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  • 在抑制性干扰下,基于低识别概率的复合资源分配方法用于C-MIMO雷达网络中的多目标跟踪

    摘要:如何在共址的多输入多输出(C-MIMO)雷达网络中高效地调度发射波束和功率资源,以提高多目标跟踪(MTT)的精度,是一个关键的研究问题。然而,在电子对抗环境中,过度的资源分配可能导致敌方接收机截获发射脉冲。随着被截获脉冲数量的增加,C-MIMO雷达节点的发射信号会被识别并受到精确的压制干扰,从而严重影响MTT性能。为了解决这一缺陷,我们提出了一种基于低概率识别(LPID)的复合资源分配(CRA)方案,用于C-MIMO雷达网络中的MTT。我们推导出了在压制干扰条件下预测的条件Cramér-Rao下界(PC-CRLB)和雷达信号识别概率的封闭形式表达式。基于战术重要性图(TSM)函数,我们实

    来源:IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems

    时间:2025-11-21

  • IEEE基金会设立玛丽·艾伦·马丁·泽勒巴赫纪念基金以支持女性工程师职业发展

    在全球科技领域,女性工程师在职业发展过程中往往面临家庭责任与专业成长之间的平衡难题。尽管国际学术会议是拓展学术视野、建立专业网络的重要平台,但照顾子女、年迈父母或其他家庭成员的经济与时间成本,成为许多女性工程师参与会议的隐形壁垒。这一问题在STEM(科学、技术、工程与数学)领域尤为突出,如何有效支持女性工程师突破职业发展瓶颈,既是性别平等的重要议题,也是科技行业可持续发展的重要关键。为回应这一挑战,IEEE基金会通过设立玛丽·艾伦·马丁·泽勒巴赫纪念基金,创新性地延续并扩展了IEEE女性工程师(WIE)家庭关怀补助金(FCG)项目。该基金旨在纪念已故的IEEE基金会董事玛丽·艾伦·马丁·泽勒巴

    来源:IEEE Women in Engineering Magazine

    时间:2025-11-21

  • 用于无蜂窝系统中动态环境的在线自适应实时波束成形设计

    摘要:在本文中,我们研究了动态无线环境下的实时波束成形设计问题,这些环境具有变化的信道条件以及不同数量的接入点(APs)和用户。具体来说,我们为无蜂窝系统中的动态无线环境下的波束成形设计提出了一个总频谱效率(SE)最大化优化问题。为了解决这个问题,我们提出了一种高泛化能力的网络(HGNet),以适应APs和用户数量的变化。此外,HGNet中还设计了一个高泛化波束成形模块,用于提取变化信道的有效特征,并且我们从理论上证明了这种高泛化波束成形模块能够降低泛化误差的上限。随后,通过在线自适应更新HGNet大约3%的参数,我们提出了一种在线自适应更新(OAU)算法,以实现实时波束成形设计的在线自适应调

    来源:IEEE Transactions on Wireless Communications

    时间:2025-11-21

  • 在包含连接式和自动化电动车辆的混合交通流中,通过无线充电方式优化节能驾驶控制

    摘要:本文研究了一种适用于信号化交叉口混合交通流的节能驾驶控制策略,该策略结合了部分无线充电功能,重点关注非无线充电的联网电动汽车(NWC-CAEVs)和无线充电的联网电动汽车(WC-CAEVs),这两种车辆能够在指定区域内动态充电。首先,我们提出了NWC-节能驾驶策略,通过构建最优控制问题(OCP)并利用庞特里亚金最小值原理(PMP)来解决该问题,从而优化NWC-CAEVs的行驶轨迹。在此基础上,我们进一步开发了WC-节能驾驶策略,根据充电设施的可用性分段指导WC-CAEVs的轨迹优化。研究结果表明,实施NWC-节能驾驶策略可使NWC-CAEVs的能耗显著降低,相比无控制情景最多可减少45%

    来源:IEEE Transactions on Vehicular Technology

    时间:2025-11-21

  • 公民科学中人工智能整合的框架:来自SKILIKET项目的见解

    摘要:利用物联网(IoT)设备的公民科学项目通过实现实时、参与式的数据收集,正在改变环境教育的方式。然而,很少有项目将人工智能(AI)整合进来,以支持环境动态的分析与预测,以及对其的解释和更深层次的学习成果。本文提出了一个将AI融入基于IoT的公民科学教育系统的框架,并以SKILIKET项目为例进行说明。SKILIKET结合了定量传感器数据(如温度、二氧化碳、湿度、紫外线和噪音)以及通过移动应用程序收集的定性人类观察数据(如感知到的气味、声音和视觉线索),帮助参与者更好地理解他们所在环境中的社会生态现象。采用基于设计的研究(DBR)方法,该研究探讨了能够支持环境解释、异构环境数据的预测分析以及

