dB的衰减控制范围,频率范围为200-8000MHz,步长为0.1dB,同时提供USB和以太网接口。特点● 可靠且可重复的固态数字衰减器● 免费的GUI、Windows Linux和MAC SDK,以及LabVIEW驱动程序● 单次或重复的可编程衰减斜率● 可通过GUI或SDK对衰减曲线进行编程● USB和以太网控制● 可设置静态IP或DHCP● 密码保护的web GUI应用● WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器● 工程/生产测试● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-LDA-802-16200-8000MHz高分辨率数字衰减器,16通道,衰减范围为120dB,步长为0.1dB虹科HK-LDA-802-16数字衰减器是以机架方式进行安装,具有16通道高动态范围、双向、50Ω的步进式衰减器。它提供120dB的衰减控制范围,频率范围为200-8000MHz,步长为 0.1dB,同时提供USB和以太网接口。特点● 可靠且可重复的固态数字衰减器● 免费的GUI、Windows Linux和MAC SDK,以及LabVIEW驱动程序● 单次或重复的可编程衰减斜率● 可通过GUI或SDK对衰减曲线进行编程● USB和以太网控制● 可设置静态IP或DHCP● 密码保护的web GUI应用● WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器● 工程/生产测试● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-LDA-608V-4200-8000MHz高分辨率数字衰减器,4通道,衰减范围为60 dB,步长为0.1dB虹科HK-LDA-608V-4数字衰减器是一款高精度、双向的50欧姆步进式衰减器,具有4个独立控制的衰减通道,提供200-8000MHz的校准衰减,典型精度应用● WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,微波无线电衰减模拟器● 工程/生产测试● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-LDA-4030.1-40GHz高分辨率数字衰减器,单通道,衰减范围为31.5 dB,步长为0.5 dB,USB/以太网控制虹科HK-LDA-403数字衰减器是一个双向的、50欧姆的步进衰减器,提供从0.1到40GHz的衰减控制,步长为0.5dB,同时提供USB和以太网接口。通过连接衰减器的扩展总线,可以从一台PC控制多个HK-LDA-403设备。特点● 可靠且可重复的固态数字衰减器● 免费的GUI、Windows Linux和MAC SDK,以及LabVIEW驱动程序● 可编程的衰减斜率和衰减曲线● 可直接从电脑或自带电源的集线器上操作多个设备● 易于携带的USB供电设备应用● WiFi,WiFi6E,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器● 工程/生产测试● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-LDA-203B1-20GHz USB可编程数字衰减器,单通道,衰减范围为63 dB,步长为0.5dB,USB/以太网控制虹科HK-LDA-203B数字衰减器是双向、50Ω步进衰减器,在1-20 GHz频率范围内提供63 dB的衰减控制,步长为0.5 dB,提供USB和以太网接口,易于携带。特点● 可靠和可重复的固态数字衰减● 免费的GUI, Windows和Linux SDK, LabVIEW驱动程序● USB和以太网控制● 可设置静态IP或DHCP● 密码保护的web GUI应用● WiFi,WiFi 6E,3G,4G,5G,LTE,DVB,微波无线电衰减模拟器● 工程/生产测试● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-VMA-Q8X8SE衰减矩阵8x8衰减矩阵,频率范围为500–6000MHz,衰减范围为90dB,步长0.1dB,集成式服务器虹科HK-VMA-Q8X8SE衰减矩阵是一个机架式8输入8输出的无阻塞测试仪器,集成了Windows服务器,可独立操作,提供90dB的衰减控制范围,频率范围为500-6000MHz,在所有64种路径组合上步长为0.1dB,可以很容易地对固定衰减、扫频衰减斜率和衰减曲线进行编程。虹科HK-VMA-Q8X8SE采用交流供电,通过机箱后面的一个以太网端口进行控制,射频输入信号通过后面板进入,在前面板获得输出信号。