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1:
[发明]
多媒体通信的传输保护方法
申请号:
200510029395.9
公开号:CN1893663 主分类号:H04N7/64(2006.01)I
申请人:
华为技术有限公司
申请日:2005.09.02 公开日:2007.01.10
发明人:
罗 忠
;
杨付正
;
万 帅
;
常义林
摘要:本发明涉及多媒体通信方法,公开了一种多媒体视频或者静止图像通信的传输保护方法,使得在不增加通信系统或网络负担的前提下,提高多媒体通信服务质量。本发明中,采用数字水印技术在压缩图像的非关键数据编码中隐藏关键数据信息;通过数字水印保护下的关键数据保护备份来检测正常传输的关键数据是否正确,由此来检测传输误码;用前后宏块组中相同位置的宏块进行循环相互备份;对运动向量进行编码,然后以数字水印的形式嵌入到相对不重要的DCT变换系数中,同时保证视频数据尽量不受影响;在误码发生时,如果关键数据备份正确,则直接替代原关键数据,否则用同一帧内相邻宏块的关键数据的平均值近似替代原关键数据。
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2:
[发明]
一株用于防治马铃薯甲虫的苏云金芽孢杆菌
申请号:
201110410153.X
公开号:CN102399731A 主分类号:C12N1/20(2006.01)I
申请人:
西南大学
申请日:2011.12.12 公开日:2012.04.04
发明人:
罗华东
;
谭万忠
摘要:一株用于防治马铃薯甲虫的苏云金芽孢杆菌,属农业害虫生物防治领域。从自然环境中的马铃薯甲虫虫体中分离获得,根据形态、生理生化特征和分子生物学鉴定为苏云金芽孢杆菌。其细胞悬浮液对入侵害虫马铃薯甲虫具有强致病作用和杀虫效果,经发酵菌体可生产环保型杀虫剂,具有潜在的商业开发应用价值。该菌最适培养基为Luria-Bertani培养基(LB),最适温度30℃,最适pH7.0;病菌侵染致病的最佳条件是接种浓度在>109个/mL,接种后保湿4~6h并保持温度28~30℃,病菌对马铃薯甲虫1和2龄幼虫有很强的致病作用,田间杀虫效果是现有Bt制剂的两倍多。
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3:
[发明]
一种紫米封缸酒及其酿造工艺
申请号:
201410202837.4
公开号:CN103952262A 主分类号:
申请人:
墨江酒江酒业有限公司
申请日:2014.05.14 公开日:2014.07.30
发明人:
李忠富
;
罗万忠
摘要:本发明公开了一种紫米封缸酒的酿造工艺,包括步骤:浸渍步骤(S1100)、蒸煮步骤(S1200)、吹凉步骤(S1300)、糖化、封缸发酵步骤(S1400)、压榨步骤(S1500)、调色步骤(S1600)、陈化贮存步骤(S1700)、热处理步骤(S1800)、冷处理步骤(S1900)和灭菌步骤(S2000),其中热处理步骤:将陈化贮存步骤得到的酒加热到58~62℃,保温5-6小时,然后降到常温后过滤;冷处理步骤:将热处理步骤得到的酒降温至-2~2℃保持70-72小时,其间要过滤4次。根据上述方法酿制的紫米封缸酒浓郁醇香,甘美醇厚,酒体丰满、稳定性好,且富含人体必需的多种氨基酸。
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4:
[发明]
一种滇橄榄果酒及其制备方法
申请号:
201410203478.4
公开号:CN103937644A 主分类号:
申请人:
墨江酒江酒业有限公司
申请日:2014.05.14 公开日:2014.07.23
发明人:
李忠富
;
罗万忠
摘要:本发明公开了一种滇橄榄果酒及其制备方法。制备方法包括步骤:(S1100)清洗、破碎步骤:将滇橄榄果清洗干净后放入破碎机中进行破碎;(S1200)发酵步骤:将破碎后的滇橄榄果置入发酵缸中,在发酵缸中加入白砂糖和无菌水,把发酵缸内的温度调整到15℃-20℃后加入酵母进行低温发酵。此外,还包括(S1300)分离步骤、(S1400)贮存、澄清处理步骤、(S1500)调配步骤、(S1600)热处理步骤、(S1700)冷处理步骤和(S1800)灭菌步骤。应用本发明的方法制备出的滇橄榄果酒呈金黄色,具有滇橄榄果特有的果香和醇厚酒香,无异味,入口微涩,回味甘甜、长久,酒体完整,具有生津止咳功效。
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5:
[发明]
一种沉浸式全景虚拟现实系统
申请号:
201910430154.7
公开号:CN110262656A 主分类号:G06F3/01
申请人:
重庆文理学院
申请日:2019.05.22 公开日:2019.09.20
发明人:
高峰
;
罗代忠
;
罗万成
摘要:本发明公开了一种沉浸式全景虚拟现实系统,包括VR系统终端、多通道转换器、前置机、综合资源管理平台、网络交换机和远程监管控制终端,其中,所述VR系统终端通过多通道转换器与前置机电性连接,所述前置机和综合资源管理平台分别通过TCP网线与网络交换机电连接,所述网络交换机通过以太网与远程监管控制终端交互,所述综合资源管理平台用于各种远程交流、协作资源提供。本发明能够使使用者以一种具有强烈沉浸感的方式进行交互,能够在虚拟现实场景中进行学习、娱乐和生活,更加实用以及贴近生活,提高了虚拟现实系统的使用安全性能,有效避免噪音干扰的同时,大大提高了使用者的体验空间。
