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  • 一种电子鼻与定性与定量两阶段混合模型相结合的方法,用于污水处理厂中的废水检测

    在现代社会,污水处理厂(WWTPs)作为城市基础设施的重要组成部分,承担着改善水生态系统质量的关键任务。然而,污水处理的效率受到多种因素的影响,如进水负荷、天气条件和设备运行状态,这些因素可能导致处理后的出水质量超出排放标准。这种不符合标准的污水排放不仅会对水体造成严重污染,还可能对人类健康构成威胁,例如引发皮肤感染、癌症以及其他慢性疾病。据研究显示,这些污染物每年在全球范围内导致数百万起死亡事件。因此,加强污水处理厂的污水检测工作,是保障环境安全和公众健康的重要举措。污水质量通常由几个关键的水质指标(WQIs)来衡量,包括化学需氧量(COD)、氨氮(AN)、总氮(TN)和总磷(TP)。这些指

    来源:Sensors and Actuators A: Physical

    时间:2025-11-08

  • 微创癫痫发作期脑电图(EEG)源定位技术,包括使用蝶骨电极:一项回顾性研究及荟萃分析

    这项研究探讨了在使用蝶骨电极(SP电极)的情况下,癫痫发作期的脑电图源定位(ESL)的诊断敏感性是否有所提高。研究对象是那些患有药物难治性颞叶癫痫的患者,他们在手术前接受了视频脑电图监测(VEM),并且在手术后达到了良好的1年癫痫控制效果(ILAE 1-2类)。研究假设,通过包含蝶骨电极信号,可以提高对癫痫发作期脑电图源的诊断敏感性。为了验证这一假设,研究者对每个癫痫发作期分别进行了包含和不包含蝶骨电极信号的ESL分析,并将源最大值与实际切除区域进行了对比。研究方法采用回顾性分析,纳入了42名患者,其中包括39名接受了前颞叶切除术的患者以及3名接受了其他部位手术的患者。这些患者在手术前进行了低

    来源:Scientific African

    时间:2025-11-08

  • 利用基于人工神经网络(ANN)的随机建模方法,对具有旋转各向异性的空间变异性粘土的抗压承载能力进行预测

    土壤作为地质工程中的基本材料和承载介质,其自然形成过程使得土壤具有固有的变化性和不确定性。在进行数值分析时,准确建模土壤需要考虑其空间变化性和土壤层旋转角度对机械行为的影响,这种旋转角度通常源于地质过程,如构造运动、沉积和侵蚀。这些过程会改变土壤在各个区域的物理和化学特性,从而导致土壤层具有不同的特征和性质。为了更准确地预测地基行为,研究者们在过去的几十年中广泛采用随机场理论来建模土壤的不确定性和空间变化性。Thomson首次提出了这一理论,随后Fenton和Vanmarcke对其进行了进一步发展。基于随机场理论,Random Finite Element Method (RFEM) 被引入,

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 一种基于机器学习的简单方法,用于预测聚合物基复合材料的千周疲劳寿命

    在现代工程领域,复合材料因其优异的强度重量比和耐腐蚀性,被广泛应用于航空航天、汽车制造以及风力涡轮机叶片等结构。然而,复合材料的疲劳性能研究面临诸多挑战,尤其是高周次疲劳(HCF、VHCF、GCF)数据的获取。传统实验方法在获取这些数据时,不仅耗时耗力,而且成本高昂。为了应对这一问题,近年来机器学习(ML)技术被引入疲劳寿命预测,展现出良好的潜力。然而,由于复合材料在疲劳过程中的复杂行为,特别是其各向异性与不均匀性,现有的ML模型在处理有限数据集时仍然存在局限。因此,本文提出了一种基于高斯噪声的“bin”数据增强方法,结合极端梯度提升回归器(XGBoost),以实现对不同疲劳范围和加载条件下的