特点● 可靠和可重复的固态数字衰减● 包括Windows和Linux SDK● 可编程的衰减曲线● 以太网控制● 集成服务器应用● WiFi,WiFi 6● LTE,5G,6G● MIMO、多点无线电衰减模拟器● 半导体测试和鉴定● 自动测试设备(ATE)★虹科HK-DAT306K30GHz宽频数字微波步进衰减器虹科HK-DAT306K是一款独立的宽带数字微波衰减器,额定频率为1-30GHz,衰减量从0到60dB不等,最小步长为0.50dB,插入损耗通常低于10dB。虹科HK-DAT306K是一个三重控制设备,衰减设置可以通过用户界面、USB端口串行命令或以太网接口来改变。特点● 最大输入功率:+28.0dBm● 40GHz精密2.92mm K型连接器● USB供电和控制(虚拟COM串口-115.2Kbps)● 音频反馈、LED和OLED显示● 用于PC的简单控制软件● 标准以太网连接● 提供6GHz、12GHz、22GHz等不同型号应用● 电子战● 自动测试环境● 一般射频实验室使用● 控制系统● 卫星通信● 生产验证● 教育/大学实验室● 航空航天/国防研究● 无线基础设施● 雷达系统● 无线基础设施
  • 时尚与科技的碰撞,3D数字化技术解锁服装产业新智造
    近年来,随着3D技术的不断成熟,“3D”取代“2D”、”立体”取代”平面”、”虚拟”模拟”现实”的3D浪潮正在各个领域迅猛掀起。服装行业也不例外,以立体裁剪为基础的3D服装设计技术越来越实用。3D服装设计将三维技术与服装设计相结合,服装设计师可以在电脑上进行3D服装设计,也就是利用电脑快速地将2D平面版型转化为3D虚拟样衣,并把这种“样衣”对接到研发生产与市场销售,让服装业从设计端到零售端相连接,从而实现服装产业的数字化!Style3D是全球首个时尚产业链3D数字化服务平台,隶属于浙江凌迪数字科技有限公司。平台拥有国内唯一成熟的服装3D建模技术,核心产品包括Style3D数字化建模设计软件、3D研发全流程协同平台、3D数字化时尚产业服务交易平台等。从3D设计、推款审款、3D改版、智能核价、自动BOM到直连生产,Style3D为服装品牌商、ODM商、面料商等提供了从设计到生产全流程的数字研发解决方案,助力企业提升服装研发效率、缩短研发周期、降低研发成本、提升企业综合竞争力。截至2020年5月,Style3D已获得9项发明专利, 11项软件著作权,是国家“十三五”重点研发计划项目技术转化成果。合作客户有波司登、万事利、森马、日播、七匹狼、凯信、锦惠、迪尚、新天元、伟星、汇鸿、嘉欣丝绸、卓尚等知名服饰类企业及品牌。▲公司介绍及图片来源:Style3D3D服装设计3D服装设计在传统服装设计研发制作中,一件服装的落地,从设计师手绘款式图开始,不断修改图样至确定款式,再由版师进行制版,样衣工制作样衣,然后再根据样衣效果进行调整校正直至满意,最后需要多次重复才能核准该服装适合。这个过程不仅需要耗费大量时间和物料,而且设计研发的效率较低。▲图片来源:搜狐号YIHANG_plth1如今,设计师或制版师可在3D虚拟人台的基础上进行服装设计。设计师可以尽情地天马行空,不必在意这个设计有多疯狂。因为3D制版技术可以帮助设计师立刻建立高仿真、可编辑、可制造的3D虚拟样衣。▲图片来源:Style3D官网在设计开发的过程中,3D虚拟样衣实时同步联动2D版片。服装设计师可以立即看到版片、颜色、纹理和细节等修改的效果,实时检查服装造型和合身性,并可即时在线修改服装尺寸、版型、部件、面料等操作。为设计创意提供有力的技术支持,避免反复改版制作样衣,全面提升研发效率,大大缩减产品研发周期。3D数字化技术在服装设计中的应用3D数字化技术在服装设计中的应用虚拟人台/人台模特在服装产品研发过程中,人台可以完成版型设计和样衣试穿,帮助设计师和制版师提高制成成衣的准确率和效率。因此在3D服装设计中,三维人台模型是制作虚拟样衣环节中重要的基础手段。(标准人台样图)▲图片来源:百度图片但人台不等于真人人体, 客户体型各异,标准人台与真人还是有些许出入的,尤其是对胖体来说,裁剪出的服装,往往难以实现良好的合身性。3D制衣人台模型解决方案3D扫描Style3D团队使用先临三维EinScan Pro 2X手持式三维扫描仪采集了一位体型较胖的儿童真人模特,获取其精细的人体3D数据模型。然后将3D数据导入三维设计软件进行人体三维编辑,细节优化,姿态调整后上传至平台模型数据库。3D服装款式设计设计师在定制三维虚拟人台的基础上借助3D制版技术进行设计,制作童装虚拟样衣。▲图片来源:Style3D3D动态展示/虚拟走秀将采集获取的3D人台模型数据,进行角色设计及动作设定等操作,从而实现虚拟模特动态走秀展示。▲图片来源:Style3D3D技术应用在服装设计领域中,可以将传统服装研发设计繁琐、散落的过程,整合成为直观的3D数字化流程,人台、服装、面料形成虚拟形态,以数字形态链接时尚产业链上下游,形成高效协同管理,推动产业互联网的数字化变革。
  • 海尔生物进军元宇宙,发布行业首个智慧实验室数字人
