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  • ## 中文标题 LPD-Net:物理启发性先验引导的轻量级自适应权重驱动双流网络用于结构保持的水下图像增强

    **摘要****引言:** 水下视觉传感受到波长依赖性吸收和散射的严重干扰,这些现象会导致非线性色彩偏移和结构雾化。现有增强方法常常面临色彩恢复与几何完整性之间的根本性权衡,其中色彩校正通常以模糊细粒度细节或放大噪声为代价。**方法:** 提出了一种轻量级物理启发性双流网络(LPD-Net),用于结构保持增强,建立了从物理退化现象到目标神经算子的显式映射。设计了一种双流架构,通过利用原始传感器流作为保真度锚点、物理启发性先验流作为指导,来解耦色彩恢复与几何重建。一个关键创新是空间差异门控融合机制,该机制通过数据驱动感知动态优化原始传感器观测与经验先验之间的像素级权重。通过采用端到端联合优化,该

    来源:Frontiers in Computer Science

    时间:2026-09-04

  • 非言语智力测验第三版(TONI-3)A型在土耳其初中生中的心理测量学属性

    背景:本研究旨在考察非言语智力测验第三版(Test of Nonverbal Intelligence–Third Edition,TONI-3)A型在10岁0个月至14岁0个月土耳其初中生中的心理测量学属性。尽管TONI-3此前已在土耳其儿童及晚青少年中完成验证,但针对早期青少年的心理测量学证据仍有限。方法:研究人员采用基于社会经济发展水平(Socio-Economic Development Level,SEGE)的分层整群抽样,选取艾登省1041名初中生(女性占50.6%;平均年龄11.74岁,标准差1.15)。内部一致性采用麦当劳总欧米伽系数(McDonald’s omega tota

    来源:Frontiers in Psychology

    时间:2026-09-04

  • 掺入Al3+增强的ZnTiO3: Er3+, Yb3+的光致发光与热释光性能

    采用固相化学反应合成法,在800 °C下成功合成了共掺杂不同摩尔百分比Al3+(x mol% Al3+)的ZnTiO3: 0.8 mol%Er3+, 0.7 mol%Yb3+(ZnTiO3: Er3+, Yb3+)。X射线衍射(X-ray Diffraction, XRD)图谱证实了具有R?3空间群的三角相形成。利用Williamson-Hall(W-H)关系证实了Al3+共掺杂引起的应变。通过扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscopy, SEM)观察到呈现不规则团聚颗粒的表面形貌,并通过能量色散X射线光谱(Energy Dispersive X-ray Spec

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • P25负载的金钌纳米颗粒:通过等离子体效应和双金属协同作用显著增强光催化CO?甲烷化反应

    ``摘要光催化还原CO2为CH4是太阳能燃料生产的一种有前景的途径,但高效且具有选择性的光催化剂设计仍然具有挑战性。在本研究中,通过沉积-沉淀法将不同名义质量比的AuRu复合纳米颗粒(NPs)加载到商业P25上。光学、光电化学和CO2吸附测量结果支持Au辅助的光吸收、改善的界面电荷分离/转移以及Ru相关的CO2吸附作用。在所研究的催化剂中,1Au5Ru-P25在无牺牲剂的情况下,在模拟阳光下表现出最高的CH4生成速率,为23.78 μmol g?1 h?1,选择性为96.47%。循环测试显示,催化剂的活性显著下降,主要与Ru的聚集和有效分散的含Ru界面的丧失有关。因此,本工作为Au/Ru成分调

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 利用机器学习辅助预测高熵钛酸盐陶瓷的微波介电性能

    摘要微波介电陶瓷(MWDCs)是高频通信设备的关键材料。为了实现高熵钛酸盐MWDCs的低介电损耗,通过将微波介电性能(MDP)数据与机器学习技术相结合,开发了预测模型来估计这些钛酸盐的品质因数(Q×f)和介电常数(εr)。在评估的模型中,梯度提升回归(GBR)算法表现出优越的预测准确性,Q×f的R2为0.92,RMSE为10,104;εr的R2为0.92,RMSE为0.74。本研究通过固态反应方法成功设计并合成了一系列新型高熵钛酸盐[(Co1/2Ni1/2)0.4-xLi0.4(Mg1/2Zn1/2)0.4+x]2TiO4 (x = 0-0.4)(CNLMZT)。实验验证表明,Q×f和εr的最

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 硬件感知的知识蒸馏CNN用于FPGA上斑块相关血管造影发现的实时分类

