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上海交通大学宁波人工智能研究院、技术团队锻造、创新创业人才引育,开展关键核心技术攻关,推动有组织的科研创新,构筑大平台、产出大成果,助推宁波市智能经济高效高质量发展。 实验室采用以攻促防的手段,深度挖掘各类型工控系统、OT设备等关键系统设备的网络安全威胁,同时针对新型工业通信网络与系统开展先导安全防护技术研究。 科研成果国家级纵向课题(科技部重点研发计划)支持多协议的跨平台、工业软件可信链接及API具流程工业典型场景人工智能算法及决策优化模型研究面向流程行业的软件定义制造支撑体系架构与技术标准研究离散行业网络协同智能制造离散行业网络协同制造支撑平台研发省部级纵向课题工业大数据与人工智能分中心深度生物识别关键技术和产品研发基于 WGAN和强化学习的金融多元时间序列的预测与决策优化城市水务工控网络系统安全防护体系关键技术研究及应用示范部分横向课题基于全周期智能生产毛纺纱线的品质提升关键技术与产业化城市水务工控系统安全防护体系关键技术研究与应用示范锂电池系统动态参数检测 、系统性能评估与系统安全技术研发高准确性AFCI诊断技术研发雀巢菜西工厂灯塔工厂技术咨询研究开发量化交易软件研发项目电力5G业务应用安全评估技术研究与应用OSA-AI辅助诊断系统和疗效预测模型基于产业分析和工业智控专有大模型技术的园区智慧运营服务平台山地果实采摘智能化装备研究与应用全自动曲线缝制平台开发工控物联网摄像头设备缺陷研究
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哈尔滨工业大学 超精密光电仪器工程研究所从事超精密光机电一体化仪器工程和大型超精密光电测量和试验装备技术研究的专业研究所哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所是从事超精密光机电一体化仪器工程和大型超精密光电测量和试验装备技术研究的专业研究所。 研究所下设7个研究室和7个实验室,其中部分作为支撑宇航技术国家实验室(筹建中)的航天器光电测量与等效试验技术方向的研究实体;另一部分作为支撑先进装备制造技术国家实验室(筹建中)的超精密测量技术与仪器工程方向的研究实体 科研成果研究所结合国际光学与光电技术、超精密技术和仪器工程研究的发展趋势,面向国家重大需求,确定两大研究方向:第一是超精密与仪器工程、第二是精密光电测量与等效试验技术。 研究所紧密围绕上述研究方向开展应用基础研究,关键技术攻关、系统集成和工程应用。近年完成大型科研项目20余项,在研项目约20项,科研经费2000余万元。 形成了原理探索、应用基础研究、关键技术攻关、仪器和装备集成等全过程系统创新研究能力,已成为我国超精密仪器和精密光电测量与等效试验装备的研发基地。
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国家机器人创新中心沈阳智能机器人国家研究院有限公司成立于2017年5月,股东由山东产业技术研究院、哈尔滨工业大学、中国科学院沈阳自动化研究所、新松机器人自动化股份有限公司、哈尔滨博实自动化股份有限公司、南京埃斯顿自动化股份有限公司 中心以产业基础问题和共性关键技术研究为主要任务,提高产品核心技术研发、成果转化和产业化能力,加速人才培养、行业服务、国际合作进程为使命。 中心以产业基础问题和共性关键技术研究为主要任务,不断实现机器人技术和关键零部件的突破,具备产品核心技术研发、成果转化和产业化能力,加速人才培养、行业服务、国际合作进程。 打造国际一流的机器人技术研发基地、成果转化基地、人才培养基地和国际合作基地,推动中国机器人产业体系优化,实现机器人技术和产业规模达到世界领先水平,为支撑相关产业向中高端迈进、实现高质量发展发挥战略引领作用 主要职能国家机器人创新中心将着力培育发展机器人整机及关键零部件检验检测能力、机器人核心零部件中试孵化能力、应用示范能力及行业支撑服务能力等,形成集研究开发、成果转化、行业服务、人才培养于一体的国家机器人产业协同创新基地
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力维智联深圳⼒维智联技术有限公司(简称“⼒维智联”),⼒维智联是领先的AIoT产品与解决⽅案提供商,专注于泛在连接与数据智能技术创新与产品研发,聚焦“新基建”和“企业与城市的数字化转型”,通过AIoT科技产品和 ⼒维智联“智能化物联⽹(AIoT)中的全量数据连接系统关键技术研究及产业化”成功⼊选深圳发改委战略性新兴产业2019-2021扶持计划。 2020年,“基于AI情绪识别技术的⻘少年⼼理健康检测系统关键技术研发”获深圳市科创委2020年技术攻关⾯上项⽬资助。 ⼒维智联也是国家智慧城市标准化总体组理事单位,⼊选科技部“2019-2022物联⽹与智慧城市关键技术与示范”国家重点专项“城市空间采集、建模与虚实融合动态仿真系统”项⽬。