    科技的起点是以人为本,而进化方向则是满足人类对未来的向往。伴随着元宇宙的火爆出圈,被视为元宇宙交互载体、重要入口的虚拟数字人也迅速走红。作为元宇宙人类的化身,虚拟数字人聚合多种科技创设而成,担任信息制造和传递的责任,是元宇宙中人与人、人与事物、事物与事物之间产生联系或发生孪生关系的新介质。他的诞生,将为我们打造一个无限接近现实的虚实相生的美丽新世界。如今,在国家政策扶持和巨头领航双轮驱动下,元宇宙、数字人等势头强劲持续升温。今年8月份,国内首个数字人产业专项支持政策发布释放了向好信号;而百度、腾讯、阿里巴巴等行业巨头纷纷入局数字人赛道,在直播、游戏、动画等领域推出虚拟数字人,也推动虚拟数字人迎来高速发展期。那么,在科研实验室领域,虚拟数字人是如何布局的?破圈而来,行业首个智慧实验室数字人亮相在此次中国国际医疗器械博览会现场,盈康一生旗下海尔生物医疗重磅发布行业首个智慧实验室领域的数字人-阿莱蒙。作为生物安全的守护者,阿莱蒙通过与用户建立链接点创造新体验,带来更安全更智慧的全景守护,加速重塑实验室安全管理模式,引领行业数字化智慧化全新变革。(行业首个智慧实验室数字人-阿莱蒙亮相)伴随着数字人阿莱蒙的全面启动,未来,阿莱蒙将在智慧实验室里充当多个角色。他将是智慧实验室的控制中台,可以控制实验室所有设备和信息;也将是研究人员的操作助手,可以唤醒数字人,与之交流,并发出指令。在实验室合规操作中,数字人则是“风险提示员”,按照人机料法环全流程监控提示安全操作规范,发出风险警示;同时,伴随实验全流程,数字人也将担当着记录实验信息数据的“实验助手”的角色。价值释放,加速数字化经济跨越式探索实践如今,虚拟数字人在越来越多领域的应用场景实现落地,成为推动数字化经济发展的重要因素。对于实验室而言,阿莱蒙所带来的,并不只是一个数字人的存在,他能“听”会“说”,能“理解”会“思考”,还能为用户带来更多的应用价值。(阿莱蒙担当起“守护生物安全 探秘生命科学”之重任)在安全方面,阿莱蒙将担当起“守护生物安全 探秘生命科学”之重任,能实时监测实验室安全状况,并自动进行环境参数的调整,让科研人员不再为安全担忧。在体验方面,有了阿莱蒙,个性化的人机交互方式大大提升了服务体验,为实验室提供更安全更智慧的全景守护。而在效率方面,阿莱蒙将提供更便捷的操作方式,通过解放人力资源,科研人员能将更多精力投入到研究中,提高科研效率和成果转化。行业首个智慧实验室数字人的发布,标志着海尔生物医疗在元宇宙时代环境中,以前瞻思维和多元视角对智慧实验室展开更高层次的探索。放眼未来,海尔生物医疗执科技之笔,将以数字技术推动行业实验室的智慧化升级,通过不断重构实验室新形态,引领行业高质量发展,以真诚智敬生命。
  • 我国首个“数字海洋”实验室在津揭牌
    5日,我国首个“数字海洋”实验室——“国家海洋局数字海洋科学技术重点实验室”揭牌,该实验室将有效发挥“孵化器”和“桥梁”作用,在科学理论和战略研究、技术研发与突破创新等方面推动数字海洋的快速发展及科研成果应用,带动海洋科技创新和人才培养,建成国内外相关领域具有重要影响力的科研机构。第三届中国数字海洋论坛也于同日在津召开。   据介绍,国家海洋局数字海洋科学技术重点实验室将采用国际先进的“可视化和虚拟现实”手段模拟海洋环境变化,如天津海域海平面每年都在升高,其自身产生的影响尽管不大,但如果有台风扫过,海平面上升的累积效应就会加大台风或台风外围风场产生的影响,“可视化和虚拟现实”手段能够比较准确地提前一周模拟出台风的动向,为各级政府决策以及各单位和个人做好防范提供依据。该系统还能够描述海洋温度、海岸线等要素的变化,以及模拟风暴潮、赤潮、溢油等灾害和事故的变化趋势。此外,“数字海洋公众版”网站已面向市民开放,市民可登录该网站获取海洋科普知识、军事战争知识、海洋预报等内容,感受虚拟海洋馆。
  • 江西省数字经济领域关键技术目录
    《江西省数字经济领域关键技术目录》一、编制说明(一)编制背景习近平总书记强调:“要充分发挥海量数据和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合,赋能传统产业转型升级,催生新产业新业态新模式,不断做强做优做大我国数字经济”。为助力江西省抢抓新一代信息技术等战略性新兴产业领域发展先机,准确把握数字化转型发展机遇,助力我省数字经济“一号发展工程”行稳致远,支撑江西经济换道超车,省科技厅基于近期院士专家团队针对我省电子信息产业的战略研究报告,在组织专家多次咨询、反复论证基础上,汇总编制了“江西省数字经济领域关键技术目录”(以下简称:技术目录),技术目录编制旨在实现两个目标:一方面,对数字经济相关领域技术发展趋势及发展状况进行梳理,以管窥豹力图以技术目录的形式描绘数字经济相关重点技术领域发展概貌;另一方面,对江西数字经济相关技术领域的优势、短板及重点发展方向进行深入分析,为江西未来数字经济的技术发展思路及相关政策制定提供借鉴。