公专融合智能对讲机

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公专融合智能对讲机相关的厂商

  • 东莞市思璞通讯科技有限公司是一家专业的工业通讯与应急求助系统的方案供应商,专注于工业通讯领域与应急求助系统的相关产品研发、生产和销售的企业,提供一体化的工业与应急通讯解决方案。公司从业人员有多年大项目配套经验,专注于特殊通讯领域的行业应用,能系统化的为您提供全方位集成方案。服务过国家重大项目,为合作伙伴可以提供建设性系统解决方案。产品方案广泛应用于银行客服对讲系统、平安校园报警系统、门禁对讲系统、高速公路对讲广播系统、隧道桥梁检修电话系统、景区游客求助对讲广播系统、高层建筑应急对讲系统、矿山矿井通讯广播系统、船运码头防水防潮电话机系统、电厂电站输煤广播电话系统、冶金核电专用电话、石油化工防爆电话广播系统、综合管廊紧急电话系统,工业自动化智能对讲系统,智能停车对讲系统等众多领域。思璞通讯坚持可持续发展观,实现企业、客户、同事、供应商、共同发展,服务社会,反哺社会,秉承“专业务实、专注行业、合作共赢”的经营理念。努力把思璞通讯打造成为专业团队,专注服务的工业与应急通讯方案提供商。
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  • 上海微升通信是一家从事专业无线通信设备的研发、生产、销售和服务,并提供整体解决方案及承接相关通讯工程的高科技公司。公司自成立以来坚持科技为先导,创新为动力,吸引了大批优异技术人才。公司以诚信、务实、共赢为经营理念,积极营造创新、团结、有序的现代企业文化氛围,使公司成为技术先进、管理科学、装备优良、服务优良的高科技企业,并赢得了客户的广泛支持和一致好评。公司的产品与解决方案广泛应用于智能交通、隧道管理、政府公共安全部门、公用事业以及各行业的应急通信、指挥调度、日常工作通信等专网建设领域。本公司具有上海市无线电管理局颁发的《销售无线电发射设备规范企业》证书和无线电固定台(站)通信网络技术设计资质证,在隧道无线通信系统、室内移动通信系统、室内对讲机通信系统和室内小型无线局域网系统、室内移动通信屏蔽系统(全频断)、地下空间无限覆盖系统工程等领域有丰富的经验。近年来,公司承接了上海浦东机场边防检查站,上海虹桥机场边防检查站,上海仙霞路地道通信工程,长沙营盘路隧道150M、FM广播无线通信工程,长沙南湖路隧道无线通信工程,广州洲头咀隧道等多个项目工程。
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  • 北京新桥华泰科技有限供应:调制解调器_野战光缆连接头_被覆线绕线盘_视频会议终端_光端机_PCM复用器_协议转换器_语音网关_工业交换机_光纤收发器_被覆线远传设备_对讲机_摄像头_博达路由器_保密会议专用设备等产品。
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公专融合智能对讲机相关的仪器

  • 厂家直销对讲机密封性测试仪 直压式防水检漏 直压检漏仪 气密性测试仪 IP等级密封性测试仪 密闭容腔测试仪 工业检漏设备 万肯检漏系统作为气密性测试仪行业,13年来一直致力于气密性防水测试,密封性测试技术的研发,融入了丰富的经验,对我司的气密性检测设备进行技术升级,推出了多种气密性测试解决方案并投入产线使用。单通道、多通道、混合测试压力、多工位的检漏技术成为气密性检测市场的发展方向。仪器采用高品质进口核心配件,是一款多通道高的空气测漏仪。具有误差修正功能以及多频道功能,能对应多品种测试并以流量单位显示泄漏量,容易管理及操作。能满足用户在不同要求下的自动测漏,从而减轻劳动强度。7寸工业屏,使操作更便捷。T-90P 直压式检漏仪采用独有精密阀组密封,使得产品运行更加准确稳定,其他传感器元件也均采用进口知名品牌。保证了产品正常稳定的运行。仪器采用高品质进口核心配件,是一款轻巧高精度的空气测漏仪。具有先进的误差修正功能以及多频道功能,能对应多品种测试并以流量单位显示泄漏量,容易管理及操作。能满足用户在不同要求下的自动测漏,从而减轻劳动强度。7寸工业触摸屏,使操作更便捷万肯机械气密检测仪支持正压测试、负压测试、泄漏测试等泄漏测试方式。因不同连接器对检测要求的具体参数不同,该仪器的检测压力为-99-1200kpa,客户可根据要求进行压力选择。同时该仪器具备报警功能,对于人为造成的失误如参数设置不正确、工件大泄漏等。根据厂家所检测的工件大小及形状不同,设备进行可更换夹具头设计,如需检测不容产品,秩序更换夹具即可,实现一机多用。