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山东科学院激光研究所激光所建有一个省级重点实验室--山东省光纤传感技术重点实验室,一个省级工程实验室--山东省光纤检测工程实验室,四个工程技术研究中心--山东省光纤传感工程技术研究中心、山东省无损检测工程技术研究中心、山东省现代光学仪器工程技术研究中心 “煤矿安全光纤传感技术创新战略联盟”;省财政厅投资建立“山东省能源安全智能技术研发平台”,实验室装备在国内专业研究方向上处于一流水平,已成为山东乃至全国能源领域公共安全检测技术研究的重要力量。 二、特种光纤及器件技术:致力于开展高性能特种光纤器件及其传感技术研究,如开展窄线宽分布反馈光纤激光器、聚合物光纤及器件和特种掺杂光纤及器件的设计与制作等方面的基础研究,在国防、石油化工、电力、智能材料与结构等领域开展特种光纤及器件技术应用研究 四、机器视觉检测技术:致力于光电自动化与机器视觉检测关键技术研究,将高精密激光加工镜头、视觉镜头的设计与生产技术进行产业孵化,系统集成制造高端设备。 五、智能制造技术:根据激光所“十三五”规划,结合《中国制造2025》,面向交通、能源、动力、国防等行业需求,围绕激光制造与再制造技术,开展智能制造关键技术研究、成套装备研制及行业示范应用等工作。
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三微电子三微电子科技(苏州)有限公司成立于2021年10月13日,三微电子以5G通信、智能汽车、清洁能源、物联网、智能制造等战略性新兴产业求为牵引,重点开展商用微波、硅基射频电路、电力电子等技术领域新产品开发和产业共性关键技术研究 公司拥有优秀的技术团队,国内先进的微波集成电路封装测试中试线,主要研发的产品包括氮化镓开关电源、氮化镓功率器件、硅基射步电路、卫星通讯定位产品等,产品可广泛应用于通信、新能源汽车、东数西算、风电光伏、医疗器械
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MIT 宜宾显微智能宜宾显微智能科技有限公司 是一家专业从事智能显微检测技术研究和产品开发、 产业转换,集研发、生产、销售、服务为一体的高科技企业。 公司致力于围绕复杂 背景下图像检测/识别技术的科学问题、高精密AOI一体化设计的关键技术瓶颈,转化电子 科技大学在智能显微领域的科技成果、技术基础以及人才优势,以智能显微技术“全要素、多领 域、高效率” 的产业化发展为目标,深挖工业、医疗和军工等众多行业应用需求,提供标准化智能显微 模块、产品和服务,争创国内领先和国际一流的科技创新研发平台和产业转化平台,打造智能显微技术“独角兽”上市公司。
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武汉长盛武汉长盛工程检测技术开发有限公司始创于2003年,是一家从事确保桥梁、隧道、大坝、大型建筑以及矿山安全生产的探测、检测技术研究及相关仪器开发的高新技术企业。 武汉长盛高度重视科技创新,注重解决技术难题和实现成果转化的对接,实现科技引导企业发展;2017年公司入选湖北省知识产权示范建设企业;到目前为止公司已申报国家专利近20余项,已获授权专利15项;软件著作权 17项;公司参与研究的“煤矿深部开采突水动力灾害预测与防治关键技术”项目荣获2017年度国家科学技术进步二等奖;公司与中国矿业大学(北京)、同济大学合作完成的“井下超前探放水和水害监测关键技术系统研发” 、学、研”的发展之路;公司于2016年获批成立武汉长盛院士专家工作站;2017年入选武汉市“千企万人”支持计划;武汉长盛着眼于行业的高水平和目标,正积极推进武汉长盛科技产业园的建设,向打造高标准的企业技术中心迈进
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Hawkeye 隼眼科技南京隼眼电子科技有限公司(以下简称“隼眼科技”)创建于2015年4月,专注于毫米波雷达技术研究与产品应用,并重点满足智慧交通、智慧城市、自动驾驶、轨道交通等多个场景的全天候感知需求。 公司始终坚持自身科技创新型企业的定位,致力于为行业客户提供性能先进、安全可靠的雷达技术和产品,打造智慧交通与自动驾驶所需的精准感知能力,深度赋能“聪明的车,智慧的路”。 研究与创新隼眼科技IP状态200+发明专利80+实用新型专利30+外观专利60+软件著作权研发实力开发流程产品开发和实现过程完全符合IATF16949体系要求及ISO26262功能安全标准,掌握雷达正向开发全栈关键技术 ,建立了完善的产品开发质量保证体系持续领先的雷达技术多种雷达技术研究的积累; 持续雷达技术迭代; 开发专用测试仪器; 定期与行业科学家进行技术交流互动。 /仿真雷达系统设计/仿真雷达射频前端设计雷达智慧平台定制开发技术服务工程开发:7年毫米波雷达产品实践及技术沉淀,跨20+学科的技术研究与突破,具备了行业领先的毫米波雷达产品的设计和开发能力。
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Nanoradar 纳雷科技公司自成立以来,始终坚持“发展科技、创造财富、服务社会、实现自我”的企业经营理念,依托自身的核心技术优势,为客户提供专业化的产品和服务。 纳雷科技建有完整的科研体系和阵容强大的科研队伍,在毫米波雷达、智能天线等领域开展深入研究,承担国家各级政府资助项目3项,拥有多项专利、软件著作权等技术成果。 公司秉持“应用谓器、技术谓道、自强不息、臻于至善”的科研理念,与知名院校和研究单位建立了联合实验室,共同致力于毫米波雷达产业关键技术研究,旨在交通、安防、汽车电子、无人机等应用领域取得产业化发展。 公司紧贴市场需求,深入展开雷达技术民用化的研究,坚持产学研发展战略,以创新促发展,为中华民族复兴做出更大的贡献。
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加快科技攻关 水利部计划今年推进42项水利重大关键技术研究2022-04-25