尽管技术目录编制团队本着求全、求准、求精的原则,但鉴于当前互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新,并呈现出与经济社会发展各领域全过程深度融合态势,数字经济相关技术及细分领域庞杂、交叉且千头万绪,受到对全省数字经济相关领域的产业及技术发展情况掌握不全、不细的局限,技术目录在结构上不可避免有内容交叉、边界模糊等情况,在内容取舍上也难免断章取义、挂一漏万,相关内容后续持续完善和补充。(二)内容概要技术目录内容分为三大部分,分别为:数字关键技术、数字产品制造关键技术、数字融合关键技术。1. 数字关键技术数据资源、数字技术是数字经济两大要素,发挥数据资源作为关键生产要素的驱动作用,发挥数字技术创新作为重要推动力的引擎作用,共同构筑数字经济内生动力。因此,数字关键技术主要聚焦数据资源、数字技术,探讨相关领域核心技术,以信息感知、传输、分析处理、人机交互这一逻辑脉络逐一梳理,涵盖了感知技术、网络传输技术、计算技术、人机交互技术,及以数据为主的信息安全技术。随着网络与计算技术不断创新发展与普及应用,目前数字关键技术发展呈现出高带宽、低时延、广连接、高可靠、智能化、可溯源等特点,多技术交叉与集成成为主要趋势。江西应立足于在物联网、大数据(重点在数据清洗)、人工智能、虚拟现实等领域产业基础和技术积累,着力在人工智能+大数据、云计算+边缘计算、5G+扩展现实(XR)、云边端协同、数字孪生+数据中台等方面,推进技术协同攻关和应用创新。2. 数字产品制造关键技术按照国家统计局《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》文件,数字产品制造业是数字经济核心产业。我省在以电子材料与元器件、半导体照明、智能终端领域、物联网、虚拟现实等为代表的电子信息产业具有较好基础。结合全球数字技术创新方向、市场需求、产业发展前沿趋势,综合考虑产业发展阶段和江西产业发展基础差异,数字产品制造关键技术主要聚焦电子信息原材料、专业芯片、新型显示、核心元器件、移动智能终端等领域关键技术。随着 AI 技术快速发展与应用场景需求激增,数字产品及其配套器件技术也随之变化,从垂直分离向协同集成转变,多摄深度感知与高效视频编解码技术、高效语音识别交互技术成为数字硬件产品技术研究热点;随着元宇宙概念兴起与推动,支持沉浸感、交互感与存在感高度融合的虚实融合技术方兴未艾。现阶段虚拟现实技术供需面临多重挑战,近眼显示存在产品一致性难题,大带宽低时延网络与雾计算、网络切片、边缘计算等技术深度融合仍遭遇瓶颈,全身型虚拟化身、沉浸声场、追踪定位、环境重构等技术面临重大挑战。江西应着力在第三代半导体材料与器件、集成电路及智能设备关键技术领域开展技术攻关,补齐技术短板,培育技术竞争优势。3. 数字融合关键技术数字融合的核心是产业数字化,包括工业数字化、农业数字化以及服务业数字化。目前,数字技术与工业、农业、服务业生态的融合将持续加速,驱动产业数字化的创新裂变。云计算+X、AI+DT、AI+大数据、AI+VR、AI+大数据+区块链成为主流技术发展趋势。云计算是当前数字融合的主要制约和技术发展瓶颈。江西应着力在工业设计、信创软件、信息技术和系统集成服务等技术领域开展技术攻关,布局打造数字创意产业、信创软件业、行业及VR 应用软件、工业软件、信息技术和系统集成服务业等5个重点产业集群。(三)使用建议数字经济内涵极其丰富,涵盖的技术领域十分庞杂,技术目录结合数字技术前沿领域发展趋势,立足我省产业、技术发展基础和重点方向,尽可能系统完整地梳理相关技术目录,希望能为全省的数字经济领域技术攻关和创新应用提供借鉴和参考,助力我省数字经济高质量发展。为用好数字经济相关领域技术目录,建议如下:1. 把握主流趋势。数字技术是当今时代发展最为迅速,对经济社会渗透和影响最为深刻的技术领域,把握数字技术主流趋势有利于看清发展方向,辨别和避免掉入技术陷阱,有助于牢牢把握数字经济的发展机遇。2. 紧扣产业需求。数字经济的主体是融合经济,主要特征是数字技术对传统产业和商业模式的赋能和助力。因此,数字技术的发展和应用应基于产业和经济发展的现实需求,避免导致脱离现实需求的数字泡沫。3. 注重扬长避短。数字技术本身的快速发展和迭代升级,仍然无法避免在一些领域出现不足和技术短板,注意发挥自身优势,着力弥补技术短板,既是技术发展需要,也是产业健康发展的必然要求。二、技术目录(一) 数字关键技术1. 感知技术(1) 传感器技术小型化、低功耗、集成化、高灵敏度的敏感传感器技术,智能光纤传感器技术,新型微机电系统(MEMS)传感器、特种作业环境下无源传感器、北斗高精度定位及智能传感器技术,温度、气体、位移、速度、光电、生化、力学等类别的高端传感器技术,可靠性设施实验传感器技术,模拟仿真传感器技术,信号处理传感器技术,无线通信传感器技术,电子自动设计(EDA)传感器技术。(2) 识别技术超高频射频识别技术,抗环境干扰及方言语音识别技术,复杂环境下(如自动驾驶)的字符识别技术(OCR),新型生物认证技术(如声纹识别、步态识别、人脸识别、虹膜识别等)。