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  • FT-805B船用CCS甚高频对讲机 群呼电台飞通FT-805船用VHF DSC无线电话是以国际无线电咨询委员会CCIR493-4技术特性和CCIR541-3操作特性及ITU-R建议案A803(19)决议规定为依据。遵守国家规定,结合实际使用以高稳定、操作简便为目的。精心设计具有先进水平的新一代多功能的A型VHF DSC无线电话。型号:FT-805B证书:CCS相关参数1、一般通话2、DSC系统 遇险呼叫 遇险确认呼叫 遇险转播呼叫 对某一船的呼叫(选呼) 方位请求呼叫 方位传送呼叫 选呼确认呼叫 对某一船队的呼叫(群呼) 对所有船的呼叫(全呼)3、接近显示及报警4、气象报警(美国气象局)5、优先扫描6、双频道守听7、三频道守听8、定时闹钟9、64个航点存储10、64个常用识别码存储11、导航功能12、自动记录呼入电文 遇险电文:32条 其他电文:32条 接近电文:72条二、技术指标1、综合指标 频率范围:发射:156.025-157.425MHz 接收:156.050-163.275MHz 调制方式:调频:FM(16K0G3E)DSC(16K0G2B) 接收系统:超外差两次变频 频率容差:±10ppm(-20℃+60℃) 工作电压:直流13.8V(±15%) 天线阻抗:50Ω 输出阻抗:(音频)8Ω 2、发射指标 输出功率:≤25W和1W 调制限制:≤±5KHz 调制灵敏度:17mV±10mV 音频失真:≤7% 邻频道分量:≥70dB 3、接收指标 参考灵敏度:≤0.25uV(12dB SINAD) 静噪开启灵敏度:≤0.15uV 调制接收带宽:≥2×5KHz 深静噪阻塞门限:≥5KHz 邻频道选择性:≥65dB 互调抗扰性:≥58dB 杂散响应抗扰性:≥65dB 东台市凯航安全装备有限公司专业销售和代理古野雷达,新诺船用导航设备,飞通船用导航仪,甚高频电台等产品,自营销售产品:CCS船用救生衣,DF86-5工作救生衣,三片式海上救生衣,气胀式救生衣,气胀式腰带,船用浸水保温服,救生圈,钓鱼服,PHYM压力式泡沫比例混合装置,闭式泡沫水喷淋装置,PY8/500移动泡沫灭火系统,船用半固定式泡沫灭火装置,消防水炮,高压细水雾灭火装置,中岛式消防水枪,德式消火栓闷盖,町野式母扪盖,町野式三段水枪,国际通岸接头,四合一气体检测仪,消防隔热服。保温服,便携式洗眼器,复合式洗眼器,台式洗眼器,冲淋房,轻型防化服,FTQ4.0/13.0消防浮艇泵,齿轮泵,BAUER JUNIOR II-E正压式呼吸器充气泵,ECOWELL空气压缩机,东发V20E(S)手抬消防泵,0.5CWF-10B船用粉碎泵,干式潜水服,JQ83潜水服,MZ300-B潜水头盔,潜水打捞通讯电缆,潜水气瓶,铅块,乘登梯,引航员软梯,金锚梯子,JBQ6.0/16.0手抬机动消防泵,JBQ5.5/9.0手台泵,MB1125救生艇手压泵,CL系列船用离心泵,SSB3/40-10输转泵,自扶正气胀式救生筏,抛投式游艇气胀救生筏,A型抛投式救生筏,救生浮块,救生浮标,救生口粮,船用应急淡水,VP-300型海上平台撤离系统,平台吊笼,JSQ静水压力释放器,安全网,船用淡水,救生浮块,救生艇海锚,古野FE-800测深仪,回声测深仪ES9000-08,DS606-2测深仪,飞通FT8500,古野FCV-688/628鱼探仪,FS1001B渔探仪,KG-1067MKII探鱼器,FCV-688鱼探仪,古野FCV-1150鱼群探测器,海马HE-7300探鱼器,华润HR-689鱼探仪,佳明探鱼器,劳伦斯鱼探仪,南京宁禄FS108测深仪,FM3300船用电子海图,ECS157电子海图电子海图,俊禄JMR6015船用雷达,海图标绘仪,船用罗经,新诺XF-808船用导航仪,XF-607船用GPS,船用导航仪DG-500,古野FS-1575中高频电台,FT-808A中高频,SRG-1150DN短波单边带,飞通FT-910单边带,FAX-408气象传真机,JRC JAX-9B气象传真机,SFX508气象仪,NRT-1000 雷达应答器,AMC728 风速风向仪,BW508船用航行值班报警装置,HSC-1G船用声力电话,船用自动舵,FT-501雷达应答器,McMurdo S5 AIS应答器,AIS搜救应答器AWAST-100,新阳升NAB-1000AIS自动识别系统,艾可慕海事对讲机IC-73,飞通FT-2800船用对讲机,英国McMurdo R5双向无线电话,韩国沙若康CTW-100对讲机,飞通FT-8700船用AIS系统,新诺XF-607B船舶自动识别系统,三荣AIS-50A,CY-VHF-B船用甚高频无线电装置,顺航SH-730船用导航仪,顺航SH-398网位仪,船用示位标,hammar H20R静水压力释放器,HRU-2示位标释放器,BJ-4/BJ-5/BJ-6声光报警器,BJ-2J/Z船用声光报警器,K14EX船用防爆扬声器,船用雾笛,锌块,航海风速仪,船用油水分离器,内河污水处理装置,组装式压力水柜,OCM-15舱底水报警器,HR-689导航仪。