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 利用PZT共振和非接触式脉冲验证技术对结构胶粘剂的粘弹性特性进行多尺度表征

    本研究探讨了结构粘合剂在动态载荷下的特性分析方法,特别关注了动态杨氏模量、泊松比以及阻尼特性。由于这些粘合剂通常用于需要抵抗振动或冲击的工程领域,如航空航天、汽车、风力涡轮机和生物系统,因此了解其动态行为对于设计和应用至关重要。然而,传统技术数据表往往仅提供静态弹性模量,而忽视了泊松比和阻尼特性,这限制了对材料在实际动态环境中的全面理解。因此,本研究提出了一种非破坏性方法,通过共振超声振动(RUV)结合逆向有限元分析(FEA)来确定粘合剂的动态杨氏模量、泊松比以及阻尼系数,从而填补了这一知识空白。### 研究方法与技术研究采用了多种实验方法和数值模拟手段来获取粘合剂的动态性能数据。首先,通过R

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 利用Prophet模型并结合严格的交叉验证方法进行长期太阳辐射预测

    在工程领域,评估存在缺陷结构的安全性是确保其可靠性的关键环节。这一评估通常依赖于工程临界评估(ECA)或有限元分析(FEA),而这两者都依赖于实验测量的断裂韧性数据。断裂韧性作为材料在断裂过程中抵抗裂纹扩展的能力,是衡量结构安全性的核心指标。然而,尽管测试标准提供了标准化的断裂韧性测量方法,并对实验过程进行了规范,但它们对试样设计方面的指导却较为有限,尤其在试样适用性、优势和局限性方面缺乏系统性的总结。因此,本文旨在从实验角度出发,全面分析试样类型、尺寸和方向对断裂韧性测试及结果的影响。断裂韧性测试中,试样方向对测试结果的影响尤为显著。研究发现,裂纹方向可以导致断裂韧性降低高达78%。而在焊接

    来源:Results in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 优化沼气-太阳能光伏微发电的投资策略:一种多目标方法

    巴西在推动分布式发电(DG)方面采取了多种措施,如净计量、州税减免和补贴融资等。尽管一些可再生能源(RES)显示出互补性,但沼气与太阳能光伏(PV)的集成仍然较少被研究,尤其是在不同地理和监管条件下。本研究提出了一种优化模型,旨在通过利用猪粪的沼气,支持巴西三个城市中混合沼气-光伏分布式发电系统的经济规划。该模型将安装容量作为输入变量,以净现值(NPV)的均值和标准差作为输出变量。通过实验设计结合正常边界交集(NBI)方法,定义了目标函数并构建了帕累托前沿。随后,通过熵/马氏距离指标识别了帕累托最优解。研究结果表明,在Uberlândia-MG、Agudos-SP和Toledo-PR这三个城市

    来源:Renewable Energy Focus

    时间:2025-11-08

  • 德国北部冰川沉积物的发光测年:多颗粒样品与单颗粒钾长石测年方法的比较

    该研究探讨了如何通过光释光测年技术对冰缘沉积物进行准确测年的问题,特别是在处理沉积物中不完全漂白现象时所面临的挑战。冰缘沉积物通常形成于高能的冰川河流、冰湖或冰海环境中,这些环境条件可能导致沉积物中的光释光信号未能完全漂白,从而影响测年的准确性。研究团队选取了来自德国北部四个不同冰缘位置的六组样本,旨在评估不同的光释光测年方法,特别是针对冰缘沉积物中熔水沉积物的非均匀漂白现象。通过对比多粒和单粒测量结果,研究人员发现,尽管多粒测量中红外刺激光释光(IRSL)和漂白后红外光释光(pIRIR225)测年结果在一定程度上一致,但这些信号漂白速度不同,因此不能简单地将一致性视为漂白良好的标志。相反,单