(3) 音视频采集技术视频管理能力(高清增强、编转码、点播、上传、直播、推流、互动、分享等),音视频通信能力(一对一、一对多),泛智能监控能力(对讲、车载、看护),视频质检能力(工业视觉检测、互联网内容审查、分析、互联网内容审查、工业视觉检测)。(4) 短距离通信技术ZigBee无线传输技术,WIFI 6 无线传输技术,Bluetooth 5无线传输技术,超宽带技术(UWB),Lora无线通信技术。(5) 北斗技术基于北斗三号全球系统的高精度定位技术、高精度时间同步技术,区域短报文通信技术,以北斗高精度定位和精准授时服务为基础,结合人工智能、5G等前沿技术,提供精准时空数据服务。2. 网络传输技术(1) 5/6G5/6G低成本智简网络技术,5/6G减碳技术,6G空天地海通信一体化技术,5G上行增强技术,5G空口带宽切片技术。(2) 物联网基于5G的新一代物联网技术,无源UHF RFID标签技术,支持多源、海量数据接入的智能感知技术,低功耗、高安全、高速率的新型短距离通信技术,轻量级物联网操作系统研发技术。(3) 工业互联网工业机理模型构建、封装技术,基于5G+时间敏感网络(TSN)融合的工业互联网通信技术,基于数字孪生的智能工厂技术,基于边缘计算的工业设备运行性能及负载分发技术,基于大数据的工业智能决策技术,基于区块链的产品防伪溯源技术,工业互联网边缘计算节点设计技术,基于人工智能的产品质检技术、标识解析技术。(4) 车联网高精度地图及车载终端定位技术,路侧融合系统研发技术,车联网边缘-区域-中心多级平台协同技术,基于5G的V2X(车联网)通信技术,车载终端身份、安全认证技术,车路协同核心融合算法及多级计算技术,面向服务的新型汽车电子电气架构构建技术。3. 计算技术(1) 大数据数据采集设备研发技术,物理世界数据的标准建模及特征分析技术,多源异构数据集成与共享技术,数据开发治理一体化,数据资产管理技术,数据融合计算技术,数据安全防护技术,开放动态评估技术,数据压缩存储技术,基于大数据的装置运行监测技术。(2) 云计算容器及容器管理、容器编排技术,服务注册发现、服务代理等微服务技术,云原生安全技术,云原生检测分析技术,云原生应用融合技术(如云原生AI、云原生区块链技术),云网融合、云边协同技术,高度安全的去中心化云技术。(3) 边缘计算本地缓存和转发技术,跨层优化技术,资源管理技术,服务迁移技术,边缘缓存技术,边缘节点管理技术,边缘智能技术,带宽管理能力(灵活设置上下行带宽、差异化服务),流量路由能力(灵活配置路由规则,特定业务流路由),用户标识能力(基于用户标识配置访问控制策略),多接入边缘计算技术。(4) 区块链非对称加密算法,混合型对等网络技术,运维管理、安全防护、跨链互通等扩展技术,多共识支持技术,高兼容性数据存储技术,高效率智能合约设计技术,轻量级、低能耗分布式账本技术。(5) 人工智能物体运行机理模型构建技术,知识图谱技术,算法轻量化、低成本化部署技术,人工智能开源开发工具、研发平台实现技术,自动机器学习技术,多模态融合人工智能技术,知识计算引擎与知识服务技术,跨媒体分析推理技术,群体智能关键技术,AI芯片技术,计算机视觉与自然语言处理技术,混合增强智能新架构与新技术,数据计算与存储深入融合的类脑芯片技术,人工智能大规模训练模型。(6) 算力网络算力原生,算力卸载,存算一体,基于OXC光电联动全光组网的全光灵活调度技术,新一代SD-WAN、应用感知及无损网络等技术,确定性网络,算力度量,算力标识,算力感知,算力路由和在网计算技术,算网自智,算力结构,泛在调度,异构计算/多样性算力技术。(7) 超级存算大型硬盘阵列技术,MPP架构分布式计算技术,智能磁带技术,光盘塔技术,大容量蓝光存储技术。4. 人机交互(1) 定位及导航民用集成化、小型化、多样化定位终端设计技术,目标检测跟踪技术,智能避障技术,遥感测绘技术,远距离数字通信技术,高可靠、广覆盖的复杂环境下“北斗+”融合定位技术,室内高精度定位技术,地理地图基础组件,蓝牙AOD高低精度融合技术。(2) 虚拟现实AR点云关键技术,云渲染关键技术,超高清视频编解码技术,内容管理分发技术,基于边缘计算的5G超高清VR 8K内容分发切片技术,新型VR渲染和输出技术,3D立体显示技术,VR光学空间定位技术,光学惯性混合算法技术,虚拟现实智能建模技术,3D眼镜跟踪技术。(3) 数字孪生感知和标识技术,多物理建模技术,数据融合与渲染技术,模拟仿真推演技术,交互与控制技术,数字线程技术,数字空间构建物理对象的精准数字化映射。(4) 元宇宙内容创作技术和治理技术,创建身份系统与经济系统的技术,超写实虚拟人技术,基于数字孪生的CIM平台构建。5. 信息安全(1) 信息安全防御技术DLP数据防泄漏、IDPS入侵防御技术,WAF应用防火墙、SWG安全网关、EDR终端防护技术。(2) 信息安全检测技术AST应用安全检测、NDT安全诊断、VCCT保密测评技术,UTM统一威胁管理(IDS、IPS),态势感知、SIEM安全信息和事件管理、PPE个人信息安全、漏洞信息共享技术。