分割确权

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分割确权相关的资讯

  • 成都科研成果混合所有制:成果分割确权 个人最低拿70%
    p   12月13日,成都市召开新闻发布会解读新出台的《关于支持在蓉高校院所开展职务科技成果混合所有制改革的实施意见》,其中,首次对改革的实施方式、流程、收益分配方式进行细化,并明确职务发明人与高校院所可约定按不低于7∶3的比例共享职务科技成果知识产权。 /p p   作为四川省全面创新改革试验重大成果之一“职务科技成果混合所有制”,在四川省、成都市新近发布的“四川十六条”“成都新十条”等政策中均明确鼓励实施。此次,成都作为国内单个城市出台专项文件明确实施科技成果混合所有制改革的方式,在全国尚属首例。 /p p   《意见》首先提出“分阶段分割确权”原则,即对既有和正在申请中的成果,由职务发明人提出奖励申请,高校院所审查后签订奖励协议,并向相关部门申请将成果变更为高校院所和职务发明人共同所有。对新产生的职务科技成果知识产权,双方签订奖励协议后,即可共同申请知识产权。 /p p   在完成上述分割确权后,“混合”后的成果则可采取转让、许可或作价投资的三种方式转化。《意见》称,在转化交易中,可采取协议定价、技术交易市场挂牌交易和拍卖等方式定价。其中,协议定价须遵从“议价、公示、审定”三步走流程,即由高校院所与成果发明人共同聘请第三方与受让方协商,之后对拟交易价格进行不少于15天的公示,最后在公示无异议后由高校院所审定确立。而收益分配方面,完成分割确权的职务科技成果通过转让或许可所获得的收益,在扣除有关成本和税费后,由高校院所与职务发明人按照成果权属比例对所获收益进行分配。 /p p   “愿意开展职务科技成果混合所有制改革的学校,按照这个流程可以很方便地实施。”成都市科学技术局局长卢铁城说,此项改革将是科技成果“所有权、收益分配权”的双重确立,将最大限度地保证职务发明人的个人收益,调动其成果转化的积极性。 /p
  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD Fieldspec® Pro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • 精确数据源于仪器性能和分析人员的黄金分割点
    编者按:对一个公司或生化企业,是仪器分析员重要还是先进的仪器性能重要?你所在的实验室重视人还是更看重仪器的性能? 实验室是生化企业中必不可少的一个部门,它肩负着原材料的进厂检验,生产过程检验,产品出厂质量检验这3项重大的职责。可以看出实验室起着多么重要的职能。   然而我们在看到企业介绍自身实力的时候,往往都是在说我们有多少多少先进的仪器,很少有公司会说我们公司实验室有多少分析人员。这不难看出我国大多数生化企业对硬件的重视程度大于企业本身软件的提高。熟话说:&ldquo 看企业管理,知企业产品;看企业员工素质,知企业产品质量;看企业精神,知企业发展!&rdquo 。下面编者就从企业的实验室来分析一下我国大多数企业的现状。   所谓实验室硬件就是分析实验用的仪器,而软件就是从事实验分析工作的技术人员。许多人认为实验员就是通过一份实验方法和检测标准就可以利用仪器做出结果。所以许多企业往往不重视实验员的技术培训和福利待遇。盲目的最求仪器的性能来提高检测水准,这样的做法是不正确的。   仪器是死的,人是活的,优秀的实验员能用三流的仪器做出一流的分析结果,因为优秀的实验员能做到精确的实验操作和准确的结果分析。在仪器的使用过程中一流的仪器给三流的分析人员用,可能只能得到三流的分析结果;三流的仪器给一流的分析人员用,就可能得到一流的分析结果。在仪器的维护过程中,三分仪器七分维护.如果检测人员对仪器只知道使用不积极维护,仪器也有性能下降的一天,这一天来到更快,到时一流仪器很快就变成三流仪器。   先进的仪器配上优秀的化验员才可以最大程度的发挥仪器的性能。仪器只是按照人设定的程序去做的,它可不会动脑筋帮你解决什么问题,实验室的整体水平主要还是体现在人员的素质,责任心上。其实任何行业都是这样,只要你有人,硬件差点也没关系,都能越做越好。如果人员素质不够好,再好的硬件也会变成废铁的。   近年来,国家也意识到了企业的这一现状,加大了实验员培训的力度。2009年全国分析检测人员能力培训与考核体系启动。其对象是从事产品理化性能、专用性能及安全性能检测的分析检测人员。该体系统一规范了分析检测人员分析检测能力的培训和考核标准。此次正式启动并推广该体系,旨在通过搭建分析检测人员培训公共平台,提高我国分析检测人员的分析检测技术能力,确保检测实验室向社会提供分析检测结果的准确性和可靠性。   许多企业购置了先进的仪器却闲置在一旁,更有甚者,使用者几年都还没有掌握仪器性能,一直按照错误的步骤操作,仪器只是一个平台,真正能让仪器发挥性能的还是高素质的使用者。   综上所述,编者认为对于一个企业来说找个仪器性能和实验员能力的黄金分割点是保证准确的检验数据的关键。这也适用于整个企业,如何平衡企业的硬件基础和企业的软件素质也是主导一个企业发展的最大问题。

