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神经架构搜索(NAS)是费力的过程。与自动化NAS目标有关的先前工作主要是提高精度,但未考虑计算资源使用。本文提出资源有效的神经架构(RENA)的实施方式,这是使用强化学习的具有网络嵌入的高效的资源受限NAS。RENA实施方式使用策略网络处理网络嵌入以生成新配置。本文还提出与图像识别和关键词检测(KWS)问题有关的RENA实施方式的示例证明。在即使资源严重受限的情况下,RENA实施方式也可找到实现高性能的新型架构。对于CIFAR10数据集,测试的实施方式在计算强度大于100FLOP/byte时具有2.95%的测试误差,并且在模型大小小于3M参数时具有3.87%的测试误差。对于谷歌语音命令数据集,测试后的RENA实施方式实现了在无资源约束的情况下的最先进精度,并在资源严重受限的情况下优于优化的架构。
本公开提供了一种改进的装置,其可用于感测和表征多种材料。该装置可用于多种应用,包括基因组测序,蛋白质测序,生物分子测序和离子、分子、化学品、生物分子、金属原子、聚合物、纳米颗粒等的检测。
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本公开内容提供一种改进的场效应晶体管和装置,所述场效应晶体管和装置能够用于感测和表征不同材料。所述场效应晶体管和/或装置包括能够用于多种应用的晶体管,所述应用包括基因组测序、蛋白质测序、生物分子测序和对于离子、分子、化学品、生物分子、金属原子、聚合物、纳米颗粒等的检测。
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本发明提供一种研磨垫及使用了该研磨垫的半 导体器件的制造方法。即使在使用碱性料浆或酸性料浆进行研 磨的情况下,也可以在从使用开始直至使用结束的长时间内持 续维持高精度的光学终点检测。本发明的研磨垫被用于化学机 械抛光中,具有研磨区域及透光区域,所述透光区域的浸渍于 pH11的KOH水溶液或pH4的 H2O2水溶液中24小时后的测定波长λ下的透光率 T1 (%)与浸渍前的测定波长λ 下的透光率T0 (%)的差ΔT(ΔT =T0- T1)(%),在测定波长400~ 700nm的全部范围内在10(%)以内。
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本发明公开了旨在检测和诊断小细胞肺癌(SCLC)的客观方法。在一个实施方案中,本诊断方法包括测定区分SCLC细胞与正常细胞的SCLC相关基因的表达水平的步骤。在另一个实施方案中,本诊断方法包括测定区分肺癌的两种主要组织类型即非小细胞肺癌(NSCLC)和SCLC的SCLC相关基因的表达水平的步骤。最后,本发明提供用于小细胞肺癌治疗的治疗剂的筛选方法、小细胞肺癌的治疗方法及为受试者进行抗小细胞肺癌接种的方法。进一步,本发明还提供抗化疗性肺癌相关基因或SCLC相关基因作为抗化疗性肺癌的诊断标志和/或针对这些癌症的治疗剂的分子靶标。这些基因在抗化疗性肺癌或SCLC中是上调的。因而,抗化疗性肺癌或SCLC可以以这些基因的表达水平作为诊断标志进行预测。结果,可以避免无效化学治疗产生的任何有害作用,而选择更为适合且有效的治疗策略。
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本发明提供用于获得高精密度的对待利用于学习神经网络的训练图像进行自动标注(auto‑labeling)的方法,包括:步骤(a),自动标注装置使元感兴趣区域(ROI,Region Of Interest)检测网络输出特征地图,获得特定训练图像上的对象根据各个位置进行分组的n个当前元感兴趣区域;以及步骤(b),自动标注装置通过在特定训练图像上对与n个当前元感兴趣区域相对应的区域进行裁剪(crop)来生成n个加工图像,使对象检测网络分别输出具有分别与n个加工图像有关的各个边界框的n个所自动标注的加工图像,通过合并n个所自动标注的加工图像来生成所自动标注的特定训练图像。方法可利用使用策略梯度算法(policy gradient algorithm)的强化学习、在线学习、连续学习及超参数学习来执行。
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本文提供了一种诊断系统,该诊断系统包括仪器,该仪器包括电化学发光(ECL)检测器;和容器,该容器被构造成嵌合在该仪器的一部分内,其中,该容器包括至少一种试剂,该至少一种试剂包括ECL标记;以及血液采集保持器。本文还提供了一种系统,该系统包括:诊断仪器,该诊断仪器包括:泵;ECL检测器;培育器;磁体;以及输出装置;以及容器,该容器被构造成嵌合在该诊断仪器的一部分内;样品保持器,该样品保持器被构造成被嵌合在该容器内;以及封闭流体回路,当该容器嵌合在该诊断仪器的一部分内时该封闭流体回路在该诊断仪器与该容器之间,其中,该容器被构造成容纳来自该样品保持器的样品并且经由该封闭流体回路将该样品设置成与该诊断仪器流体连通。