    来源:IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje

    时间:2025-11-21

  • 针对首次进入虚拟学习环境的学生所使用的引导资源的系统化文献回顾

    摘要:本研究的目的是对一年级高等教育学生入学引导过程中使用的资源进行系统回顾,重点关注虚拟学习环境的应用。研究采用了Kitchenham方法,从ACM数字图书馆、ELIBRO、Google Scholar、IEEE数字图书馆、ISI Web of Science、ScienceDirect、Scopus和Springer Link等数据库中检索了1,121篇论文。在第一阶段,通过应用纳入和排除标准筛选出1,021篇论文,最终将研究数量缩减至99篇。随后进行了质量评估,仅保留评分高于0.9/3.0的论文,最终选定46篇论文作为研究对象。这些论文概述了入学引导过程中所使用的技术工具和教学策略。技术

    来源:IEEE Revista Iberoamericana de Tecnologias del Aprendizaje

    时间:2025-11-21

  • Weitzenböck双边定位方法:一种适用于室内和室外环境且具有抗噪声能力的定位技术

    摘要:双边定位是一种利用两个已知位置锚点之间的距离来估计它们位置的方法。这三个点构成一个三角形,其中两个锚点的位置是已知的,同时它们到第三点的距离也都已知。本研究的目标是确定第三个锚点的位置。可以通过几何方程和不等式来获取关于该位置的重要信息。与现有方法不同,我们将使用Weitzenböck不等式来仅根据锚点的位置及其到锚点的距离来确定第三点的位置范围。示例表明,所提出的方法适用于室内和室外环境,并且能够在存在噪声的情况下正常工作。定位是指通过节点之间的通信协议来确定位置的过程,它涉及利用来自传感器或其他已知位置的单元的信号来估计某个单元(如车辆、人员等)的位置。

    来源:IEEE Systems, Man, and Cybernetics Magazine

    时间:2025-11-21

  • 扩展技术就绪等级(eTRL):从部署到淘汰的系统全生命周期管理新框架

    在复杂系统管理领域,技术就绪等级(Technology Readiness Level, TRL)作为评估技术成熟度的标尺已应用数十年。由美国国家航空航天局(NASA)首创的9级TRL体系,能有效追踪技术从概念验证到部署应用的成熟过程,被国防部(DoD)等机构广泛用于研发风险管控。然而传统TRL存在显著局限:其评估范围终止于系统部署阶段(TRL 9),无法监测系统在长达数十年的运行周期中面临的性能退化、需求变更、环境变迁等挑战。随着国防、能源等领域大型遗留系统(legacy systems)老化问题日益突出,亟需能动态评估系统上下文相关性(contextual relevance)与淘汰风险的

    来源:IEEE Open Journal of Systems Engineering

    时间:2025-11-21

  • 算法时代下的消费者自主权:结构性约束与财务脆弱性的形式化分析

    在数字技术深度渗透日常生活的今天,消费者似乎享有前所未有的选择自由:轻点屏幕即可购物、订阅服务个性化推荐、灵活的工作安排……但这份自由是真实的吗?当算法无声地塑造我们的消费决策,当订阅经济和隐藏费用悄然吞噬财务弹性,当不稳定的工作日程打乱储蓄计划,消费者是否真的掌握着自己的经济命脉?Pegah Nokhiz与Aravinda Kanchana Ruwanpathirana在《Journal of Social Computing》发表的研究,通过严谨的形式化模型揭示了算法时代下消费者自主权的幻觉,并警示其可能引发的财务脆弱性。研究团队基于折现效用(discounted utility, DU)

    来源:Journal of Social Computing

    时间:2025-11-21

  • 一种多尺度模拟框架,用于阐明复杂生物分子环境中光开关配体的光化学结构-活性关系

    在生物分子环境中预测光化学结构-活性关系(photo-SAR)仍然是一个具有挑战性的课题。这主要归因于复杂的蛋白质-配体相互作用、多个电子态中的强电子相关性、耦合的核与电子动力学,以及蛋白质构象的灵活性。为了解决这一问题,我们开发了一种统一的多尺度模拟框架,该框架整合了第一性原理非绝热动力学、激发态增强采样和基态化学能自由能计算。通过将这一方法应用于光致变构配体——光静素(photostatins,PSTs),我们验证了预测结果与大量实验数据的符合性,包括超快时间分辨晶体学、吸收光谱和与异构体相关的生物活性实验。我们的模拟首次揭示了非辐射衰减速率与激发态自由能表面之间的直接相关性,这些自由能表