CPT-130D/YQ-50台式磁罗经,ZQ-70船用倾斜仪,水密搜索灯,欧信OCEAN SIGNAL EDF1电子紧急遇险灯,BSW9812救生艇示位灯,GB5869-1986救生衣灯,DF-8手持防爆灯,救生圈自亮浮灯箱,黄沙箱。
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  • 艾可慕ICOM IC-M25 船用VHF甚高频对讲机 ccs 船用对讲机A类甚高频GM600、A级GMDSS中高频GM800(150W短波电台)、IC-718(100W中高频短波电台)、IC-78(100W中高频短波电台)、IC-M700PRO、IC-M710、IC-M801、IC-M802、IC-M803、甚高频电台IC-2300H(60W甚高频电台)、IC-F5023H(50W甚高频电台)、IC-F6023H(45W甚高频电台)、IC-GM651、IC-M200、IC-M220、IC-M324、IC-M330、IC-M506、IC-M605、航空电台IC-A14、IC-A16E、IC-A120、IC-A210E、IC-A220、IC-A25N\对讲机IC-F2000T、IC-F3202DEX、IC-F4032T、IC-F4202DEX、IC-F61M、IC-GM1600E、IC-M25、IC-M36、IC-M37、IC-M400BB、IC-M73、IC-M85、IC-M85UL、IC-M87ATEX、IC-M88UL、IC-M93D、IC-M94D、IC-SAT100、自动识别系统MA-500TR、MA-510TR、MN-100、雷达MR-1010R2、MR-1210R2、MR-1210T2、MR-1210T3、MR-1210T4、MR-1210T5、MR-1220R4、MR-1220T4、MR-1220T6、示位标EPIRB1 Pro、SafeSea E100、对讲机Safesea V100、搜救雷达应答器Safesea S100、双向甚高频无线电话
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公专融合智能对讲机相关的资讯

  • 新一代电子信息与仪器仪表产业融合创新发展大会在江苏淮安召开
    11月26日,由江苏省淮安市科协、淮安市委人才办、淮安经开区科技镇长团主办,淮安市电子学会、淮安市欧美同学会承办,淮安中科晶上智能网联研究院、江苏顺海科技有限公司协办的新一代电子信息与仪器仪表产业融合创新发展大会在江苏省淮安市召开。会议主题为“协同融合创新、赋能特色产业”。会上,中国科学院院士、东南大学首席教授崔铁军作题为《信息超材料系统与应用》的主旨报告。会议邀请了东南大学教授宋爱国等5位来自全国各地电子信息和仪器仪表领域的专家作专题报告,江苏省部分高校、科研院所、新型研发机构、淮安市电子信息与仪器仪表龙头企业等行业专家、学者、企业家,以及淮安市科技局、工信局等部门负责人120多人参会。 崔铁军院士从国际前沿学术理论层面,阐述了信息超材料既能对电磁波进行实时可编程调控,也可对数字信息进行实时处理,实现数字射频一体化,构建新体制电子信息系统;从科研成果转化应用层面,详细介绍了信息超材料对电磁波场和数字信息的现场可编程功能与人工智能算法的深度融合,进一步构建出智能超材料体系,实现简化架构的智能微波成像系统、微波摄像机、智能感知系统、智能机器人等,分享了信息超材料和智能超材料的最新研究进展。崔院士团队于2014年提出了用数字编码表征超材料的新思想,进而提出了数字编码超材料和现场可编程超材料的新概念及其调控电磁场与电磁波的新方法,创建了信息超材料新体系。 东南大学博士生导师、江苏省仪器仪表学会理事长宋爱国教授作了题为《柔性上肢康复机器人技术》的学术报告,上海工业自动化仪表研究院院长徐建平教授级高级工程师作了题为《产业计量助力制造业高质量发展》的学术报告,东南大学博士生导师、江苏省仪器仪表学会秘书长陈熙源教授作了题为《江苏仪器仪表产业现状及融合创新发展》的学术报告,中国仪器仪表学会韩永刚主任作了题为《工程能力评价》的专题报告,中国联通江苏省分公司工业互联网技术总监吴昊作了题为《智改数转与5G工厂实践》的专题报告,他们分别从前沿技术应用、人才评价体系、产业发展等多维度,介绍了电子信息和仪器仪表产业链人才链创新链融合发展的应用现状及其前景趋势,为与会人员分享了一场科技融合创新引领产业高质量发展的“科技盛宴”。