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本发明提供一种解析设备,其为用于使用检测器检测生物化学反应的解析设备,其具备形成有多个孔的孔阵列,所述孔的利用下述式(1)计算的长宽比为1以上,长宽比=所述孔的深度/俯视下、被所述孔的开口边缘包围的区域中内包的圆中最大圆的直径(1)。
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一种用于铁道除草车(1)的除草系统(2),包括摄像头(3)和配置多个供给模块、喷嘴(9)和控制器模块的喷雾装置(4),以接收杂草种类检测信号和指示化学试剂的喷洒。除草系统(2)还包括杂草种类识别装置(5),其具有通信模块、存储器模块和具有多个并行处理核的处理模块。每个并行处理核在从图像附近像素构建的子矩阵和存储在存储器模块中预先确定的内核之间执行卷积运算,以获得图像像素值的特征表示子矩阵。处理模块根据特征表示矩阵计算杂草种类存在的可能性,并生成杂草种类检测信号。
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本发明涉及一种液体泄漏传感器,更具体地,涉及一种用于防止归因于化学溶液泄漏的金属电极的损坏的液体泄漏传感器,被形成为检测膜的顶表面上的液体泄漏的状态。液体泄漏传感器包括:下膜,在该下膜中,至少一对金属电极以一定间隔平行地形成在其顶表面上,以便检测泄漏液体;以及石墨烯油墨层,其被涂覆以覆盖电极。石墨烯油墨层是通过混合5至10重量%的石墨烯、30至50重量%的粘合剂、20至25重量%的2‑乙氧基乙醇、20至25重量%的DPGDME、和5至10的分散剂然后使用通过高压分散制造的石墨烯油墨将混合物印刷在电极上而形成的。
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医用药物, 其特征在于含有这样一种化合物, 它在 其化学结构中携带至少一种选自由-17OH、-14NH和-33SH组成的组的基团, 其中上述17O、14N或33S对与其所键合的质子产生弛豫效应, 该弛豫效应通过活体内靶器官或组织必需组分中的质子与上述质子进行交换而扩展, 从而能够通过核磁共振进行检测。这样一种生理学上可接受的医用药物在体内靶器官或组织中的有效循环或分布能够在必要时, 在治疗剂对各患者给药的之前或同时, 通过核磁共振方法进行外部检测。
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本发明的目的在于提供一种内燃机的废气净化系统,其是将催化转换器和GPF串联配置于废气通路中的废气净化系统,能够抑制系统整体的压力损失的增加、同时能够发挥出优异的废气净化性能。废气净化系统(2)具备:LAF传感器(51),其设于废气管(3),生成与废气的空燃比对应的信号;上游催化转换器(31),其设于LAF传感器(51)的检测位置的下游侧,具有净化废气的催化剂;O2传感器(52),其设于上游催化转换器(31)的下游侧,生成与废气的空燃比对应的信号;GPF(32),其设于O2传感器(52)的检测位置的下游侧,捕捉并净化废气中的颗粒状物质;以及ECU(6),其使用LAF传感器(51)的输出信号KACT和O2传感器(52)的输出信号VO2,按照流入到GPF(32)中的废气的空燃比收敛到设定在化学计量附近的后段目标值的方式来操作发动机(1)中的混合气的空燃比。GPF(32)具备过滤器基材、以及负载于过滤器基材的隔壁的下游TWC。下游TWC包含至少含Rh的催化剂金属、以及具有氧吸藏释放能力且在晶体结构中具有Nd和Pr的复合氧化物。
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提供了一种照明系统(10),所述照明系统(10)包括:至少一个照明设备(14A、14B、14C)、至少一个连接件(12)和多个外部电源(20、22、24、26、27)。所述至少一个照明设备(14A、14B、14C)包括至少一个光源(18A、18B、18C),和提供第一电流以点亮所述至少一个光源(18A、18B、18C)的内部电源(16),其中所述内部电源(16)提供所述第一电流。所述至少一个连接件(12)电连接到所述至少一个照明设备(14A、14B、14C)。所述多个外部电源(20、22、24、26、27)至少包括适配成借助所述至少一个连接件(12)电连接到所述至少一个照明设备(14A、14B、14C)的第一和第二外部电源。此外,燃料计量系统和方法(1230)检测电源(16、20、22、24、26、27)的电化学成分,所述电源可以是所述内部电源(16)和所述外部电源(20、22、24、26、27)中的至少一个;然后基于所确定的所述电源(16、20、22、24、26、27)的电化学成分来确定所述电源(16、20、22、24、26、27)的电量状态。