    来源:Journal of Chemical Information and Modeling

    时间:2025-11-21

  • 一种异金属Ag–Eu MOF:对2-甲基马尿酸的灵敏荧光检测及高性能质子传导特性

    金属有机框架(MOFs)的功能化使其具备荧光传感和质子传导能力,因此在环境监测和燃料电池领域具有关键作用。在本研究中,通过使用硫代二甘醇酸(H2TDA)作为配体以及Ag+/Eu3+离子作为金属中心,采用水热法成功制备了一种异金属MOF,其化学式为{[EuAg(TDA)2(H2O)]·H2O}n (1)。结构表征表明,1是一种三维框架结构,并表现出良好的化学稳定性。荧光传感实验显示,1可作为荧光传感器用于检测2-甲基马尿酸(2-MHA),检测限低至16.6 nM,具有快速响应、高灵敏度、抗干扰能力强以及优异的重复使用性能。此外,还进一步分析了其潜在的传感机制。在98%相对湿度和333 K的温度下

    来源:Inorganic Chemistry

    时间:2025-11-21

  • 复杂海洋救援环境中无人机群的双阶段协同路径规划与任务分配

    随着海洋活动的频繁增加,如海上运输和海洋资源开发,海洋事故的发生概率也在上升。在这种背景下,多无人机(multi-UAV)协同救援任务的复杂性和紧迫性日益凸显,传统的多无人机协调方法在面对非线性约束和任务执行不确定性时表现出一定的局限性。因此,亟需一种更为稳健且高效的联合优化框架,以应对动态路径规划与容错任务分配之间的耦合问题。本文提出了一种新颖的双阶段协同优化框架,旨在解决这一复杂挑战。在第一阶段,改进的梦优化算法(Improved Dream Optimization Algorithm, IDOA)引入了基于差分进化(Differential Evolution, DE)的扰动机制和局部

    来源:RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY

    时间:2025-11-21

  • 优化联合循环和集成ORC(有机 Rankine循环)废热回收系统,以提高水基燃烧后碳捕获过程中的能源效率

    本研究致力于设计和评估一种高效的水基后燃烧碳捕集(APCC)系统,其目标是通过Aspen Plus软件平台实现碳捕集过程中的能量产出与消耗比最大化。随着全球气候变化问题的日益严峻,各国纷纷制定减排政策,力求在21世纪中叶实现净零温室气体排放。然而,尽管可再生能源技术如太阳能和风能已经取得了显著进展,但它们在电网稳定性、供需平衡以及成本竞争力方面仍面临挑战。因此,化石燃料,尤其是天然气,仍然在未来的能源结构中占据重要地位。与此同时,碳捕集与封存(CCS)技术被视为实现碳中和或负排放的重要过渡方案,能够有效减少温室气体排放,同时满足能源需求。在碳捕集技术中,后燃烧捕集(PCC)因其成熟的技术路径和

    来源:COMPUTERS and EDUCATION

    时间:2025-11-21

  • 可持续地将糠醛残渣转化为生物能源:通过生命周期评估支持环境管理

    在当前快速发展的世界中,能源生产主要依赖于传统的化石燃料,这些燃料不仅储量有限,而且对环境造成了显著的负面影响。根据2023年全球能源统计数据,全球二氧化碳排放量增加了1.1%,而一次能源消耗量则增长了2%。这种对化石燃料的过度依赖,导致了诸如温室气体排放增加和环境污染等重大环境问题,从而推动了对替代能源的广泛研究与应用。其中,生物燃料因其在减少二氧化碳排放和利用废弃物进行生产方面的潜力,受到了越来越多的关注。生物燃料通常来源于木质纤维素生物质(LCB),被认为是一种可持续、环保且与生物经济框架相兼容的能源选择。木质纤维素生物质作为第一代生物质的可持续替代品,可以避免与粮食作物争夺可耕地。每年

    来源:COMPUTERS and EDUCATION

    时间:2025-11-21

  • 综述:迈向高效振荡水柱(OWC)系统:聚焦涡轮优化、气流控制及腔室相互作用的综述

    碳基钙钛矿太阳能电池(C-PSCs)作为一种新兴的光伏技术,近年来在实现低成本、高稳定性和可扩展性方面展现出巨大的潜力。随着全球能源需求的持续增长和对环境保护意识的提高,可再生能源技术如太阳能、风能和氢能受到了学术界和工业界的广泛关注。在这些技术中,金属卤化物钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的光电性能和相对简单的制造工艺,成为推动未来能源结构变革的关键技术之一。自2009年Miyasaka及其团队首次将钙钛矿材料引入染料敏化太阳能电池并实现3.8%的功率转换效率(PCE)以来,PSCs的研究取得了飞速发展,实验室级别的器件已达到27.3%的PCE,接近传统硅基光伏器件的水平[[1]]。典型