    来源:Quaternary Geochronology

    时间:2025-11-08

  • 综述:在土耳其发生毁灭性地震后,为提高医疗服务效率而制定的策略:结合深入访谈和层次分析法(AHP)的综合方法

    在自然灾害发生后的急性阶段,医院的运营和管理面临着诸多挑战。本研究通过AHP(层次分析法)和模糊AHP方法,识别并优先处理这些挑战,旨在为政策制定者和医院管理者提供决策依据,确保在地震等灾难后能够提供连续、有效的医疗服务。研究涵盖了土耳其三个地震受灾省份中的三所二级医疗机构,包括埃尔比斯坦州立医院(哈兰马拉什/第9区域)、多尔蒂奥尔州立医院(哈塔伊/第13区域)和马尔蒂亚巴特阿尔吉兹州立医院(马尔蒂亚/第4区域)。研究采用分两阶段的设计,第一阶段通过定性方法收集和分析数据,第二阶段则基于第一阶段的发现,通过定量方法进行优先级排序和验证。在地震后的医疗管理中,医院的运作和管理、基础设施和技术条件

    来源:Progress in Disaster Science

    时间:2025-11-08

  • 利用力-变形曲线和多元分析方法对香蕉采后储存过程中质地特征的变化进行表征

    在农业和食品科学领域,香蕉是一种重要的气候型水果,其成熟过程涉及复杂的生物化学和物理变化。这些变化直接影响水果的品质、市场价值和储存寿命。本研究通过将机械测试与多元统计分析相结合,探索了不同储存和压力条件下香蕉质地的变化,特别是“保持绿色”(stay-green)这种异常成熟现象。研究中,科学家们使用了两种不同的包装方法:一种是带有大孔的透气包装(称为宏观穿孔膜),允许空气流通,促进传统的黄色成熟;另一种是非穿孔包装(非透气膜),在低氧和高二氧化碳环境下诱导香蕉的异常成熟。这种异常成熟导致香蕉外表仍保持绿色,但内部已经软化,这种现象通常无法通过传统的颜色评估方法检测到,因此对香蕉的质量控制提出

    来源:Powder Technology

    时间:2025-11-08

  • 使用扫描源光学相干断层扫描技术检测旋转的玻璃纤维增强聚合物圆盘中的损伤

    玻璃纤维增强聚合物复合材料因其高强度、轻质以及良好的化学和热稳定性,在众多工程领域中具有广泛的应用价值。这些材料被广泛用于风力涡轮叶片、航空发动机部件以及压缩机、泵和涡轮的叶轮等高速旋转和高应力环境中。然而,为了确保这些材料在实际应用中的可靠性,必须在真实条件下对其损伤行为进行深入研究。为此,研究人员采用了一种扫频源光学相干断层扫描(OCT)系统,对一种极向正交增强的多层复合材料叶轮在旋转载荷条件下的损伤行为进行原位分析。这项研究的核心在于通过OCT技术捕捉旋转过程中复合材料内部的微小变化,包括纤维断裂、树脂空洞和层间剥离等。OCT是一种基于光学干涉原理的三维成像技术,其轴向分辨率通常在几微米

    来源:Polymer Testing

    时间:2025-11-08

  • 基于协作特征对齐和全局-局部融合的细粒度草图图像检索方法

    张轩|赵明|马立祥上海海事大学信息工程系,中国上海 201306摘要对细粒度基于草图的图像检索的需求正在快速增长。然而,它面临着两个主要挑战:捕捉细粒度细节的难度以及不同模态之间的巨大领域差异。为了解决这些挑战,我们提出了一个新颖的框架:基于全局-局部融合网络的协作特征对齐框架,该框架包括细粒度掩码特征提取模块、全局-局部自适应归一化特征融合模块、特征补全和增强模块以及协作特征对齐策略。具体来说,我们引入了基于通道注意力的掩码来引导网络关注细节区域,以捕捉细粒度信息。然后,采用双层自适应归一化融合机制在全局和局部层面对齐风格差异,从而实现更一致的表示。特征被分解为与风格相关的表示和与结构相关的