(3) 信息安全测评技术等保测评、密码评测、安全认证、电子取证技术,安全评估、渗透测试、供应链库技术。(4) 信息安全数据技术VIRUS病毒解析、SPY反间谍、NI网络情报技术,NES加密解密、DataRec备份恢复、NMS舆情监控技术。(5) 隐私计算数据脱敏技术、差分隐私技术、同态加密技术、安全多方计算技术、联邦学习技术、可信计算环境、个人信息保护技术。(6) 量子通信后量子密码技术,量子密码技术,量子安全直接通信技术。(二) 数字产品制造关键技术1. 电子信息原材料硅基混合光电集成技术,硅基III-V族激光器,sGrOI晶圆制备技术,高密度储存技术,弯曲诱导振荡剪切技术,片上光互连技术,锗基石墨烯生长技术,锗基单品石墨烯晶圆制备技术,MEMS薄膜晶体生长技术,微结构光电子材料制备技术,第三代半导体外延技术,紫外LED及电力电子技术。2. 专业芯片Mini/Micro LED芯片技术,高效低功耗5G射频和基带技术,半导体晶圆生产和封装测试技术。3. 新型显示可折叠有机发光二极管(OLED)显示技术,Mini/Micro LED高精度芯片键合技术,硅衬底GaN基LED外延技术,高质量、高锢组分、厚InGaN膜材料生长技术,高光效Mini/Micro LED芯片结构设计及制备技术,巨量转移技术,高效氮化镓基红光Micro LED 技术,高良率、高性能、高纯度和小尺寸的新型InGaN 基红光LED技术,大尺寸AMOLED面板生产技术。4. 核心元器件高频射频滤波器(包括BAW、FBAR 滤波器等)技术,有机材料涂层、全固态激光器、毫米波芯片等产业关键技术,北斗芯片及模组技术。5. 移动智能终端(1) 智能数据采集终端视频编解码技术,多摄深度感知技术,复杂环境下语音识别技术。(2) 智能可穿戴设备语义识别与推荐算法技术,全形态柔性模组技术,近眼显示技术。(3) 感知交互设备全身型虚拟化身技术,光场采集与显示技术,低负载三维渲染技术,沉浸式大空间多人定位系统技术,AR空间计算技术网络与雾计算技术,基于VR的轻量化终端应用技术,沉浸声场技术、全息影像技术,脑机交互、体感交互、眼动追踪等交互技术。(4) 系统软件泛在操作系统开发。(三) 数字融合关键技术1. 工业数字化(1) 工业机器人控制器核心算法,精密减速器技术,高性能伺服电机系统。(2) 智能无人机与反制技术高速数据传输技术,自动避障、智能导航技术,无人机新型电池研发制造,无人机编队控制技术,飞行控制技术,无线电压制技术、网捕拦截、激光拦截和欺骗干扰等技术。(3) 智能制造基于计算机视觉的生产安全监管技术,工业现场多维智能感知技术,装备与生产过程数字孪生,超精密加工技术,供应链协同优化技术,复杂环境动态生产计划与调度技术,设备故障检测与预测性维护技术。2. 农业数字化(1) 智慧农业农田环境信息检测技术,病虫害识别技术,作物长势检测、预测技术,农产品智能检测分级技术,基于知识图谱的农技知识交流,一体化智慧养殖。(2) 智能农机智能灌溉、驱虫、饲料投喂设备,植保无人机技术,基于无人驾驶技术的播种、收割等各类机车,农业机器人、丘陵山区实用高效作业装备。3. 服务数字化(1) 物流数字化智能路径规划等智能配送技术,AGV智能仓储技术,物流园区智慧管理平台建设,车载终端等物流设备研发。(2) 教育数字化教育机器人研发技术,智慧教育公共服务平台,智慧校园管理系统研发,电子黑板等数字教学设备研发。4. 社会治理数字化(1) 数字政府政务数据中台建设,一体化政务云平台建设,政务数据隐私计算和多方计算、异构数据的融合处理、电子政务、电子签章。(2) 智慧城市智慧基础设施(如智能路灯)的研发技术,智慧城市软件解决方案,基于数字孪生的城市管理平台建设,城市统一地址编码、城市知识图谱建设。(3) 智慧医疗智能化医疗器械研发技术,AI医疗辅助诊断等技术,数字化医院管理系统。(4) 智慧低空空域地理信息引擎、多源异构融合算法云平台、云端数据自动化处理引擎,新型飞行载运工具。(5) 智慧通航空天地一体化空管体系,城市空管体系,航空器制造数字化,数字网格空域离散建模。(6) 智慧消防具有自主知识产权的抗干扰复合、多光谱光束的感烟、多光谱成像的智能化新一代火灾探测器,氢氟烃替代高效环保型气体灭火技术,锂离子储能电池、动力电池故障诊断技术和热失控燃爆事故早期预警与灭火技术装备,闭合式循环呼吸等智能化防护装备,大跨度及隧道、地下空间智能化灭火救援机器人。5. 数据价值化(1) 数据确权基于区块链的数据确权技术。(2) 数据交易可信数据空间系统架构技术,数据交易流通平台建设。(3) 数据定价算法定价理论和算法实现技术。
  • 关于仪信通,那些你不知道的事儿