    来源:RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS

    时间:2025-11-21

  • 综合性纸浆与造纸生物精炼厂的可持续性视角——一项系统的批判性综述

    在当今社会,纸浆和造纸行业作为重要的制造业之一,其发展和转型对环境、经济和社会都产生了深远的影响。随着市场需求的变化和技术的进步,这一行业正面临新的机遇与挑战。传统的纸浆和造纸工厂(PPMs)主要专注于生产纸张、纸浆等基础产品,但在当前的背景下,这些工厂可以进一步转型为集成纸浆和造纸生物精炼厂(IPPBs),从而实现更高的资源利用效率和更广泛的经济效益。这一转型不仅有助于减少环境影响,还能为工厂创造新的收入来源。IPPBs的核心理念在于通过整合现有的生产流程,利用纸浆和造纸过程中产生的副产品生物质资源,生产出多种高附加值的生物基产品。这些产品可以包括生物燃料、生物化学品、可再生能源等,从而为纸

    来源:RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS

    时间:2025-11-21

  • 迈向省内及省际低碳均衡发展:基于碳赤字的农村能源两级碳补偿机制

    在全球气候变化和能源转型的背景下,农村地区的能源碳排放问题逐渐受到关注。由于城乡之间以及不同区域之间的发展差异,农村能源碳排放呈现出明显的不平衡现象。这一现象不仅影响了全球碳减排目标的实现,也对区域协调发展提出了挑战。因此,建立一个有效的碳补偿机制成为解决这一问题的关键。本文通过系统回顾现有文献,探讨了农村能源碳排放、碳汇以及碳补偿机制的相关研究,并提出了一种基于碳赤字调整的双层级碳补偿框架,旨在促进城乡间以及省际间的碳排放责任公平分配,推动可持续的能源转型。农村地区的碳排放主要来源于农业生产活动和居民日常生活中的能源使用。农业生产过程中,如化肥使用、农机作业等,会产生大量的碳排放。而居民生活

    来源:RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS

    时间:2025-11-21

  • 锂离子电池和二次电池的生命周期评估:环境影响及石墨回收的比较分析

    在当前全球致力于实现能源生产和交通系统深度脱碳的背景下,电池技术作为可再生能源应用的关键组成部分,其环境影响日益受到关注。随着电动汽车(EV)的普及,电池的生产、使用以及报废处理阶段对生态环境的影响变得尤为显著。本研究旨在通过生命周期评估(LCA)的方法,系统地分析四种新型电池技术,包括锂硫(Li–S)、镁硫(Mg–S)、钠离子(Na-ion)以及镍金属氢化物(NiMH)电池的环境足迹和可持续性表现。此外,还特别探讨了现有锂离子电池(LIB)在生产过程中对生态环境的影响,以及其回收和再利用的潜力。研究发现,镁硫电池在多个环境影响指标上表现出最低的生态足迹和最高的稳定性,而镍金属氢化物电池则在温

    来源:eTransportation

    时间:2025-11-21

  • 用于纯酸中稳定且选择性还原二氧化碳(CO₂)的阳离子束缚疏水膜

    在当今全球面临能源与环境双重挑战的背景下,电化学二氧化碳还原反应(CO₂RR)被视为实现碳中和目标的关键技术之一。这项技术通过利用可再生能源,将二氧化碳转化为有价值的化学品或燃料,从而为减少温室气体排放提供了可行的路径。然而,CO₂RR的实际应用仍面临诸多挑战,特别是在反应选择性和系统稳定性方面。本文提出了一种创新的解决方案,即通过构建微碱性催化环境,实现CO₂RR与碱性阳离子的分离,从而在强酸性条件下提高反应效率并延长电解装置的使用寿命。### 一、CO₂RR的基本原理与挑战CO₂RR是一种在电极表面将二氧化碳分子还原为多类产物(如一氧化碳、甲醇、甲烷等)的电化学过程。其核心在于调控反应环境

    来源:Applied Catalysis B-Environment and Energy

    时间:2025-11-21

  • 在Pd-HxWO3催化剂上,通过氢溢出效应增强了氯酚的电催化脱氯化作用

    电催化水脱氯(Electrocatalytic Hydrodechlorination, EHDC)是一种在水处理中分解氯代有机化合物的有前景的方法。然而,EHDC的效率受限于C−Cl键断裂与原子氢(H*)利用之间的动力学不匹配。为了解决这一问题,本研究开发了一种异质结构的Pd-HₓWO₃电催化剂,其中钯纳米颗粒(Pd NPs)锚定在HₓWO₃基底上。这种设计利用了氢溢流效应,能够高效地分解2,4-二氯苯酚(2,4-DCP)。实验结果表明,所制备的Pd-HₓWO₃电催化剂在脱氯速率常数(k = 1.142 h⁻¹)和法拉第效率(FE = 10.1%)方面均优于单金属钯(k = 0.3600 h

    来源:Applied Catalysis B-Environment and Energy

    时间:2025-11-21


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