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本发明涉及一种飞机乘客用应急供氧装置,其包括带有面罩本体的氧气面罩,所述氧气面罩具有用于遮住乘客的嘴和/或鼻子的第一开口,连接所述第一开口和氧气源的第二开口;乘客服务单元;连接线,其一端固定在氧气面罩本体上,另一端具有联结所述线至所述乘客服务单元的联结元件,其中化学反应组件包含在氧气面罩中。
仪器包括记录介质(100),后者具有基底(220)和可标记涂层(230)。该仪器还包括记录/传输装置,其包括具有至少两个单独的激光器的光源(150),具有至少两个单独的透镜的作为一个结构起作用的一体化复消色差透镜结构(148、200、300)和光分离装置(201、301)。透镜结构(148、200、300)和光分离装置(201、301)能够使光(152),A)通过透镜结构(148、200、300),其中至少两种不同的波长被引导到介质(100)上的至少两个不同的光点,以便引起化学和/或物理性能的局部变化从而在可标记涂层(230)中形成至少两个光学可检测的标记(242),或者B)通过透镜结构(148、200、300),其中至少两种不同的波长被引导到介质(100)上的至少两个不同的光点,以便引起至少一个光学可检测的标记(242)反射光(152)。光(152)具有不同于适于形成标记(242)的波长的辐射。
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本发明提供一种气体传感器及气体传感器结构体,与现有的气体传感器相比,能够以简单结构提高气体的检测灵敏度。通过将源极(3)和漏极(4)之间的石墨烯(8)设置在离子液体(L)中,由此因吸收气体而产生的离子液体(L)中的电荷状态变化直接反映到流过石墨烯(8)的源漏电流(Isd),因此与现有的气体传感器相比能够提高气体的检测灵敏度。并且,只要将石墨烯(8)设置在离子液体(L)中即可,因此不需要像现有的气体传感器一样用多种聚合物对碳纳米管进行表面化学修饰的结构,能够简化其结构。
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一种燃料液体填充方法,在设置有发送器的轮胎内填充燃料液体,该发送器构成为向接收器发送包含通过传感器检测到的检测结果的数据,而且将有机发电元件作为电源来进行动作,该有机发电元件构成为通过与包含在燃料液体的有机物的化学反应来进行发电。燃料液体填充方法包含:从设置在轮胎的轮胎阀门,将燃料液体与气体一起填充到轮胎内。
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本发明的目的在于适当进行空燃比反馈控制,从 而不产生排放的恶化。催化剂(212)前设置产生开关信号的 O2传感器(213),催化剂(212)后 设置对空燃比产生线性信号的空燃比传感器(214),通过催化剂 后的空燃比传感器(214)检测出催化剂(212)的化学计量点,根据 该检测结果与催化剂前的O2传 感器信号,进行空燃比反馈控制。
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本发明提供一种高灵敏度且实用的温度管理材料,该温度管理材料能够根据从导电状态至绝缘或低导电性状态的电变化来正确且明确地检测温度是否达到预定温度,其具有优异的经时稳定性、化学稳定性、耐久性以及耐候性。温度管理材料1包含:在对应于被检测温度的熔点下热熔的热熔融性物质11、和含有导电粉末5的导电糊料7;温度管理材料1因导电糊料7而处于导电状态,热熔融性物质11与导电糊料7介由多孔材料10而隔离;且通过热熔融性物质11在热熔状态下透过多孔材料10而不可逆地浸透和/或扩散入导电糊料7,温度管理材料1变成绝缘或低导电性状态。
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本发明涉及具有非常高的二氧化硅比容的超高性能硅藻土产品,该特征在低单位消耗和长过滤周期时间方面提供高过滤性能。本发明的未酸洗和高纯度(酸洗)等级的新产品也都显示了非常低的可提取金属。这些特征在从电子化学、特种饮料和生命科学应用中的高纯度液体中分离固体方面具有特殊价值。除了出色的物理和化学特征外,这些产品还不含可检测水平的方石英,并具有宽范围的渗透率,并且是由含有高水平的氧化铝和氧化铁的矿物学上不纯的矿石生产的。