    一、 仪信通会员服务诞生的契机是什么?在信立方CEO唐海霞女士创业之初,当时仪器买错、买贵的情况层出不穷,效率极其低下,为了解决供需双方信息不对称的问题,2001年,仪信通诞世,可以帮助仪器企业更好的展示自家产品,同时也让用户们更清晰的了解到了产品的信息。二、 仪信通的logo有什么含义?仪信通作为仪器信息网的子品牌,从设计上引入了3i的概念,左侧的两个正在握手的i象征着仪器买家和仪器厂商,并形成了一个笑脸,最右侧的i代表仪器信息网平台,3个i整体构成了一个Hi,代表仪信通让供需双方快速对接,为双方提质增效。三、 仪信通会员发展至今,达成了什么规模?• 广度:分析仪器、实验室常用设备国内外生产商90%以上已成为仪信通会员• 深度:国内外一线品牌生产商80%以上已成为仪信通会员• 粘性:合作10年以上厂商超过1000家四、 仪信通会员达成了哪些效果?仪信通会员服务集合行业用户一手需求,链接仪器企业完成销售目标,平均每23s产生一个商机,全年产生40万条商机,线索价值高达400亿。平均每天超过1200个采购咨询来电,超过300条采购留言,目前已成为仪器厂商数据营销的首选平台之一。用户群体广泛覆盖大专院校、科研院所,工业企业,第三方检测机构等。五、 在优化迭代的路上都做了哪些工作?• 2001年1.0版本,产品分为2级会员,简易展位、普通展位,开启了“一年365天不落幕的线上展览”时代。• 2.0版本,主要做了展位前台展示样式的优化。• 2013年3.0版本,会员正式升级为仪信通会员,引入了商机点、400电话等全新功能。• 2022年4.0版本,仪信通会员北极星版横空出世,从底层代码,到前台展示形式,到数据分析层面都做了大幅提升。六、 关于北极星版都做了哪些工作?在仪信通会员北极星版在改版前期,为更好的满足客户和用户的双方需求,仪器信息网深度调研厂商200余家,采购用户2000余人,并加入K8S集群架构、i-engine智能急速检索技术(自主发明专利)、i-engine行为追踪分析系统等新技术,50余名成员历时8个月打造完成。七、 北极星版对比之前有哪些亮点?1、 打造高质量“官网”对于很多仪器企业来说,自建官网成本过高,在升级和维护上都存在一定困难,同时也面临推广难,搜索引擎权重低的问题,为解决这一问题,仪信通基于仪器信息网的高权重和年覆盖千万用户数为仪信通会员推出自助建站功能,同时匹配多套不同模板自由组合配置,结合不同市场热度、展示维度及仪器企业自身特点,组合配置各展示模块,自主DIY高质量“官网”,更好的向外传递企业文化。2、 强大的数据分析系统将大数据技术应用在数据分析系统,7个栏目数据全面统计,单一内容细化统计,8大类数据智能分析,大数据技术助力企业更加了解客户!• 全链路用户行为跟踪:漏斗转化/询盘转化分析一目了然• 智能用户画像分析:用户领域偏好、仪器原理偏好等• 虚拟号电话系统,智能精准统计:电话来源、接听情况、智能分析未接原因3、多账号管理方便快捷企业可自行定义管理权限和角色,商机自动推送、漏接提醒、一键分发市场销售,实时与用户对接,节约数据统计工作、报表汇总工作,提升用户体验。4、四端覆盖,营销无死角唯一一家实现四端覆盖PC、WAP、小程序、APP,同时覆盖微信、百度、支付宝、头条、抖音、UC、夸克等不同渠道,多端展示,超高流量,能够掌握用户的一手需求。八、 仪信通的独特性依托于仪器信息网20 余年的深耕科学仪器行业经历,聚焦了众多行业高质量用户。月覆盖300万行业用户,与10+万科研院所,大专院校,工业企业,医疗疾控,检测机构广泛合作。同时迎合互联网发展趋势,多入口更便捷,APP端与小程序端更是独具特色。其中仪器优选栏目更是收录了近20万台优质仪器,提供1000+的细分仪器分类,帮助用户和仪器企业精准定位,快速对接需求,保证每台产品都能得到曝光保障。用专业的导购平台服务,是唯一能够为用户同时提供从价格、品牌、行业、口碑、产品横向对比等维度查找仪器产品的平台,目前已成为用户选购仪器的首选网络平台。同时仪信通设置了400电话监控系统和数据监控工具,追溯每条求购,让效果随处可见。九、 仪信通会员功能模块及服务模式有哪些?• SaaS 工具:4 端建站(PC、WAP、小 程序、APP)、店铺装修、 产品和服务展示、信息发布 (资讯、视频、应用和解决方案)、电话接听系统、数据分析系统、询盘获取包• 标准广告/服务:站内排名权重、搜索热门仪器推荐、搜索结果品牌专区、仪器优选专场收录、金榜题名和品牌直通车• 品牌认证/奖项评选:品牌合作伙伴、品类先锋、3i 奖项评选参与资格• 信息服务:商机点、招标信息查询,展位销售线索实时提醒十、 是否会针对仪信通会员进行使用前培训?仪信通为会员提供完善的售后服务,定期开设仪信通会员训练营,从入门到资深的成长课程培训,帮助企业从会使用,到擅使用,可通过产品功能有效做好数字化营销。还有1对1运营指导, 让展位运营更简单!除以上几点之外,为更好的助力仪器企业传递品牌形象和价值,仪器信息网为仪信通会员提供了多项免费增值服务,其中仪器及检测3i奖是行业高度认可度的奖项,于每年1-3月进行评审,同时开设创新100、国产好仪器等特色线上线下活动,通过资深编辑走访报道、高端资源对接,全方位赋能仪器企业品牌打造。想要解锁更多有关仪信通会员的详细信息,可以通过扫描下方维码,留下您的联系方式,我们将会安排专业客服人员为您1对1解答哦!