会上,还举行了淮安市仪器仪表产业融合创新联合体咨询专家聘任仪式,并为淮安市仪器仪表产业融合创新联合体授牌;举行校企会三方合作项目签约仪式,共签订12份校会企三方合作协议。本次发展大会是淮安市科协依托“科创江苏”专项行动计划组织的特色活动,联合国家级、省级、市级学会组织共同打造的创新合作平台、产业聚集平台,赋能电子信息和仪器仪表产业结构转型升级和经济高质量发展。
  • 海能ACCSI 2024直击:融合创新 质领未来
    ACCSI2024/// 融合创新 质领未来第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2024)于4月17-19日在苏州狮山国际会议中心召开。ACCSI 2024以“融合创新,质领未来”为主题,聚焦热点仪器技术新进展,分享检验检测、生命科学、新材料等热点领域的应用成果,探索仪器采购、渠道建设、人才培养、验证评价、投融资等产业链关键问题,并引入人工智能、新质生产力、设备更新等热门话题,搭配创新型企业展区、国产好仪器展区、供应链展区,同期揭晓多项仪器及检测行业3i大奖。共谋发展之道 在大会同期举办的“CMO高峰论坛”上,海能技术总经理张振方与大家分享了海能对营销工作的理解,以及市场工作的定位与价值。市场工作是长期积累的过程,需要持之以恒的投入和积累。 在“发展战略座谈会”上,与大家共同探讨科学仪器行业的发展及其在科研与产业中的关键作用,积极响应国家号召,共同推动技术创新,展望科学仪器行业的未来发展趋势。展示产品 诚挚交流 ACCSI 2024同期设置了核心供应链、国产好仪器、优秀新产品、国内外品牌展区等特色展示。海能展位吸引众多专家、老师到访。 海能携K2025高效液相色谱仪、K1160全自动凯氏定氮仪、TANK 微波消解仪、E500有机元素分析仪等产品与专家、老师见面。在现场,产品经理为大家提供即时的市场、产品、技术、应用、售后咨询和问题解答,帮助用户更好地了解和使用产品。 产品经理积极与专家老师和用户互动,听取他们的建议与反馈,了解产品在实际应用中的表现。海能也将不断精进产品和提升服务,为用户创造更多价值。 继续努力前行 在“仪器及检测3i奖颁奖盛典”上,海能技术获“2023年度科学仪器行业领军企业”“2023年度科学仪器行业杰出雇主”奖项。 “科学仪器行业领军企业” 奖项旨在表彰行业内最具影响力、公信力的企业,这些企业在公司发展、用户关注度、品牌知名度等方面表现突出。 “杰出雇主”奖项旨在表彰本年度在人才发展、求职者关注度、企业文化建设等方面表现突出的企业,逐渐成为行业内广大用户就业择业的重要参考依据。 怀揣用户及各位伙伴对海能的认可和期待,我们将继续努力前行,持续精进产品和服务,为更多用户提供更为高效、优质、专业的方案,同时为行业发展做出更大贡献。 在科学仪器领域不断求索、创新,提升产品品质和用户体验,海能将持续努力,积极响应国家号召,共同推动技术创新、成果转化和行业发展。期待在下一届大会上与大家相聚,与您分享更多创新成果。
  • 人工智能将融合、推动甚至颠覆科学仪器和分析测试技术是大势所趋
    p    strong 撰稿:中国农业科学院 蒋士强研究员 /strong /p p    strong (一)、怀念与启示。 /strong 每当议及科学仪器与测试分析时,总使我想起 strong 王大珩院士 /strong 生前对科学仪器精辟的定义:“ strong 科学仪器是认识世界和改造世界的工具 /strong ”。同时也使我想起 strong 邹承鲁院士 /strong 生前一直坚持的立论:“ strong 科学是认识自然,大至宇宙,小到基本粒子。而技术是在认识自然的基础上改造自然,为人类服务 /strong ”。科学仪器和测试分析(以下简称为科仪与测试)在学科分类上是二级乃至是分支学料,但又是跨多学科,而且是科学发展的工具和产物,大家分析一下,众多与科学仪器和分析测试有关的诺贝尔奖得主就一目了然了。在行业地位上处于第二产业的分支中的分支。但是在当今全世界都在谋求科学和技术全方位的、不断的、甚至颠覆性的创新,以造就各领域、各学科、各产业、各行业的腾飞,使社会财富和政经不断增值和振兴,以满足 strong 人民日益增长的美好生活需求 /strong 。