    摘要冠状动脉疾病(CAD)是全球死亡率的主要原因之一,需要对冠状动脉造影图像中的冠状动脉狭窄和斑块相关的血管造影发现进行准确评估。尽管基于深度学习的诊断模型已展现出较高的预测能力,但由于计算复杂性和内存需求,其在资源受限的嵌入式平台上的部署仍然具有挑战性。为解决这些局限性,本研究提出了一种基于知识蒸馏的硬件感知框架,将高容量教师网络中的判别性知识迁移至轻量级卷积神经网络(CNN)。该框架将斑块相关血管造影发现的软件级定位与面向FPGA的优化相结合。采用90%训练集和10%测试集的划分方式,所提出的模型达到了98.64%的准确率、99.06%的精确率、97.82%的召回率、PPV为0.99、NP

    来源:Frontiers in Digital Health

    时间:2026-09-04

  • 工作相关超时可用性与中国工人超重和肥胖的关联

    摘要目的:工作相关超时可用性(work-related extended availability, WREA)已成为当代劳动力市场日益显著的特征,并可能与工人的健康结局相关。然而,WREA与超重和肥胖的关联尚未得到充分探讨。本研究旨在检验中国工人中WREA与超重和肥胖的关联。方法:利用中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)2020年和2022年两轮数据,研究人员构建了包含16,969条观测值的分析样本,并采用有序逻辑回归模型(ordered logistic regression, ologit)检验WREA与超重和肥胖的关联。模型调整了一组全面

    来源:Frontiers in Public Health

    时间:2026-09-04

  • 经过Sn修饰的ZIF-8具有增强的光催化性能,可高效清除新兴污染物:能带结构调制与电荷传输优化

    摘要抗生素在水环境中的持久性及其相关的生态风险,使得对高效光催化材料的需求日益增加,这些材料可用于污染物修复。由于沸石咪唑框架-8(ZIF-8)本身具有较大的带隙且光生成的载流子复合速度较快,其在太阳光照下的光催化应用受到严重限制。在这项研究中,通过简单的一步室温配位策略制备了一系列Sn改性的ZIF-8光催化剂,用于光催化降解抗生素。Sn的引入引起了材料结构和形态的重建,并改变了其局部的配位环境和电子结构。光学和光电化学分析表明,其带隙从5.11电子伏特降低至4.29电子伏特,同时促进了界面电荷转移和光生成载流子的分离。密度泛函理论(DFT)计算进一步支持了Sn引入带来的带隙缩小趋势。动力学评

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • Sm3+诱导及Ce/Eu共掺杂玻璃中增强且可调谐的长久发光机制

    摘要稀土离子不仅可以作为发光中心,还可以通过调节局域网络环境和陷阱态分布,有效改善玻璃系统中的长持续发光(LPL)性能。在这项研究中,采用高温熔融法制备了掺杂Sm3+的Ce/Eu共掺杂透明硼硅酸盐玻璃。Sm3+的引入显著增强了样品在365纳米紫外光激发下的长持续发光性能。机理研究表明,Sm3+通过调节局部玻璃网络结构和与氧相关的缺陷环境,优化了陷阱态分布,从而增加了陷阱浓度和陷阱深度,最终提高了LPL强度并延长了发光持续时间。此外,通过调整Ce/Eu的掺杂比例,可以使持续发光颜色从蓝色和青色变为绿色,这一过程伴随着能量从Ce3+向Eu2+的转移。本研究实现了在透明玻璃系统中同时提升LPL性能和

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 通过低成本碳微合金化及调控的高温固溶处理和时效处理实现 Ti-6Al-4V 合金强塑性协同增强

    摘要实现高强度 - 韧性协同与低成本的平衡仍然是先进钛合金开发中的持续追求。本研究提出了一种简便且具成本效益的策略,结合碳微合金化与定制热处理,以改善 TC4 (Ti-6Al-4V) 合金的强度 - 韧性权衡。通过向 Ti-6Al-4V 中引入微量碳并设计特定的高温固溶和时效处理,我们系统研究了碳对微观结构演变和力学行为的影响。结果表明,针状 α 相的析出以及变形孪晶和位错的形成,加上 TiC 析出物引起的 α/β 微观结构细化,有助于提高强度和韧性。由于这些多种强化和增韧机制的协同作用,开发的钛合金实现了出色的极限抗拉强度 (1203 MPa) 和延伸率 (13.0%) 组合,显著优于传统

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 基于RSM的掺入热解咖啡渣可持续混合纤维增强高性能混凝土力学、化学耐久性及微观结构性能多响应优化

