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基于测量误差变换矩阵的三轴机床在线测量误差建模与补偿方法
在机测量通过建立测量误差变换矩阵实现空间误差补偿,消除阿贝误差使精度提升86.4%。
来源:Precision Engineering
时间:2026-02-11
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一种针对高功率光纤激光束整形器的低损伤椭圆形超声振动辅助切割方法的新探索
本研究设计并制造了一种新型双抛物面光纤激光整形器,利用椭圆超声振动切割技术降低亚表面损伤,实现平顶光束输出,能量集中率达50.19%,近场均匀性达83.44%,显著提升高功率光纤激光系统的光学性能与器件寿命。
来源:Precision Engineering
时间:2026-02-11
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使用结构化电极的精密脉冲动态电化学加工技术
脉冲动态电化学加工协同结构电极技术可有效解决高硬度材料加工中的侧壁腐蚀和电场分散问题,通过绝缘涂层和脉冲控制实现电场集中与电解质流动优化,使侧壁粗糙度降低至0.254μm,slit宽度缩减17%,显著提升加工效率和表面质量。
来源:Precision Engineering
时间:2026-02-11
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通过自由磨料辅助的电化学抛光技术研究激光粉末床熔融制造内通道表面质量的提升方法
表面质量提升;激光粉末床熔融;自由磨料电化学抛光;铝合金内流道;协同效应
来源:Precision Engineering
时间:2026-02-11
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使用工业微计算机断层扫描技术对渗漏孔进行激光钻孔:工艺优化与质量控制
本研究开发了基于微计算机断层扫描(CT)的自动化检测流程,用于评估航空发动机燃烧室热障涂层(TBC)金属衬里中排烟孔的几何质量。通过Dragonfly 3D World软件提取孔角度、材料去除体积、进出口孔径及表面积等参数,并与传统金相分析对比,结果显示CT方法在孔角度(约±0.25°)和孔径(约50-75μm)测量上精度足够,且效率显著提升,同时建立激光钻孔参数与孔几何特征及空气流量之间的相关性,为工业质量控制提供新方法。
来源:Precision Engineering
时间:2026-02-11
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基于树结构Parzen估计器采样技术的完全自动化陨石坑检测
陨石坑检测中提出基于TPE的优化方法,自动调整混合检测器超参数,显著提升小至0.1公里级陨石坑识别精度(mAP@0.5达92.0%),解决传统方法因静态超参数导致的性能不足问题,适用于复杂地形和实时探测场景。
来源:Planetary and Space Science
时间:2026-02-11
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利用Swarm卫星数据和地面观测数据,采用修订后的球冠谐波分析方法(R-SCHA),对2014至2023年间南非地区的地球磁场进行了建模
本研究基于R-SCHA方法,利用2014-2023年Swarm卫星数据和南非四地磁观测站地面数据,构建了南大西洋异常区南非段的区域地磁场模型。其X、Y、Z分量均方根误差分别为2.7、2.1、1.4 nT,优于全球模型CHAOS-8.1的2.7、2.2、1.9 nT,地面观测站数据误差也显著降低。研究发现2019-2020年存在地磁突发变率,2021年X、Z分量呈现V型变率,2022-2023年线性趋势突变,揭示了区域磁场快速变化特征,为地核动力学和地质结构研究提供新依据。
来源:Physics of the Earth and Planetary Interiors
时间:2026-02-11
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在无授权SCMA物联网系统中,用于检测UE-码本不匹配的检测方法
极化码盲识别方法中,提出二维多尺度残差网络(TDMRNet),通过一维信号转二维矩阵结合跨码特征提取模块(含单位卷积层和三路标准卷积层)与数据耦合模块(含标准残差块和降维残差块),有效捕捉极化码结构特征,在低信噪比下达到93.80%识别准确率,显著优于传统方法且计算复杂度更低。
来源:Physical Communication
时间:2026-02-11
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HRVM-UNet:一种基于双路径视觉模型的U-Net结构,结合频率感知跳过融合技术,用于高分辨率遥感语义分割
高分辨率遥感语义分割中,HRVM-UNet通过HR-VSS模块结合全局状态空间模型和局部多尺度 dilated 卷积,以及频率感知跳融合(FASF)模块实现空间-频率耦合的特征融合,提升边界精度。在ISPRS Vaihingen、Potsdam和LoveDA数据集上优于CNN、Transformer及Mamba基线。
来源:Physical Communication
时间:2026-02-11
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基于深度度量学习的无人机开放集识别技术
本文提出基于深度度量学习的无人机开放集识别方法,通过多尺度时间频谱特征提取网络学习低维嵌入表示,结合三重损失和中心损失优化特征分布,并设计自适应阈值距离分布分类器(AT-DDC)动态确定决策阈值,显著提升已知类平均准确率(KA)3.5%,降低未知类识别率(TUR)1.40%,同时减少阈值误差8.68%。