无论是探索科学发明和技术的创新,乃至具体到确保和提髙质量,直至更新、换代,都需要科仪和测试,即在学科和产业体量不大,并不显眼的领域,将越来越彰显出“庙小显神通”的作用。当今人工智能新浪涛己经来到之时,如何应对,急待探索和实践。 /p p   (二)、 strong 要充分认知人工智能大幕己开启、新浪涛己经来到,科仪和分析测试领域的学界和业界都不能固守原有思维模式、思路和策略。 /strong 我国传统思维比较保守,惯于从四书五经等典籍中,寻找治国安天下的方略,我国古代有四大发明,但我国自然科学的发展史是英国人写的,科学救国是近代一时思潮,后来受到批判,将社会发展、变革的推动力被阶级斗争等取代了,直到现代光辉的近30年、40年、70年才有所突破。就以机器和仪器而言,一字之差,前者是解放人的体力,后者是扩展、延伸人的感官,两者不断地融合、昇华& #8230 直到如今将脑科学、人的智慧,渗透、移植、乃至深化、超越地赋于各领域、产业、行业、事物的戴体(客体) 。寻求我国的轨迹,可说也是世界潮流的涌动波及和启迪的结果,恕我直言,我国有优良的文化、传统,但学界、业界乃至大众也有历史造成的不良习俗,多喜于学之外表,不求真谛,不仅缺乏异想天开的创造性,而乐于找捷径、跟风、蹭边、冒名& #8230 & #8230 。如早先,把仅能测电阻、电流、电压的三用表叫成“万用表” 把清涼油加点药料就叫“万金油”,& #8230 & #8230 。“人工智能”、“智能”、“智慧”等响亮而谜人的冠词,在各行业、各种产品上已有泛用之势,国内是乎更盛。但在国际上的仪器仪表、科学仪器、测试分析的领域,国外产品命名和广告宣传,还是比较谨慎的, strong 很少冠用人工智能 /strong ,即使其功能上具有某些初级人工智能的部分要素,如各种图谱的识别、解释、训练、自校正、自检等,这是值得学习的。 /p p   (三)、 strong 人工智能逐步渗透、融合于科学仪器和分析测试技术的历史回顾 /strong /p p   在科学仪器、实验室设备和分析测试技术中,经历了自动化、数字化、信息化、网络化之后,逐步渗透、融合了部分“人工智能元素”、“专家的部分智能”,如:可编程,进而可自检、自校正的自动进样器和样品前处理工作站 实验室管理系统LIMS系统(Laboratory Information Management System 英文缩写LIMS)是将以数据库为核心的信息化技术与实验室管理需求相结合的信息化管理工具,结合网络化技术,将实验室的业务流程和一切资源以及行政管理等以合理方式进行管理,通过LIMS系统,配合分析数据的自动采集和分析,大大提高了实验室的检测效率,降低了实验室运行成本并且体现了快速溯源和痕迹,使传统实验室手工作业中存在的各种弊端得以顺利解决 又如各种谱仪和联用仪中,应用了各种控制和分析的专家系统(有时称工作站、软件包等),先是出现在进口仪器的操作系统中,接着国产仪器设备也逐步跟进,而且学者们发表了不少论文和专著,例如: strong 卢佩章院士于1992年12月就出版了《高效液相色谱法及专家系统》,2012年3月的版本是,由卢佩章院士、张玉奎院士和梁鑫淼增订的,是一本经典性的著作。在回味人工智能在分析测试技术中的应用时,非常贴近的实例,是早在上世纪末的近红外分析测试技术的突破,国外以Karl Norris博士、国内以陆婉珍院士、严衍禄教授等为代表的学者们,就建立了近红外光谱模型分析、人工神经网络模型算法等技术、以及用标样校正(训练)图谱模型的技术。 /strong 1998年湖南大学许亚兰发表论文,提出了模糊智能仪器这一新构想,针对这一构想,论文从其原理入手介绍了模糊智能仪器的相关基础理论--模糊数学与人工智能,其次在传统微机化仪器的基础上设计了模糊智能仪器。2004年由南开大学出版了裴雷著的《科学仪器软件平台研发——人工智能软件包开发》,提出:以软件为关键技术的通用平台上,可以很方便地改变软件配置来适应不同的需要,功能更加灵活、强大,更适合科学研究和创新的需要,建立中国自己的科学仪器通用软件平台,可带动我国分析仪器水平的提高,是我国分析仪器产业实现跳跃式发展的一次难得的机遇。中科院化工冶金所、中国科技大学、湖南大学的石乐明、张懋森、李志良的论文中指出:专家系统在分析化学中的一些应用,例如谱图解析,分析方法与分离路线的设计与优化,分析仪器工作参数的优化以及故障的诊断等。2010年11月1日,在化学_自然科学_专业资料中,发布了“分析化学中的应用”一文提出: 知识系统、知识工程已成为人工智能应用最显著新技术。2015年9月12日,在能源_工程科技_专业资料中,发布了“人工智能技术在分析化学中的应用技术”一文。