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  • 胚胎显微操作-胚胎分割
    胚胎显微操作-胚胎分割 (一)概况 胚胎分割是通过对胚胎进行显微操作,人工制造同卵双生或同卵多生的技术,它是扩大胚胎来源的一条重要途径,其理论依据是早期胚胎的每一个卵裂球都具有独立发育成个体的全能性。 本世纪三十年代,Pinrus等首次证明兔2细胞胚的单个卵裂球在体内可发育成体积较小的胚泡。之后,Tarkowski等人的实验胚胎学研究成果进一步证明了哺乳动物2细胞胚的每一个卵裂球都具有发育成正常胎儿的全能性。七十年代以来,随着胚胎培养和移植技术的发展和完善,哺乳动物胚胎分割取得了突破性进展。Mullen等于1970年二分2细胞期鼠胚,通过体外培养及移植等程序,获得了小鼠同卵双生后代。Willadsen于1979年通过分离早期胚胎的卵裂球,成功地获得了绵羊的同卵双生后代。国内张涌等通过分割小鼠、山羊早期胚胎,均获得了同卵双生后代。进一步研究表明,四分胚,八分胚也可以发育成新个体。窦忠英等将7日龄的牛胚胎一分为四,实现了同卵三生。值得说明的是,随着胚胎分割次数的增多,分割胚的发育能力明显降低,这可能与胞质的不断减少有关。 (二)分割方法 胚胎分割方法主要有显微操作仪分割和徒手分割两种。
  • RhizoTron 根系高光谱成像技术应用:根际图像分割及形态分析
    植物“隐藏的一半”被可视化和量化是根系研究的关键。为了更好地对植物地下部分进行探索,越来越多的人对根箱栽培法培养的植物根系进行原位成像,因此,如何更精准的对根际图像进行分割,对后续的研究至关重要。根箱栽培法的成像方式包括RGB成像和高光谱成像,不仅可以对根箱培养的植株幼苗整体根系进行形态分析,高光谱成像还能够进行土壤和根系的化学成像。基于此,北京易科泰有限公司推出了RhizoTron®植物根系高光谱成像系统,不仅能进行高光谱成像,还可进行RGB成像、红外热成像、UV-MCF紫外光激发生物荧光高光谱成像,为根系多角度研究提供非接触、非损伤、数字化、可视化解决方案。
  • 基于高光谱成像的纺织品颜色分割与提取方法研究
    本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。

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  • 【原创】能否设置主题分割功能?

    例某主题帖A问题下某板油提出B问题,虽然已应助,但B问题具有典型意义和普遍意义,在主题帖A问题下,不易搜索,且不易阅知。如果有主题分割功能,管理人员可将B问题分割为新的主题,已利于讨论。请考虑!

