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基于分布式光纤传感技术的双分支时空协同网络,用于关键基础设施周边安全防护
分布式光纤传感系统通过双分支时空协同网络和物理增强数据增强有效融合时空特征并抑制噪声干扰,在 perimeter security 监测中实现高精度事件识别。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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一种基于低复杂度多重生物约束损失和受强化学习启发的可微分求解器的端到端DNA存储编码方法
DNA存储编码方法利用Transformer和强化学习,结合创新低复杂度损失函数(含头发结构损失、惩罚损失、MSE损失和生物约束损失),解决高计算复杂性和生物限制问题。实验表明头发结构减少16%-45%,编码复杂度从O(n³)降至O(n²),错误敏感基序抑制率达12.25%-96.23%,在5%高错误率下图像重建质量提升显著。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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用于结构感知的低维数据选择的几何下采样方法
提出几何降采样框架GDS,通过高维局部几何特征分析构建密度场指导采样,减少降维投影导致的结构偏差,提升样本局部结构保真度达7.7%,适用于可视化与建模场景。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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基于条件敏感伪标签的知识图谱增强元学习方法,用于多种工作条件下的半监督故障诊断
本文提出基于知识图谱增强的元学习与半监督条件敏感伪标签方法(KG-CAML-SS),通过整合设备结构关系与过程变量关联构建知识图谱,嵌入任务级结构表示捕捉多工况变化,设计条件敏感网络动态选择高置信度伪标签,结合自适应原型融合机制提升分类性能。实验表明该方法在污水处理和Tennessee Eastman工业数据集上显著优于基线方法。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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CrackRenderFormer:一种基于Transformer和边界引导的点渲染技术,用于高分辨率桥梁裂缝图像的精细分割
本文提出基于Transformer架构的CrackRenderFormer,通过边界细节增强和点渲染技术解决高分辨率裂纹图像分割中的边界模糊和微小分支丢失问题,实验表明其IoU、mBA和Dice指标分别提升5.4%、3.2%和7.8%。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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一种用于缆绳驱动冗余机械手的无碰撞运动规划方法,该方法结合了基于深度强化学习的专家指导机制以及长短期记忆(LSTM)技术
电缆驱动冗余机械臂的深度强化学习控制框架研究,提出融合专家指导、课程学习和LSTM网络的SAC-LSTM架构,有效解决非线性动力学带来的实时性与鲁棒性平衡难题,在复杂多障碍场景中实现零碰撞和最优综合性能。
来源:Expert Systems with Applications
时间:2026-02-21
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分层无量纲学习:一种结合物理与数据驱动的方法,用于发现无量纲参数组合
物理量纲分析与符号回归融合的高维数据降维方法研究。该方法通过分层结构实现物理约束与数据驱动的协同优化,在流体力学经典问题中准确提取关键无量纲参数组合。
来源:Engineering Applications of Artificial Intelligence
时间:2026-02-21
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基于机器学习的校园建筑能耗预测方法在气候变化情景下的应用:迈向可持续能源管理
校园建筑能耗预测与优化策略研究,采用特征工程与机器学习模型分析气候情景下能耗趋势,LSTM模型在短期预测中MAPE达4.24%,SHAP分析揭示关键影响因素包括历史趋势、校园日分类及未来天气。研究提出整合预测与管理框架,为碳中和目标提供决策支持。
来源:Engineering Applications of Artificial Intelligence
时间:2026-02-21
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通过高温冷凝锗(Ge)实现高锗(Ge)含量硅基氧化物(SGOI)的晶圆级集成,以应用于硅基技术
研究通过DFT分析Y掺杂FeCrAl合金表面氧吸附行为,揭示Cr含量增加和Y掺杂分别提升O吸附能的机制,发现Al与O形成最强化学键,解释了长期高温氧化中Al2O3主导的稳定氧化膜形成原理。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-21
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多功能三维聚合物介导的缺陷钝化技术,实现了高效且稳定的倒置结构无机CsPbI2Br钙钛矿太阳能电池
本研究采用抗溶剂法引入三重功能聚合物PTHM,有效钝化CsPbI₂Br钙钛矿薄膜的表面/晶界缺陷,抑制非辐射复合,提升电池水稳定性和效率至16.17%。经长期测试,未封装器件在40±5%湿度下保持91%初始效率,封装器件在最大功率点跟踪下维持90%效率。该策略为无机钙钛矿太阳能电池性能优化提供了新方法