    来源:Pattern Recognition Letters

    时间:2025-11-08

  • 澳大利亚女性在产科超声检查中遭遇意外发现的情况:一项混合方法调查研究

    作者:佐伊·赛德尔(Zoe Seidel)、吉莉安·克拉克(Jillian Clarke)、梅兰妮·基普(Melanie Keep)、雷切尔·汤普森(Rachel Thompson)澳大利亚悉尼大学医学院与健康科学学院,悉尼摘要研究目的关于女性在接受产科超声检查时遇到意外结果的体验的研究大多集中在胎儿异常方面,这限制了我们对其他检查结果体验的理解。澳大利亚超声医学协会(ASUM)发布了新的以家长为中心的沟通指南,为解决这一差距提供了框架。我们的研究问题如下:(a) 当在产科超声检查中发现胎儿小于或大于胎龄、羊水或胎盘并发症,或多胎妊娠时,女性的护理和沟通体验是怎样的?(b) 这些体验是否符合A

    来源:Patient Education and Counseling

    时间:2025-11-08

  • 迈向稳健的宏观傅里叶衍射成像技术:基于特征域的误差抑制方法优化

    Fourier ptychography(FP)是一种强大的计算成像技术,它能够实现大视场和高分辨率(HR)的成像。这项技术通过合成孔径和相位恢复算法的结合,为高分辨率远距离成像提供了一种新的范式,从而推动了宏观FP的发展。宏观FP通过扫描相机的孔径,实现了超越相机物理孔径限制的高分辨率成像。然而,高保真度的宏观FP重建需要对诸如扫描孔径位置、噪声类型以及照明强度波动等参数具有充分的物理先验知识,这对系统误差校准提出了极高的要求。在这项工作中,我们提出了一种基于特征域优化算法的稳健宏观FP方法,该方法消除了重建算法对耦合系统误差的高度敏感性。我们的方法将重建约束从像素级的灰度空间转换到结构特征

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 一种灵活的光学智能皮肤,通过分布式偏振分析技术,利用单根光纤实现高密度的触觉感应节点

    这项研究提出了一种创新的光学智能皮肤(o-skin),它通过单根单模光纤实现二维触觉感知。与传统电子触觉传感器相比,o-skin 在多个方面展现出显著的优势,包括简化布线、降低能耗、减少传感器之间的串扰,以及具备良好的环境适应性。这些特性使其在需要高密度触觉感知的应用中具有广阔前景,例如机器人感知、人机交互以及假肢技术等。触觉信息在提升机器人智能和人机互动质量方面至关重要。目前,大多数电子触觉传感器阵列依赖于复杂的布线结构、高能耗、以及可能的传感器间干扰等问题。而 o-skin 的设计通过使用单根单模光纤作为信号传输和传感的通道,巧妙地将触觉感应节点分布于柔性基底之上,从而避免了传统电子方法的

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 使用含有酵母颗粒的简单OFT方法,可增强对多个颗粒的捕获效果

    这项研究提出了一种新型的光镊探针,旨在克服传统光镊技术在生物和微流体应用中所面临的局限性。传统光镊系统通常存在捕获范围有限、多粒子捕获效率低以及功率需求高的问题,这限制了其在大规模和多粒子操控场景中的应用。为了解决这些问题,研究人员开发了一种基于单模光纤的光镊探针,通过引入两项关键创新,实现了更高效的粒子捕获和聚集能力。首先,该探针采用了一种LP01到LP11模式转换的机制,并进一步结合轨道角动量(OAM)生成技术,形成了一个空心的环形捕获区域。这种结构显著增强了捕获的稳定性,使粒子能够在更宽泛的空间范围内被有效束缚。其次,探针的锥形光纤尖端被涂覆了一种碳基胶体材料,这种材料能够增强局部电磁场