分割确权相关的资料

分割确权相关的仪器

  • [ 产品简介 ]蔡司全自动数字玻片扫描系统Axioscan 7 Geo,以可靠、可重复的方式创建高质量的数字化玻片数据。平场复消色差物镜保证极高的图像质量,高度自动化和简易的操作系统,帮助您以快速、高通量地拍摄明场,偏光(多角度偏光,正交偏光和圆偏光),荧光图片。所有的数字玻片图像都可以存储在一个可连接网络的数据库中,您可以随时查看或共享您的数据。借助ZEN软件的机器学习模块可以实现岩石薄片的定量分析,与蔡司扫描电镜进行关联,实现样品的多尺度和多维度分析。[ 产品特点 ]&bull 丰富的观察方式,明场,多角度偏光,正交偏光,荧光等&bull 自动几何校准、色差校准,提供准确可靠的实验结果&bull 自动化操作流程&bull 机器学习分割助力样品的定量分析[ 应用领域 ]&bull 矿物分析,如石英,云母等的鉴别&bull 地质教学,&bull 油气岩石孔隙率分析橄榄岩,明场/圆偏光/线偏光超微化石,偏光
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  • 生产能力和花生包装机执行机构的工作速度。都会影响生产线的生产率。列如刚性生产线的实际生产率随着设备台数的增加。丽水木瓜粉葛根粉电子称重包装机,控制器是机械的大脑也就是下达动作命令的主要设备目前包装机械厂家普遍使用PLC控制器虽然PLC弹性很大但仍不如电脑(含软件)所拥有的功能强大。当花生包装机设备增加到一定数量后。生产率反而下降,若过小又会使他们经常处于超负荷状态而难以维持正常工作,随着包装台数的增加,随后变的缓慢。如成型、封口等执行机构的工作载荷,通过分析对比同一类型花生包装机的不同设备的技术参数,而且,由于包装生产线中包装机、辅助设备或自动控制系统任一个环节出了问题。借此可根据各自的生产条件、规模与物料消耗情况,各种包装机主要技术参数的具体内容。主要参数:型 号BZ-A功率范围380V 900W包装精度±1%包装速度1200-2500袋/时包装范围5—5000克/袋主机重量280公斤外形尺寸长*宽*高=1000*800*1850(mm)采用反馈称重模式: 本机工作原理是定容下料,静态称重反馈,本机属于采用独有电机根据设置包装规格设置,由主板电脑根据设置重量计算,得到下料信号后一次性高速下料完成充填,充填后把装有物料的袋子放到称重反馈台上,让电脑读取对应称重值与理论值做比较后进行反馈调整,下次下料将按本次反馈修正值为基准进行。以此类推。此计量模式适合5g-500g的物料包装规格可达1/100的误差精度(注:调味品试料)。 本机主要元器件介绍: 主电机采用大扭矩特种电机:不同于普通混合式步进电机的定制大扭矩三相步进电机。 搅拌电机为进口电机:搅拌电机采用进口电机,噪音低,寿命长,免维护类。料斗采用开启式半透明不锈钢:方便观察料斗中物料料位状态,易清洗。可根据物料性质进行料斗的选配塑料,不锈钢,开启式等料仓。气液压传动的工作压力和流量,以及为完成清洗、杀菌、热封等工序所需的水、气、电和其他能源的消耗量等。由于包装生产线中包装机、丽水木瓜粉葛根粉电子称重包装机,辅助设备或自动控制系统任一个环节出了问题,都会影响生产线的生产率,因此影响生产线生产率的因素有很多。列如刚性生产线的实际生产率随着设备台数的增加,其生产率相应提高,但不是简单的正比关系。当花生包装机设备增加到一定数量后,丽水木瓜粉葛根粉电子称重包装机,再增加设备台数,生产率反而下降。主要因为循环外时间损失成为影响生产率的主要因素。柔性自动生产线,随着包装台数的增加,生产率初始提高得很快。
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  • 产品定位 PRODUCT POSITIONING生态产品价值核算是一项旨在评估和量化生态系统服务价值的重要工作,它有助于提高人们对生态环境保护的认识和重视。中国政府在这方面出台了一系列相关政策,以推动生态产品价值核算体系的建立和完善。我国近年来高度重视生态产品价值实现机制的建立与完善。国家发展改革委牵头研究出台了《生态产品总值核算规范(试行)》等政策文件,细化完善配套制度,并积极指导地方开展实践探索。这些探索包括生态产品价值核算及应用、生态产品认证评价、可持续经营开发、生态保护补偿、评估考核等方面。2023年底召开的中央经济工作会议提出,“完善生态产品价值实现机制”。2024年1月发布的《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》,明确“健全生态产品价值实现机制”等目标任务。 国家发展改革委还印发了首批国家生态产品价值实现机制试点名单,包括北京市延庆区等10个地区,试点期限为2025—2027年。完善生态产品价值实现机制是生态文明领域全面深化改革的重要制度安排,对于推进美丽中国建设、促进人与自然和谐共生的现代化具有重大意义。完善生态产品价值实现机制被认为是发展新质生产力、促进经济社会发展全面绿色转型、推动区域协调发展以及实现共同富裕的重要路径。 产品功能 PRODUCT FUNCTION通过建设生态产品价值核算及展示平台算清楚区域内的生态产品价值,为生态资源的利用和保护提供决策参考。平台主要包括核算平台和展示平台。生态产品价值核算平台是对辖区各类生态产品价值的填报、核算。将平台涉及到的外部单位、上下级单位等各单位的各个角色划分明确权限,建立相应的数据填报和核算机制,并对数据逐级审核确认后入库。生态产品价值展示平台分析并展示全域及下辖区域的GEP情况,全面掌握区域内GEP现状和趋势,分析GEP排名、占比和趋势,了解各指标构成、占比、排名情况,推动生态产品价值实现,将生态产品蕴含的生态、经济、社会等多重价值全面释放出来。
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分割确权相关的耗材