    使用农业废料和混合纤维增强混凝土是生产具有改进力学性能和耐久性的高性能建筑材料的一种可持续方法。本研究探讨了掺入15%在350°C下生产的热解咖啡渣(PCG)作为部分细骨料替代的高性能混凝土的力学、化学耐久性、热学及微观结构性能。端钩钢纤维和碱处理香蕉纤维用作混合增强材料,同时采用基于中心复合设计(CCD)的响应面法(RSM)优化纤维掺量及钢-香蕉纤维混杂比的影响。力学性能通过抗压、劈裂抗拉和抗弯强度试验评估,同时在10% NaCl、5% HCl和5% HNO3暴露条件下评估耐久性。采用SEM/EDX、XRD和TGA/DTG分析进行微观结构表征。结果表明,PCG与混合纤维的协同掺入通过改善裂纹

    来源:Frontiers in Materials

    时间:2026-09-04

  • 雨水收集(Rainwater Harvesting, RWH)在土耳其西部半干旱区黑刺槐(Black locust, Robinia pseudoacacia L.)造林中优于传统整地方法

    地中海盆地干旱加剧给常规造林带来挑战。雨水收集(RWH)是一种气候适应性方案,可恢复土壤水文功能并在半干旱生态系统中缓冲幼苗免受干旱影响。本研究比较了RWH方法(内加里姆微集水区(Negarim Microcatchments)和新月形土埂(crescent bunds))与传统方法(布尔罗梯田(buror terraces)和穴植(pit planting)),以评估其对土壤水分动态及常见造林树种黑刺槐(Robinia pseudoacacia L.)1年生幼苗存活率和生长的影响。研究在土耳其伊兹密尔退化场地采用随机完全区组设计(4重复),各小区35×45 m,含35个内加里姆单元(6×6

    来源:Restoration Ecology

    时间:2026-09-04

  • 后量子密码学与QaaS的交叉:架构抗量子云基础设施

    摘要:至2030年,估计约40%的当前云基础设施可能因密码分析相关量子计算机(CRQC)而暴露脆弱性。本文引入一种面向量子即服务(QaaS)部署的4层安全框架,聚焦保护传输中数据。集成3种NIST标准化后量子算法(ML-KEM、ML-DSA与SLH-DSA),所提架构缓解基于Shor算法的拦截威胁。在大型企业云拓扑上的仿真表明,在高延迟广域网(WAN)条件下,每次TLS握手的最大延迟开销为17.7毫秒,可在不发生灾难性分片失败的前提下保障高可用运行。所提模型论证了现代基于格(lattice-based)密码学在实时环境中的可行性,并为云服务提供商(CSP)提供结构化的三阶段过渡路线图,以无缝实

    来源:Frontiers in Computer Science

    时间:2026-09-04

  • 用于高性能X射线成像的亚10纳米异质结构镧系纳米粒子

    摘要X射线成像在医学、安全筛查和无损检测等领域发挥着关键作用。然而,使用结构简单的纳米颗粒在低辐射剂量下显著增强X射线激发光学/持久发光(XEOL/XEPL)仍然是一个巨大的挑战。在这里,我们报道了通过设计亚10纳米氟化物纳米晶的异质结构核/壳层来放大持久发光的现象。通过在双钙钛矿卤化物上生长NaLuF4,我们实现了XEOL和XEPL的增强。这一策略使得亚10纳米纳米颗粒中的XEOL/XEPL成为可能,从而制备出了具有出色空间分辨率(15.5 lp/mm)的均匀、高质量的薄膜,其分辨率远超医学CT和X射线成像的基准要求。最终,这使得该系统成为下一代高分辨率X射线成像的有希望的候选者。引言X射线

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 掺锰(Mn2?)的氟化物玻璃的光谱性质与晶体场分析:从孤立离子到相互作用的Mn2?环境

    摘要研究了摩尔组成为20ZrF4-20ZnF2-20BaF2-20YF3-20AlF3的氟化物玻璃,其中Mn2+的浓度分别为5%和30%。通过差热分析以及光学和光谱测量对其进行了表征。结果表明,Zn2+/Mn2+的替代影响了玻璃的热稳定性,但即使Mn2+浓度达到30%,结晶温度(Tx)与玻璃转变温度(Tg)之间的差值ΔT = Tx-Tg仍保持在约100°C以上。光学带隙和Urbach能量是通过吸收光谱确定的。随着Mn2+浓度的增加,光学带隙减小,这表明在玻璃基质中形成了额外的局域能级。发光光谱显示出一个宽的不对称发射带,且随着Mn2+浓度的增加而红移。对光谱的解卷积揭示了在560-580 nm

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 资源约束下艺术与设计教师采纳人工智能教学意愿的理解:一项关于感知有用性、资源准备度与创造力相关顾虑的混合方法研究