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6:
[发明]
一种高效准确的防走失定位方法
申请号:
202011228307.9
公开号:CN112329899A 主分类号:G06K17/00
申请人:
重庆文理学院
申请日:2018.03.12 公开日:2021.02.05
发明人:
杨志刚
;
罗代忠
;
罗万成
摘要:本发明涉及一种高效准确的防走失定位方法。它采用如下所述的防走失系统来进行对走失人员的定位更新:所述防走失系统由子系统及公众平台接口组成;所述子系统包括用户账号管理、用户权限管理、二维码分发、统计分析、走失判定等。该防走失定位方法对特定人员的走失判定更高效、更准确和更安全。
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7:
[发明]
一种层级多孔状Fe3Se4@NC@CNTs复合材料及其制备方法和应用
申请号:
202110305511.4
公开号:CN113178571A 主分类号:H01M4/62
申请人:
湖南理工学院
申请日:2021.03.17 公开日:2021.07.27
发明人:
孔祥忠
;
罗实
;
李实
;
万忠民
摘要:本发明公开了一种层级多孔状的Fe3Se4@NC@CNTs复合材料及其制备和其在钠离子电池上的应用。用冷冻干燥法将Fe(NO3)3,CNTs,CH4N2O,NaCl纳米颗粒封装入聚合物纤维网络中然后在保护气中煅烧后得到层级多孔状Fe3Se4@NC@CNTs复合材料,Fe3Se4纳米颗粒很好的被包覆在多孔碳结构中,CNT相互缠绕,构成3D导电网络。本发明操作便易,反应条件可控,所得的3D层级多孔结构特殊,比表面积较大,不仅有利于电解液与活性物质的充分接触,而且还有效适应了材料在充放电过程中的体积膨胀,用作钠离子电池负极材料时,极大改善了其电化学性能。
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8:
[发明]
一类自组装短肽,其在广谱疫苗及生物医学中的用途
申请号:
202111123602.2
公开号:CN113788878A 主分类号:C07K7/06
申请人:
成都赛恩贝外科学研究院
申请日:2021.09.24 公开日:2021.12.14
发明人:
罗忠礼
;
万源
;
罗茹月
;
张宇
摘要:本发明公开了一类自组装短肽,其在广谱疫苗及生物医学中的用途,涉及自组装短肽领域,如何提高DCs疫苗和其它类别的肿瘤疫苗的有效性,如何降低抗药性,及如何获得稳定、安全、效果更好的疫苗或载体,此外还解决了玻尿酸及同类产品不能原位激活胶原新生的问题,包括两个短肽:Arg Leu Asp Ile Lys Val Glu Phe Cys Cys,Arg Gln Asp Thr Lys Thr Glu Tyr Cys Cys;2种新的自组装短肽,表现出良好的抗肿瘤功能,不仅应用于肿瘤疫苗,也可作为病毒疫苗、药物方面的载体;还可用于细胞、类器官的三维培养,组织的创伤修复,止血材料等;制备的新型自组装短肽类“超级玻尿酸”系统不需要频繁皮肤注射。
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9:
[发明]
一种燃气进气管道装置及燃气灶
申请号:
202111169076.3
公开号:CN113864830A 主分类号:F24C3/12
申请人:
广东超人节能厨卫电器有限公司
申请日:2021.09.30 公开日:2021.12.31
发明人:
罗子健
;
罗先明
;
钟万忠
摘要:本发明公开了一种燃气进气管道装置及燃气灶,气管本体与气嘴通过螺接组件螺纹连接,弹性伸缩件设置在气管本体或者气嘴上并且能够伸展形成阻止螺纹组件实现螺纹连接的阻挡部,设置在气管本体和气嘴之间的密封件可以分别与气管本体和气嘴抵接,并且密封件在装配时能够抵压于弹性伸缩件使得弹性伸缩件收缩以解除阻挡部,从而允许气管本体与气嘴通过螺纹组件螺纹连接,因此在气管本体与气嘴进行螺纹连接前必须要先装配好密封件以使得密封件能够抵压弹性伸缩件,否则遗漏安装密封件将会导致阻挡部阻止气管本体与气嘴通过螺纹组件螺纹连接,从而杜绝了遗漏安装密封件也可以将气管本体与气嘴直接螺纹连接而导致发生燃气泄漏的情况,消除了安全隐患。
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10:
[发明]
纳米短肽DRF3在药物、NK细胞载体和生物医学的应用
申请号:
202111358985.1
公开号:CN114181284A 主分类号:C07K7/08
申请人:
成都赛恩贝外科学研究院
申请日:2021.11.17 公开日:2022.03.15
发明人:
罗忠礼
;
万源
;
罗茹月
;
张宇
摘要:本发明公开了纳米短肽DRF3在药物、NK细胞载体和生物医学的应用,涉及自组装短肽领域,解决如何生产降解抵抗力更强、毒性更弱和原位激活胶原新生等的玻尿酸产品,其氨基酸序列:Arg Leu Asp Ile Lys Val Glu Phe Arg Leu Asp Ile Lys Val Glu Phe,自组装短肽激活并增强了NK细胞的纯度和杀伤能力;还表现出良好的促进DC细胞成熟的能力;提高了传统短肽纳米三维支架的机械强度,可用于药物、生物大分子、蛋白质的载体及佐剂,分别与透明质酸联合使用,制备成为比单独使用透明质酸效果更好、更稳定、安全性更好、对降解抵抗力更强、毒性更小的联合体系,短肽也可以作为单独的填充剂使用。
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