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 一种新型的激光散射测量方法,用于检测PET薄膜在卷对卷制造过程中的张力

    PET薄膜作为一种关键的基底材料,广泛应用于柔性电子设备的制造过程中,尤其是通过卷对卷(Roll-to-Roll, R2R)工艺。其弹性与柔韧的特性使其在运动过程中容易受到蠕变和温度升高的影响,尤其是在R2R系统中,由于反复的卷绕动作,PET薄膜可能会出现变形和褶皱。这些现象不仅影响制造的精度,还可能降低最终产品的稳定性和可靠性。因此,如何在制造过程中实时、有效地监测PET薄膜的张力状态,成为了一个亟待解决的问题。针对这一挑战,研究团队提出了一种基于偏振激光散射(Polarized Laser Scattering, PLS)的新型在机测量方法,用于检测PET薄膜的张力状态。该方法通过分析激光

    来源:Optics and Lasers in Engineering

    时间:2025-11-08

  • 利用高速X射线成像技术观察到,在超快激光驱动的冲击钻探过程中,侧通道的形成具有偏振依赖性

    激光冲击钻孔技术在工业制造中具有广泛的应用,特别是在需要高长径比孔洞的场景中,例如燃气轮机和航空发动机的冷却通道,或者干式金属成型工具中的润滑孔。这种技术通过使用超快激光脉冲在材料表面产生微小的熔融区域,随后通过高速钻孔机制将材料移除,从而形成所需的孔洞。然而,在实际操作过程中,常常会出现一些非预期的几何偏差,例如侧通道的形成,这些侧通道不仅影响了孔洞的质量,还可能对后续的加工性能产生不利影响。因此,深入研究侧通道的形成机制对于优化激光钻孔工艺、提高加工精度和效率具有重要意义。本研究利用高速X射线成像技术,首次实现了对高长径比孔洞中侧通道形成过程的实时观测。这一技术突破为理解激光钻孔过程中侧通

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-11-08

  • 利用宽带双梳光谱仪进行的大规模并行吸收峰校准技术,实现了超高精度的多普勒速度测量

    本研究提出了一种基于宽带近红外双梳光谱仪的快速超高精度多普勒速度计,以实现对气流速度的非侵入式、高精度测量。通过利用气体分子吸收峰的多普勒频移,该系统能够在无需直接接触气体的情况下,获取其运动状态的信息。传统气流速度测量技术如激光诱导荧光光谱、相干反斯托克斯拉曼散射光谱和可调谐二极管激光吸收光谱各有优势,但它们在同时实现高灵敏度、高效率和高精度方面存在局限。例如,激光诱导荧光光谱虽然具有良好的速度分辨率,但难以准确量化气体浓度;相干反斯托克斯拉曼散射光谱虽然具备分子选择性和空间分辨率,但其弱非线性信号的获取限制了采样率和测量距离;而可调谐二极管激光吸收光谱虽然在灵敏度和精度上表现优异,但其测量

    来源:Optics & Laser Technology

    时间:2025-11-08

  • 欧拉型FVM-VOF方法与拉格朗日型MPS方法在单相及多相流模拟中的比较研究

    本文探讨了两种常用的数值方法——Moving Particle Semi-implicit (MPS)方法和Finite Volume Method (FVM)结合Volume of Fluid (VOF)方法,在模拟单相流和多相流时的性能与适用性。通过对比分析,研究旨在揭示每种方法在处理不同流体动力学问题时的优势与局限性,从而为工程和科学领域的研究人员和工程师提供选择合适数值技术的参考。流体动力学的数值模拟是计算流体力学(CFD)中的核心任务之一,尤其在多相流和自由表面流动的建模方面,具有重要的应用价值。在CFD领域,主流的模拟方法可以分为欧拉框架和拉格朗日框架两大类。欧拉框架下的方法通常依

    来源:Ocean Engineering

    时间:2025-11-08


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