    摘要引言:人工智能(artificial intelligence, AI)在高等教育中的应用日益广泛,但创意学科教师采纳AI的意愿可能无法完全由技术接受模型(Technology Acceptance Model, TAM)的工具性逻辑所解释。在艺术与设计教育中,关于AI的判断可能还涉及对原创性、技能发展、基于过程的学习以及教学治理的顾虑。本研究考察了资源约束条件下艺术与设计教师采纳AI的意愿。方法:采用解释性顺序混合方法设计(explanatory sequential mixed-methods design)。定量阶段收集了101份有效问卷,运用结构方程建模(structural eq

    来源:Frontiers in Psychology

    时间:2026-09-04

  • 美国儿童阿片类药物与大麻中毒住院情况,2016–2022年:一项全国年龄匹配的住院患者分析

    目标:涉及阿片类药物和大麻的儿童中毒代表两个不断演变的公共卫生挑战。本研究比较了美国因主要诊断为阿片类药物或大麻中毒而住院的儿童和青少年的全国住院结局、并发症和住院费用。方法:研究人员利用2016年至2022年医疗保健成本与利用项目全国住院患者样本(HCUP NIS)进行了一项回顾性队列研究。使用ICD-10-CM代码识别年龄0至18岁、主要诊断为阿片类药物或大麻中毒的儿童和青少年。使用NIS出院权重(DISCWT)生成全国估计值,方差估计考虑了NIS_STRATUM和HOSP_NIS。在应用全国权重之前,对未加权的出院记录进行了1:1最近邻年龄匹配分析。针对二分类结局使用调查加权逻辑回归,针

    来源:Frontiers in Pediatrics

    时间:2026-09-04

  • 一种新型含氮镍基合金在800°C的硫酸盐-氯化物-钒酸盐熔体中的热点腐蚀抗性得到提升

    摘要:基于镍的合金在具有侵蚀性的高温环境中容易发生热腐蚀降解,这严重限制了它们在表面修复和保护应用中的长期可靠性。在这项研究中,通过等离子熔覆技术在Q235钢表面上设计并制备了一种含氮的镍基合金涂层(HN-Ni),并以商用Inconel 625作为参考材料。在Na2SO4-NaCl和Na2SO4-NaCl–NaVO3熔盐中比较研究了这两种涂层的热腐蚀行为。通过单位面积的质量损失测量、X射线衍射、扫描电子显微镜、电子背散射衍射和X射线光电子能谱等方法评估了腐蚀动力学和降解机制。在Na2SO4-NaCl熔盐中,HN-Ni的质量损失仅为Inconel 625的43.5%;而在更具侵蚀性的Na2SO4

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04

  • 超越视觉舒适:工作场所照明中瞳孔测量法与主观认知应变测量的比较

    摘要 引言:研究人员评估了瞳孔测量法(pupillometry)相对于主观自我报告测量,在两种工作场所照度(300和500 lux)下执行屏幕任务期间作为认知负荷客观指标的区分敏感性。工作场所照度不足与视觉疲劳、压力和注意力受损相关,但其对屏幕任务期间认知应变的影响通过客观生理指标仍未得到充分探索,特别是考虑到瞳孔光反射(pupillary light reflex, PLR)对瞳孔测量指标的混杂影响。 方法:48名工作年龄成年人在模拟办公室环境的受控实验室中,在两种条件下执行写作和工作记忆(N-back)任务;使用Pupil Labs Core眼动追踪眼镜连续记录瞳孔直径,同时使用NAS

    来源:Frontiers in Public Health

    时间:2026-09-04

  • 综述:用于锂金属电池的先进碳酸盐基电解质:从硝酸盐溶解到分解的全流程优化

    摘要:考虑到基于嵌入化学的锂离子电池(LIBs)固有的能量密度限制,人们已经对使用锂(Li)金属阳极(LMA)的下一代电池进行了大量研究。碳酸盐电解质在高电压电池应用中显示出了巨大的潜力;然而,它们与锂金属之间无法控制的副反应可能会引发枝晶生长和不稳定的固液电解质界面(SEI)的形成,导致电池容量迅速下降。为了解决这个问题,研究人员提出了各种策略来提高碳酸盐电解质与锂金属的兼容性。在这些策略中,硝酸锂(LiNO3)添加剂在调节Li?的溶剂化结构和构建稳定的SEI方面表现出显著潜力,这归因于NO3–阴离子衍生的富含Li3N的SEI薄膜具有高的离子导电性和优异的机械性能。遗憾的是,LiNO3在基于

    来源:Journal of Alloys and Compounds

    时间:2026-09-04


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