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发明专利:11577实用新型: 7483外观设计: 655
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申请号:201910962394.1 公开号:CN110825929A 主分类号:G06F16/9032
申请人:支付宝(杭州)信息技术有限公司 申请日:2019.10.11 公开日:2020.02.21
发明人:张君涛
摘要:本说明书提供一种业务权限推荐方法及装置,可以根据用户的身份信息,获取用户的相邻用户即一级关系用户,再基于用户的相邻用户与待选业务权限之间的关系、待选业务权限本身与拥有该待选业务权限的所有用户的关系、用户与待选业务权限所有者之间的关系,对待选业务权限进行筛选。对用户与业务权限进行多维度的关系评估,确定出用户与各个待选业务权限之间的紧密程度,进一步实现业务权限的推荐。
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申请号:202210798830.8 公开号:CN115271640A 主分类号:G06Q10/10
申请人:蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 申请日:2019.12.27 公开日:2022.11.01
发明人:张君涛
摘要:本说明书实施例公开了一种业务权限的续签方法、装置以及设备。所述方法包括:获取待续签业务权限用户的业务权限数据;基于所述业务权限数据,根据业务权限模型,获得所述待续签业务权限用户的评价结果,其中,所述评价结果为所述待续签业务权限用户与所述待续签业务权限的紧密程度,所述业务权限模型是基于用户与业务权限关系的特征数据、预先获得的模型;基于所述评价结果,对所述待续签业务权限用户的待续签业务权限进行续签。采用本说明书实施例提供的业务权限的续签方法,能够实现待续签业务的自动续签,能够减少业务权限系统对用户及权限管理者的干扰,提升工作效率。
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申请号:03129206.2 公开号:CN1567150 主分类号:G06F3/023
申请人:张涛君 申请日:2003.06.10 公开日:2005.01.19
发明人:张涛君;吴英
摘要:一种利用人体工程学原理实现的键盘输入方法及其装置,其特征是:在键盘操作界面正面的按键中,至少有四个定位换档键或等效于至少有四个定位换档键,该类定位换档键既有唯一的按键固有定义,又可作为换档键使用,同时也当作相对定位多值键的定位参照物,其定位的原则是:操作者的拇指置于某一定位换档键上或某一定位换档键边缘上,其它处于手持阅读姿态的食指、中指、无名指、小指中至少有一指在操作界面背面相应位置可进行按键操作,对应于食指、中指、无名指、小指的相对定位多值键与该定位换档键可组合成复合按键。操作者动作幅度与单独键操作相当;在原来只能安放一个按键的面积范围内,使等效按键容量增加为3~20个。
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申请号:03106069.2 公开号:CN1477499 主分类号:G06F9/44
申请人:张涛君 申请日:2003.02.20 公开日:2004.02.25
发明人:张涛君;吴英
摘要:一种动态数据密码输入方法及其装置,其方法为:提供给操作者输入选择的数据跳变单元自动处于动态变化状态,以使操作者不同时刻确认的内容随数据跳变单元所表示的含义而定;a.数据跳变单元利用显示器显示自动跳变的数据,b.系统等待操作者进行确认操作;c.重复步骤a和步骤b,直到操作者输入全部密码,系统读入并保存操作者输入的全部数据,并对读入并保存的数据进行唯一性判断,当系统读入并保存的数据是唯一的时,该唯一数据即为操作者输入密码。本发明能避免操作者在密码输入操作时的泄密,最大限度地消除操作者由于电子钥匙遗失或被盗造成的后顾之忧,并且所需要的硬件设施与现有的密码输入确认系统相似甚至更少,因此能节约大量的设备更新费用。
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申请号:200510132505.4 公开号:CN1793392 主分类号:C22C1/05(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.28
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备Cr7C3-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的Cr7C3-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料Cr7C3的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的Cr7C3增强金属复合材料。
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申请号:200510132506.9 公开号:CN1789470 主分类号:C22C38/40(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.21
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了一种CrB2-FeNiCr复合材料及其制备方法和铝热-快速凝固装置,该复合材料中的金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,硼化物增强体材料CrB2的重量百分比为3~30;金属合金基体材料中铁Fe的重量百分比为20~70、镍Ni的重量百分比为20~50和铬Cr的重量百分比为10~30。其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的CrB2增强金属复合材料。
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申请号:200510132591.9 公开号:CN1789447 主分类号:C22C1/05(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.21
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备VC-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的VC-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料VC的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的VC增强金属复合材料。
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申请号:200510132592.3 公开号:CN1786231 主分类号:C22C1/05(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.14
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备TaC-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的TaC-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料TaC的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的TaC增强金属复合材料。
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申请号:200510132593.8 公开号:CN1786232 主分类号:C22C1/05(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.14
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备Mo2C-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的Mo2C-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料Mo2C的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的Mo2C增强金属复合材料。
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申请号:200510132594.2 公开号:CN1786233 主分类号:C22C1/05(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2005.12.27 公开日:2006.06.14
发明人:席文君;张 涛
摘要:本发明公开了采用铝热-快速凝固工艺制备WC-FeNiCr复合材料的方法及其装置,经铝热-快速凝固工艺制备得到的WC-FeNiCr复合材料中金属合金基体材料FeNiCr的重量百分比为70~97,碳化物增强体材料WC的重量百分比为3~30;其装置由水冷铜模、电源装置和反应容器组成,反应容器安装在水冷铜模上,钨丝与电源装置正负极连接,保温材料填充在石墨管与壳体之间,石墨管的另一端端口设有铝箔,水冷铜模的冷却水循环腔是S形,成型腔是漏斗形。本发明是将铝热法与快速凝固工艺结合起来,把铝热反应得到的熔体产物直接注入到铜模中,利用铜金属导热系数高的特性来实现熔体产物的快速冷却、凝固,从而得到组织均匀、晶粒细小的WC增强金属复合材料。
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