2016年12月31日中国科学院化工冶金研究所李晓霞等发表论文,报导建立了HIN(chemicalinformationnetwork)。其实国内外生产的大型、专用型的光谱仪、色谱仪、质谱仪、波谱仪、基因导入仪、基因测序仪、蛋白质纯化系统、细胞融合仪、电泳仪、病毒免疫荧光分析仪、层析仪、生化分析仪和各种联用仪以及大型样品自动处理设备等,都渗入部分初级人工智能, strong 确切地说都有一定基础和苗头,只是有待于逐步完善。 /strong /p p   (四)、 strong 从以上(三)所述的案例中,近乎可得出一个规律,即:有强力的应用人工智能科技的需求,而且开发应用者、实施者对人工智能有足够的认知,二者碰撞即能产岀鲜艳的火花。 /strong 为此我建议在科学仪器与分析测试的学界与业界,宜先行有关人工智能的科普(在我国规划中就列有 strong 人工智能的全民科普的布署 /strong )。对学界、业界领军机构、人士、决策者,都有良好的科技学术基础,对类似以上列举的二本著作,肯定能熟读而有启迪的。新的科学技术的创新和应用不是炒岀来的,也不是抄岀来,更不是吹岀来的,是学者和业界同心合用探索、啃岀来的。 /p p   (五)、 strong 依据众多人工智能的著名院士、学者论述,我感悟人工智能与科学仪器和分析测试有着一些相似性,但因学科和产业的层次、目标、定位、历经和发展速度的不同,又有巨大差异。科仪和测试技术应该充分借助于人工智能的巨大驱动力和利用以下相似性:人工智能是研究开发能够模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 目前用的办法就是我们现在说的神经网络或者准符号模型等 目的是研制出具有类人智能的智能机器,表现形式是会图像识别& #8230 & #8230 ,会人机对话& #8230 & #8230 ,会自动运行& #8230 & #8230 ,会思考、证明、诊断& #8230 & #8230 ,会学习& #8230 & #8230 ,会表示认知结果& #8230 & #8230 。鉴于人工智能总体发展水平当前仍处于起步阶段,专用人工智能取得突破性进展,由于应用背景需求明确、领域知识积累深厚、建模计算简单可行,(任务单一、需求明确、应用边界清晰、领域知识丰富、建模相对简单)因此形成了人工智能领域的单点突破,如图像检测分析& #8230 & #8230 ,都建立在数据的基础上 /strong (最初级的数据大多来自传感器和己有文献), strong 都涉及众多学科,是多学科交叉、实践性很强的综合性学科。差异是人工智能更深,涉及到当今和未来的科技、产业乃至于社会变革。更新、是近60年来兴起的。更大、是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。更神、是引领这一轮科技革命和产业变革的战略性技术,具有溢出带动性很强的“头雁”效应。 /strong 而仪器与测试是原系古老庙小、时显神灵 更通俗的比喻是:后者古老的小庙、小神,既需依靠大神、大庙,也宜发挥庙小有神灵的特点, strong 我很赞赏将人工智能科技,逐步渗透、融合于科仪和测试的机理、构思、设计、研发之中,并在实施中与精细工匠精神相结合,推动科仪和测试技术发展,甚至颠覆其面貌。 /strong /p p   (六)、 strong 科仪和测试技术也应走人工智能应用上的细分工与专用化之路 /strong ,下棋人工智能机器人,决不能用于自动驾驶车辆& #8230 & #8230 ,当今高档的科仪和测试技术系统,越做越大、越复杂,有利于生产厂家赚钱,而买家只用其中部分功能,科仪和测试技术设备中逐步引入人工智能机器人技术,必能使科仪和测试技术设备走向细分工和专用化,硬件可能更简化,研发出各种新型传感器,当今庞大的科学仪器可能变成各种专用的传感部件,科仪将更灵敏、更小巧,测试分析将更具智能化,其实,万能的仪器设备都是假的。例如就食品安全检测而言,就应开发出检测某类、某种,甚至特定有害组份的人工智能机器人,其硬件将更精而少,而更神通,轻便和价廉。 /p p   (七)、 strong 学科和产业发展上应注重社会需求驱动,中医学的人工智能化将是我国的瑰宝。 /strong /p p   科学仪器和测试分析技术在医疗保健和生命科学中的应用,可说一支独秀,这原系这两界本身就是大学科、大产业,有巨大社会需求,也正因此,不论在仪器设备或测试技术方面都很快地融人工智能技术,已有不少案例(请参阅上述三、),编撰者一直关注中医学中人工智能技术的运用,在去年4月份发表的《人工智能化将猛力推动甚至颠覆现有科学仪器与测试分析技术的面貌》一文中用 strong “中医学的人工智能化将是我国的瑰宝” 表述 /strong ,引用了2017年以前较详细媒体报导的资料,但近二年未见更多的报导,但愿是疏漏, strong 我仍坚信中医学领域,人工智能将大有作为。一方面应尽快抢救极其丰富的著名中医学大师积累的中医诊断中病人型像学和病案、宝方的经验,并转化为图像和数据,同时在中医院校引进人工智能专才,推进人工智能在中医学中的应用。 /strong /p p   (八)、将传统的科学仪器与分析测试的机理,变为模块、模型、模式, strong 将感知数据转变为图像,也许是得以融入以深度神经网络模型算法和图像分析等为代表的人工智能技术的捷径 /strong ,即大幅跨越了科学与应用之间的“技术鸿沟”,这也许是近年来,国外把许多传统的谱仪分析,转为图像分析的原因。 /p p   (九)、 strong 人才的培养、吸纳和借助。 /strong 科仪和测试界本身就需多学科人才,而要将人工智能技术引入,人才是关键,据媒体报导,华为拥有700多位数学家、300位物理学家、200位化学家,而且我国人工智能领域高级人材奇缺,科仪和测试业还属小庙,养不起“大和尚”即人工智能专才,那只能从原来从事计算机软件、自动化专业的人才中培养人工智能中级人才吧!当然也宜与从事人工智能的机构合作,吸纳和借助人才资源了。另外、今后开源的模型、算法等会越来越多,据报导,西方有不少中小型企业、机构,就是针对自已应用目的,利用开源的资料,修改、嫁接、而用之。 /p p   (十)、 strong 共建大数据共享联盟。 /strong 大数据分析是人工智能神力之一,也是科学仪器和测试分析技术跃进的梯子,而测试分析领域的数据也非常可观,以庞国芳院士的团队为例,就己公开岀版了色谱、质谱、核磁共振图谱集三大本,五亿多个数据吧!大数据在大数据分析,乃至于人工智能中的地位业内人士比我更清楚,我只是呼吁通过已有联盟机构,协同共建更大的分析测试大数据共享联盟, strong 是时候了! /strong /p

公专融合智能对讲机相关的方案

  • 动物细胞融合的方法
    在体外培养条件下,动物细胞会自发融合,但是频率极低。因此,一般都需要添加具有诱导细胞融合效应的生物或化学药剂,或者采用电融合技术,人为地促进细胞融合。病毒诱导融合 病毒是最早采用的融合剂。常用于诱导动物细胞融合的病毒有仙台病毒、新城鸡瘟病毒、疱疹病毒等,其中仙台病毒最常用。用作融合剂的病毒必须事先用紫外线或β-丙内酯灭活,使病毒的感染活性丧失而保留病毒的融合活性。用灭活的仙台病毒诱导细胞融合的优点:融合率较高,对各种动物细胞都适宜,且仙台病毒能在鸡胚中大量繁殖,容易培养;缺点:仙台病毒不稳定,在保存过程中融合活性会降低,并且制备过程比较烦琐。此外,病毒引进细胞后,可能会对细胞的生命活动产生干扰。
  • 细胞融合实验看这篇就够了
      细胞融合(cell fusion),细胞遗传学名词,是在自发或人工诱导下,两个细胞或原生质体融合形成一个杂种细胞。基本过程包括细胞融合形成异核体(heterokaryon)、异核体通过细胞有丝分裂进行核融合、最终形成单核的杂种细胞。细胞融合可作为一种实验方法被广泛适用于单克隆抗体的制备,膜蛋白的研究。
  • 电融合仪BLS在猪卵母细胞孤雌激活中的应用
    电融合仪BLS在猪卵母细胞孤雌激活中的应用 电融合仪BLS在猪卵母细胞孤雌激活中的应用*刘晓1,2 张庆桥3 潘登科2** 陈扣扣2,4 张卫红2,4冯冲2,4 冯书堂2(1.中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所, 兰州,730050;2.中国农业科学院北京畜牧兽医研究所,北京,100094;3.河北工程大学,邯郸,056038;4.甘肃农业大学,兰州,730070)摘要:目的 建立并优化BLS细胞融合仪在猪孤雌胚体外生产中的使用条件,同时为克隆胚的生产提供数据参考。方法 以体外成熟的猪卵母细胞为研究对象,研究了不同的电场强度、脉冲时程和脉冲次数对猪卵母细胞电激活效果及其对孤雌胚发育率的影响。结论 电激参数(1.2KV/cm 、100μs、2次脉冲)能够得到较高的卵裂率和囊胚率(70%、30%左右);BLS细胞融合仪是一种经济高效的胚胎激活仪。关键词: 猪;孤雌激活;BLS融合仪

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  • 抗体融合蛋白结构:融合蛋白与单抗区别有哪些?