  • 当虚拟现实遇见科研产业--常州,ACCSI 2018, 盛大呈现
    中国科学仪器发展年会 ACCSI 2018盛大呈现 不见不散 2018 年 4 月 15 – 16 日常州,REALWORLD ONE 展位 扫描二维码在线预约体验
  • 数字孪生技术首现深圳生态环境监测场景
    数字孪生,简单来说就是利用数字技术,在网络空间上构造一个与物理世界完全对应的数字世界。对于生态环境监测而言,数字孪生技术的运用意味着监测站点场景的可视化程度大大增加,环境监测数据、设备和管理之间的连接也更加智能化。近日,广东省深圳生态环境监测中心站(以下简称深圳站)积极贯彻落实《深圳市数字孪生先锋城市建设行动计划(2023)》的有关要求,率先在生态监测智慧应用方面建设《典型生态监测场景数字孪生应用》(以下简称数字孪生场景)。数字孪生场景依托GIS地理信息系统搭建精准的地理地貌场景,依据CAD图纸和三维扫描建模,真实还原深圳辖区内的监测站点场景,实现虚拟场景和现实场景的一致性。同时,深圳站将数字技术中的交互技术、电子游戏技术、物联网技术、AI技术和生态监测业务相结合,实现“地表—市域—城区—监测站点—监测仪器仪表—样本模型”多层次、多尺度模型来表达孪生数据分级体系,建立了创新的多元异构数据的数字表达。相较于传统的可视化呈现方式,数字孪生场景在实时可视化渲染方面有较强的优势,尤其是对气流、粒子、水体、光照等自然环境的真实模拟,再结合物联网传感器数据,真实地再现污染扩散,污染辐射的运动状态,在生态环境监测领域具有广阔的应用前景。未来,如果结合人工智能系统,通过对历史监测数据的分析研判,可对监测区域可能发生的污染或生态事故进行预测、模拟。从平面到立体再到交互,使用者在每一个数字孪生生态监测场景中都可以通过场景交互设备,在虚拟世界中驾驶车辆、船舶或者步行,进行自主巡游,实现远程参观、沉浸式游览,并了解监测站点的建设情况、现场布局、仪器仪表现状等等,通过数字触点交互实时查看仪表的监测数据。除了1:1真实还原的“物”,数字孪生场景里还“住着”一群人。深圳站将技术专家打造成“3D数字人”,在相关场景中通过逼真的肢体动作,用生活化的言语介绍环境监测现状、成果,增加了更为真实的互动体验感。据了解,该应用目前已在深圳市10个具有代表性的生态监测站点搭建形成。从海洋碳汇站点代表的东涌红树林、福田红树林,到高精度碳监测站点的马峦山温室气体高精度站,从356米高的立体空气质量自动站到解析空气污染来源的超级站、路边站,从国家水质自动监测站到海洋浮标站,从盐田土壤样品库到杨梅坑动植物标本库......跨越山海,深圳站将整个监测站点发生的一切,呈现在数字空间中。在深圳市福田红树林监测站点,数字孪生场景高精度地还原了以监测站为中心1平方公里的包括植被物种在内的场景,同时接入并呈现碳通量等实时数据,物候变化数据等多维度监测数据指标,通过粒子系统、大气系统等,结合实时数据指标,模拟和重现气体元素的含量变化,让数字站点自主地动起来。通过典型生态监测场景数字孪生应用,深圳站实现了多源数据的新型汇聚,树立了智慧深圳生态环境应用的新标杆。接下来还会在计算机视觉、机器学习、智能语音等技术上继续挖掘和探索,让数字技术帮助实现更深层次的生态监测数字孪生交互,实现高效能管理,谱写新时代生态监测序曲,实现“智慧蝶变”,让城市更美好。
  • 产品简介| Knick 数字pH/ORP复合电极
    产品概述 化学和制药食品工业在生产和废水处理方面都要求其工艺的最高质量和安全性。通过使用适当的过程传感器,确保实时顺利的生产过程。凭借二合一复合传感器,Knick为苛刻应用中的pH和ORP组合测量提供了解决方案。将pH值和ORP测量一起放在单个传感器中,为用户提供了更大的灵活性。同时,该传感器几乎不需要维护,也适用于恶劣环境下的在线测量。Combined Measurement of pH and ORP with just one Sensor01:SE555X/*-AMSN SE555X/*-AMSN传感器将Knick的SE555 pH和SE565 ORP传感器集成在一个测量序列中。这种组合节省了生产环境中的空间,因为只需要一个安装位置。该传感器还减少了所需的额外设备的数量,如电缆、配件或变送器。 复合pH/ORP传感器是基于SE555 pH传感器,其中一个额外的铂片嵌入在玻璃轴的侧面可以测量ORP。ORP传感器用于检测氧化还原活性反应物的存在。铂被推荐作为电极材料,因为贵金属本身不会干扰氧化还原过程。铂还具有很强的抗腐蚀性介质能力,因此该传感器也可用于氯碱电解或化学废水等具有挑战性的工艺中。应用领域发酵工艺、食品饮料、腐蚀性介质、极端 pH 值、废水02:SE554X/*-AMSN SE554X/*-AMSN传感器将Knick的SE554 pH和SE564 ORP传感器集成在一个测量序列中。电极采用特殊设计,实现了高精确度和高稳定性,快速且使用寿命长。参考系统通过2个开放式连接与测量介质直接接触。最大程度降低了污染和膜片堵塞的风险。聚合物中含有大量氯化钾且分布特殊,从而降低了膜片的扩散电位引起的测量干扰。应用领域在具有极端离子强度的介质、盐水、强氧化性介质以及酸性和碱性介质中的测量 性能特点Flexible and space-saving Sensor– 可同时测量 pH 值和氧化还原值– 通过 Memosens 技术实现完美电气隔离– 不会受到连接器内的潮湿影响– 可在实验室预先校准– 数字式数据传输– 集成传感器诊断– 低维护,无需补充电解液– 内置温度探头– 国际国内防爆认证 科伲可(上海)电子测量仪器贸易有限公司上海市黄浦区打浦路15号中港汇大厦3105室
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