  • VWR 冻存盒和分隔 478-0248
    VWR 冻存盒和分隔?盒子和分隔采用耐用的纤维板制造,带防护性、防潮涂层。 液氮(LN2) 冻存盒有多个槽,LN2可安全排水并减少消耗 LN2。配备分隔的盖子带盖,盖上打印数字网格。 不配备分隔的盒子可在16-100个位置放置分隔(单独出售)。 纸板分隔可安装在任何127x127毫米 冻存盒中。订货信息:?VWR 冻存盒和分隔外部宽度×深度×高度(mm)隔间类型包装数量货号带排水槽的液氮冻存盒70×70×47,625—1478-0248127×125×47,6100—1478-0247带或不带分隔的冻存盒127×127×51—无分隔1478-0239127×127×51—无分隔182007-142127×127×73—无分隔1478-0240127×127×73—无分隔12082007-144127×127×47,681无分隔1478-0249127×127×47,681无分隔182007-162纤维板分隔125×125×25,416—12478-0252125×125×25,416—182007-146125×125×25,425—12478-0253125×125×25,425—182007-148125×125×25,449—1478-0243125×125×25,449—12478-0254125×125×25,464—1478-0244125×125×25,464—12478-0255125×125×25,481—1478-0245125×125×25,481—12478-0256125×125×25,4100—1478-0246125×125×25,4100—12478-0257
  • VWR 冻存盒和分隔 479-1438
    VWR 冻存盒和分隔??纸质,白色用于低温存储冻存管。? 可承受-140 °C的低温? 标准防水涂层订货信息:VWR 冻存盒和分隔外部宽度×深度×高度 (mm)隔间高度 (mm)包装数量货号带分隔的冻存盒133x133x5081 (9x9)-1479-1438分隔-81 (9x9)301479-1465-100 (10x10)301479-1466
  • 威达优尔 冻存盒和分隔 其他生物耗材介绍 VWRU82007-162
    盒子和分隔采用耐用的纤维板制造,带防护性、防潮涂层。 液氮(LN2) 冻存盒有多个槽,LN2 可安全排水并减少消耗 LN2。配备分隔的盖子带盖,盖上打印数字网格。 不配备分隔的盒子可在16-100个位置放置分隔(单独出售)。 纸板分隔可安装在任何127x127毫米 冻存盒中。 Boxes and dividers are constructed from durable fibreboard with a protective, moisture-repellant coating. Liquid nitrogen (LN2) freezer boxes feature slots for safe LN2 drainage and reduced LN2 consumption. Mechanical freezer boxes do not feature slots and cannot be used with LN2.隔间类型外部宽度×深度×高度包装规格VWR目录号牌价(含税)81带分隔127×127×47,6 mm1VWRU82007-162—不带分隔127×127×51 mm1VWRU82007-142—Without dividers132×132×51 mm12VWRU82021-114
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