    [font=宋体][font=宋体]抗体融合蛋白([/font][font=Calibri]Ig[/font][font=宋体]融合蛋白)是指在基因水平上将目的基因同免疫球蛋白部分片段基因相连,并在真核或原核表达系统中表达的重组蛋白。抗体融合蛋白具有抗体的特性及融合功能蛋白的活性,可广泛应用于免疫诊断、免疫治疗、抗体纯化及抗体和抗原的定量分析等,特别可用于免疫导向药物的制备。根据结合的[/font][font=Calibri]Ig[/font][font=宋体]片段的不同,可以将抗体融合蛋白分为[/font][font=Calibri]Fab[/font][font=宋体]融合蛋白、[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]融合蛋白与单链抗体([/font][font=Calibri]scFv[/font][font=宋体])融合蛋白。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]抗体融合蛋白结构:[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Fab[/font][font=宋体]融合蛋白、单链抗体融合蛋白研究表明,抗体可变区的[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]端空间结构上与互补决定区([/font][font=Calibri]CDR[/font][font=宋体])形成的抗原结合部位十分接近,有的抗体可变区[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]端残基甚至直接参与抗原结合部位的形成,如果将效应蛋白与抗体片段的[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]端结合,可能对抗体可变区的空间构型造成较大影响,从而降低抗体与抗原的结合能力。因此,通常将蛋白与抗体片段的[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]端进行结合,形成抗体融合蛋白。[/font][/font][font=宋体] [/font][b][font=宋体][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]融合蛋白[/font][/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]融合蛋白在结构上是将抗体的[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]区与功能蛋白进行融合,可将[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]的[/font][font=Calibri]N[/font][font=宋体]端或[/font][font=Calibri]C[/font][font=宋体]端与目的基因进行融合。根据结合蛋白的不同,可以有多种构型。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]抗体融合蛋白作用原理:[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]含有抗体可变区的抗体融合蛋白[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=Calibri]Fab[/font][font=宋体]融合蛋白与[/font][font=Calibri]scFv[/font][font=宋体]融合蛋白含有抗体的可变区,可以进行抗原[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]抗体反应,其作用原理为利用抗体[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]抗原特异性结合的特性,通过这种特性的引导,将具有生物活性的蛋白靶向引导至细胞的特定部位,进而发挥一定的生物效应。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]不含抗体可变区的抗体融合蛋白[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]该类融合蛋白含有的抗体功能区为[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]区,不能进行抗原[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]抗体反应,[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]段的作用为延长药物在血浆内的半衰期、增加融合蛋白的稳定性等。[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]融合蛋白药理作用的发挥依赖于功能蛋白部分,利用受体[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]配体之间的相互作用产生一系列的生物学效应。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]抗体融合蛋白制备:[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]最初抗体融合蛋白制备的方法为化学交联法,但这种方法制备的抗体融合蛋白组成不均一、性能不稳定、免疫源性大,随着基因工程技术的发展,该技术已被淘汰。目前主要利用基因工程技术来进行抗体融合蛋白的制备。[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]其制备原理为:将抗体基因与目的蛋白基因通过一段接头序列([/font][font=Calibri]linker[/font][font=宋体])进行链接,然后将链接产物亚克隆至载体中,并用原核或者真核表达系统进行表达。制备抗体融合蛋白过程中,一个关键的问题是两蛋白间的接头序列[/font][font=Calibri](Linker)[/font][font=宋体]的长度,[/font][font=Calibri]linker[/font][font=宋体]的长短对蛋白质的折叠和稳定性非常重要。如果接头序列太短,可能影响两蛋白高级[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]结构的折叠,从而相互干扰;如果接头序列太长,又涉及免疫原性的问题。抗体融合蛋白与双特异性抗体抗体融合蛋白是将抗体的部分片段与目的蛋白进行融合表达得到的重组蛋白,若将两个具有不同抗原特异性的抗体片段连接至同一蛋白,即可得到双特异性抗体。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][b]单克隆抗体与抗体融合蛋白区别:[/b][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]单克隆抗体抗体[/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]结构:[/font][font=Calibri]Y[/font][font=宋体]型[/font][/font][font=宋体][font=宋体]制备方法:杂交瘤技术[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]基因重组[/font][/font][font=宋体][font=宋体]表达系统:真核系统[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]原核系统[/font][/font][font=宋体][font=宋体]真核系统[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]原核系统[/font][/font][font=宋体][font=宋体]作用原理:特异性识别抗原,[/font][font=Calibri]Fc[/font][font=宋体]段引起[/font][font=Calibri]ADCC[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]ADCP[/font][font=宋体]、[/font][font=Calibri]CDC[/font][font=宋体]等作用。[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体]抗体融合蛋白[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]结构:具有多种结构[/font][font=宋体]制备方法:基因重组[/font][font=宋体][font=宋体]表达系统:真核系统[/font][font=Calibri]/[/font][font=宋体]原核系统[/font][/font][font=宋体][font=宋体]作用原理:功能蛋白与靶分子间的受体[/font][font=Calibri]-[/font][font=宋体]配体的相互作用[/font][/font][font=宋体] [/font][font=宋体][font=宋体]详情可以参考:[/font][font=Calibri]https://cn.sinobiological.com/resource/protein-review/fusion-protein[/font][/font][font=Calibri] [/font]

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