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-21
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通过使用白藜芦醇-金纳米复合材料,并结合X射线激活技术,提升氧化石墨烯涂层的抗菌性能,同时保持其促进骨生成的生物活性
硅基负极通过氮掺杂碳纳米纤维自支撑结构实现高功率柔性储能。采用分子级碳拓扑与化学协同设计,构建sp2/sp3混合的连续导电网络与三维孔隙体系,同步解决体积膨胀(300%)引发的机械断裂和电化学动力学迟缓问题。实验表明该电极在1 A g-1电流密度下循环200次仍保持507.9 mAh g-1容量,拉伸强度达6.43 MPa,突破传统硅基负极易粉化和导电性差的技术瓶颈。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-21
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一种利用水热法制备核壳纳米颗粒的方法:以LiMnPO4为例,其表面层富含铁
金属离子电池中LiMnPO4正极材料通过Fe²⁺水热处理形成铁富集保护层,显著提升循环稳定性和容量。实验采用多维度表征证实表面纳米级铁磷涂层与核心材料形成梯度结构,并通过离子置换机制抑制Mn²⁺溶解。
来源:Applied Surface Science
时间:2026-02-21
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通过原位红外光谱结合NO吸附技术,定量Cu-SSZ-13中的活性Cu-oxo二聚体
基于NO探针的红外光谱法实现了Cu-oxo物种的定量表征,证实其以ZCu-O-CuZ和ZCu-O2-CuZ二聚体为主,且Cu-oxo含量与NO氧化活性呈线性关系,该方法优于传统CO-TPR和UV-vis分析。
来源:Applied Catalysis A: General
时间:2026-02-21
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一种适用于圆柱形零件缺陷检测和尺寸量化的曲率自适应相控阵合成孔径聚焦方法
相位阵列超声合成孔径聚焦技术改进方法可有效检测曲面上亚毫米级缺陷,通过自适应网格优化解决传统笛卡尔网格采样不均导致的欠采样/过采样问题,结合距离增益大小法提升缺陷定位精度和量化准确性。实验验证了该方法在3D打印铝盘上检测6个0.4-2mm平底孔的能力,且0.51mm缺陷检出率达90%(95%置信度)。相较于常规SAFT和传统超声检测,该方法在曲面部件缺陷识别与量化方面性能更优。
来源:Ultrasonics
时间:2026-02-21
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利用基于超声波LCR波的飞行时间分析技术进行定量双轴应力测量
本研究开发双轴加载平台及三向LCR探头,实现单夹持同步三向TOF采集。基于Murnaghan声学弹性理论,通过单轴实验校准应力系数重构双轴应力,构建36种平面应力状态实验矩阵(0-250MPa)。误差分析显示MAE≈7-8MPa(3%FS),RMSE≈9MPa(3.5-3.7%FS),最大绝对误差≤15MPa(6%FS)。为复杂平面加载条件超声应力测量提供可靠方法,直接应用于工程结构健康评估。
来源:Ultrasonics
时间:2026-02-21
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使用液态靶材的反应式高功率脉冲磁控溅射技术制备Al₂O₃薄膜的放电特性及工艺流程
液态靶材反应式脉冲磁控溅射技术显著提升了氧化铝薄膜的沉积速率,离子电流密度较固态靶材提高近一倍,在功率密度5.5 W/cm²时实现700 nm/h的高效沉积,且薄膜表面光滑度与化学配比均显著优化。
来源:Thin Solid Films
时间:2026-02-21
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C-H 类硫氰化反应在水中的应用:α-氧酮烯二硫乙缩醛的绿色合成方法——生成 α-硫氰酸/硒氰酸酮烯二硫乙缩醛
本研究在室温水相中实现了α-氧代酮烯二硫代酯的C-H杂化硫氰化/硒氰化,以PhI(OAc)₂、I₂和HCl为催化剂,产率良好,适用于克级合成,具有环保优势。
来源:Tetrahedron
时间:2026-02-21
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数字创新能力:系统综述、综合分析及研究议程
本研究基于动态能力理论,提出数字创新能力(DICs)五维框架,整合信息 systems、战略管理、创新管理等跨学科文献,通过文献计量与系统综述揭示其协同作用机制,为动荡数字环境下的企业创新与适应提供理论支持与实践启示。
来源:Technovation
时间:2026-02-21
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综述:ICU医疗专业人员实施镇痛和镇静管理策略的障碍与促进因素:一项混合方法系统评价
镇痛镇静管理实施障碍与促进因素的系统综述及策略开发,通过混合方法整合36项研究,提出基于CFIR框架的4大核心主题与10项ERIC实施策略,为ICU临床实践优化提供循证依据。
来源:Nursing in Critical Care
时间:2026-02-21
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基于动态干燥模型的太阳能干燥系统性能优化:采用级联相变热储能技术
太阳能干燥系统通过级联相变热存储(CPCTS)提升效率与稳定性,经数值模拟与实验验证,采用等效时间理论建立动态模型,优化后系统效率达60.5%,蒸发量提升8.61%,温度波动降低35.7%。
来源:Renewable Energy
时间:2026-02-21