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本发明涉及燃烧排放的气体的传感器,所述传感器包括一种或多种形成吸附性半导体的金属氧化物,所述半导体的电阻随所吸附的气体变化,所述半导体是无催化化学反应的气体直接吸附性半导体,所述传感器被布置为用于在明火的情况下检测氮氧化物,和/或所述传感器被布置为用于在隐燃火的情况下检测部分未燃的气体,尤其是醇、醛、酮、羧酸或者胺。
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一种用于监控产品所接触温度的器件,其包含至少一个空间结构化元件(1),该元件由指示预设水平的温度(TES)和预设接触时间间隔(TIS)的材料组成,所述空间结构化元件(1)适合施加在待监控的产品上。指示材料可选自以下材料:一旦该材料被置于它能够吸收预设热量的条件下,其形态和/或结构和/或化学和/或物理状态就能发生可检测到的变化。用于监控产品所接触温度的方法包括选择指示材料和形成空间结构化元件(1),其中所述指示材料由一种或多种物质组成,所述物质在预热阈值温度(TES)下能改变状态;所述空间结构化元件的总体积能确保当等于或长于预设时间间隔(TIS)的时间间隔(ΔT)过去之后,它能发生可检测到的状态变化;元件(1)适合应用于待监控的产品上。
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本发明涉及一种定电位电解式气体传感器,所述气体传感器面对着收纳电解液20的电解槽的电解液收纳部具备下述电极作为检测气体的气体电极10:使被检测气体发生电化学反应的作用电极、该作用电极的对极、以及控制作用电极的电位的参比电极,其中,各电极10具备贵金属催化剂层50,在作用电极和所述参比电极的至少任意一方的贵金属催化剂层50中形成了具有离子导电性和透水性的高分子层60。
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本发明涉及一种用于确定癌症患者是否对蛋白酪氨酸激酶2(PTK2)抑制剂治疗敏感的方法,包括检测所述癌症患者的癌症样本中E-钙粘蛋白的表达,其中E-钙粘蛋白免疫反应评分(IRS)为0-2表明癌症患者对PTK2抑制剂治疗敏感。癌症患者的癌症样本中E-钙粘蛋白表达的所述检测优选地通过免疫组织化学(IHC)法的方式进行。所述IHC法优选采用E-钙粘蛋白特异性的第一抗体和与所述第一抗体特异性反应的第二抗体。本发明还涉及一种治疗癌症患者的方法,所述患者的癌症的特征为E-钙粘蛋白免疫反应评分(IRS)为0-2,该方法包括对患者施用治疗有效量的PTK2抑制剂。在另一方面中,本发明涉及PTK2抑制剂用于治疗癌症患者的用途,所述患者的癌症的特征为E-钙粘蛋白免疫反应评分(IRS)为0-2。本发明还提供一种筛选治疗有效的PTK2抑制剂的方法,包括步骤(a)提供癌细胞或癌细胞系,其特征在于E-钙粘蛋白免疫反应评分为2、1、或0(优选是1和进一步更优选是0);(b)将步骤(a)的癌细胞或癌细胞系与PTK2抑制剂接触;和(c)评估该PTK2抑制剂是否对癌细胞/癌细胞系产生不利影响。在另一方面中,本发明涉及一种分级对PTK2抑制剂治疗敏感的癌症患者的方法,包括确定所述患者的癌症样品中E-钙粘蛋白的IRS评分,其中所述E-钙粘蛋白免疫反应评分(IRS)为0-2(即2、1、或0)表示癌症患者对PTK2抑制剂治疗敏感。本发明还涉及一种药物包装,其包括PTK2抑制剂,和(a)表明所述PTK2抑制剂是用于治疗癌症患者的指示和/或说明书,所述患者患有以E-钙粘蛋白免疫反应评分2、1、或0(优选是1和更优选是0)为特征的癌症;和/或(b)表明所述患者是由本发明的方法进行分级的指示和/或说明书;和/或(c)进行本文所述方法的装置。
通式(I)的取代的苯并噁唑和苯并呋喃化学实体:
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通式(I)的化学实体:其中V、W、Y和Z具有本文所述的任何值,和包含此化学实体的组合物,制备它们的方法;以及它们在各种方法中的应用,包括代谢和反应动力学研究;检测和成像技术;放射性治疗;调节和治疗由PDE2活性介导的病症;治疗神经学病症、CNS病症、痴呆、认知障碍、神经退行性疾病和创伤依赖性功能丧失;提高包括脑卒中或TBI康复中的训练在内的认知和运动训练的效率;并且治疗外周病症,包括血液学病症、心血管病症、胃肠道病学病症、皮肤病学病症、炎症和疼痛病症。
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