来源:Physical Communication
时间:2026-02-11
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关于无线体域网(WBAN)的安全与认证技术的全面系统文献综述
无线身体区域网络(WBAN)安全认证技术研究综述
来源:Physical Communication
时间:2026-02-11
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基于OFDM的VLC技术和PDoA技术实现的高精度3D室内定位
可见光通信中基于正交频分复用与相位差分析的室内三维高精度定位系统,仿真误差约1.41厘米,显著优于传统方法,支持低复杂度实时定位应用。
来源:Physical Communication
时间:2026-02-11
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通过在二维范德华TaS结构中采用“刚性-滑移”分级键合方法,实现了卓越的塑性
研究通过多尺度模拟和电子结构分析,揭示了二维TaS₂高塑性的机制。其独特的层级结构具有强内层共价键和弱层间范德华相互作用,层间滑动主导塑性变形且能量势垒低,同时内层结构保持稳定。电子分析表明内层电子局域化维持结构稳定,层间电荷密度重分布降低滑动能量。相比其他vdW材料,TaS₂具有优异机械性能,为可变形层状半导体设计提供理论依据。
来源:Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
时间:2026-02-11
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高性能MgB2的SPS条件多参数优化:一种统计方法
冷氦气循环冷却系统温度均衡控制与优化研究。基于变量域Smith奇异摄动控制理论构建双时间尺度数学模型,分解快慢子系统并设计双闭环控制结构,通过模糊自适应PID实时调节冷氦气流速与流量,有效消除超导磁体局部热点并提升温度均匀性,仿真验证系统鲁棒性与动态性能优于传统方法。
来源:Physica C: Superconductivity and its Applications
时间:2026-02-11
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通过阻抗谱分析方法评估锌铁氧体/氧化铜纳米复合材料的介电响应特性
本研究采用水热法合成ZnFe2O4纳米颗粒,机械掺杂5%-15% CuO制备复合材料。XRD、SEM和FTIR证实CuO均匀分散且保持单相立方尖晶石结构。介电性能测试表明CuO显著提升复介电常数,AC电导率分析揭示界面极化主导机制,为超级电容器等室温电子器件应用提供依据。
来源:Physica B: Condensed Matter
时间:2026-02-11
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基于梯度的探索与模式匹配经验回放技术,用于高效的无人机路径规划:是飞越目标区域还是绕行?
无人机在密集高层城市环境中的路径规划与能量优化研究,提出基于梯度驱动的探索策略和模式匹配经验回放机制,通过MDP建模与DDPG算法解决飞行路径选择中的探索-利用平衡问题,有效降低能量消耗。
来源:Pervasive and Mobile Computing
时间:2026-02-11
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MDWD-KAN:结合Kolmogorov–Arnold网络的多层离散小波分解技术,用于通过可穿戴传感器实现秋季检测和活动识别
针对可穿戴设备数据噪声及个体差异问题,本文提出MDWD-KAN模型,结合多级小波分解和Kolmogorov–Arnold网络进行特征融合,在MobiAct、SisFall、UniMiB-SHAR数据集上实现高精度跌倒检测和人类活动识别。
来源:Pervasive and Mobile Computing
时间:2026-02-11
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数字金融与基于科学的创新:来自中国领先制造企业的证据
数字金融通过缓解融资约束和提升知识资本促进中国制造企业科学基础创新,表现为科学关联度增强和产学研专利合作增多,其效应受企业所有制、技术属性及区域市场化水平调节。
来源:Pacific-Basin Finance Journal
时间:2026-02-11
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标准压水反应堆(PWR)和WWER-1000堆芯燃料组件中主要中子参数的敏感性分析,针对共振自屏蔽处理方法以及截面库的影响
本文通过DRAGON确定性核代码评估PWR和WWER燃料pin cell在不同 burnup 下的中子行为,比较了等效稀释与多带方法处理共振自屏蔽效应的差异,并测试了WLUP-69、WLUP-172和DRAGLIB-172三种中子数据库名称。结果表明DRAGON能准确处理自屏蔽效应,且方法效率受几何形状、数据库类型和分组数量影响。
来源:Nuclear Engineering and Design
时间:2026-02-11
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用于校正球床高温气冷反应堆(pebble-bed HTGR)球形燃料元件中铀装载测量误差的机器学习方法的比较分析
提高高温气冷堆燃料元件铀载荷测量的机器学习误差校正模型研究。通过Geant4模拟获取多特征γ射线数据,结合随机森林、支持向量回归和多层感知机算法,将载荷测量变异系数从1%降至0.35%以下,验证了多算法协同在核材料无损检测中的有效性。
来源:Nuclear Engineering and Design
时间:2026-02-11