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基于边缘计算的多尺度无刺蜂天敌检测:融合注意力机制的YOLOv11应用
无刺蜂(stingless bee)群体极易受到体型差异显著的天敌侵扰,反复入侵会导致蜂群应激、生产力下降甚至弃巢。现有自动化监测系统仅能识别有限种类的天敌,且在处理高分辨率图像时难以实现多尺度目标检测。为此,研究人员提出了一种实时天敌监测系统,通过在YOLO
来源:Technologies
时间:2026-04-23
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面向5G应用编程接口(API)的智能威胁防御机制
随着5G独立组网(Standalone, SA)核心网的规模化部署,应用编程接口(API)已成为网络功能间通信的核心载体,支撑数据实时共享与业务快速调度。然而,基于服务化架构(Service-Based Architecture, SBA)的5G核心网通过网络
来源:Future Internet
时间:2026-04-23
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基于全光组播通信的分布式能源交易框架
大规模智能计算集群中毫秒级波动性的工作负载对传统电力市场构成重大挑战。受限于光电转换(O/E/O转换)瓶颈,传统市场难以实现实时响应,面临显著的社会福利损失。利用现有光纤基础设施构建全光网络(AONs)是一条具有成本效益的演进路径。本文提出了一种基于全光组播的
来源:Future Internet
时间:2026-04-23
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面向铁路系统可靠性与全生命周期工程的流程导向型框架
现代交通基础设施可靠性与安全性的保障标准正从例行维护转向以预测技术状态和全生命周期管理为核心的预防性维护。现有工程方法多基于状态评估逻辑,聚焦于结构强度与尺寸稳定性,虽能记录缺陷或偏离可接受值的情况,却难以揭示失效机理,限制了退化过程识别与故障预测能力。本研究
来源:Applied System Innovation
时间:2026-04-23
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一种集成工况感知LSTM预测与信号优化的自适应交通信号控制框架——面向社会-时序需求偏移
本研究提出了一种自适应的、工况感知的交通信号控制框架,将预测建模与约束优化相结合。研究人员利用长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LSTM)模型进行短期相位级延误预测,进而通过模型预测控制(Model Predictive Cont
来源:Applied System Innovation
时间:2026-04-23
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基于L-聚乳酸与钛或二氧化钛纳米颗粒的复合材料:通过活性氧生成的暗抗菌活性
采用功能性纳米颗粒改性聚乳酸(PLA)是赋予材料新性能的一种有前景的策略。本研究通过激光烧蚀法合成了钛纳米颗粒(Ti NPs)与二氧化钛纳米颗粒(TiO2NPs),并利用动态光散射、分光光度法与透射电子显微镜进行了表征。Ti NPs的平均流体力学直径为12 n
来源:Journal of Composites Science
时间:2026-04-23
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液体复合材料成型中微米与纳米填料的对比研究:树脂流变、渗流行为与纤维预制体内过滤机制
本研究对液体复合材料成型工艺中微米级与纳米级填料开展了对比研究,重点考察粒径与形貌如何影响树脂流变学(rheology)、流动行为以及纤维预制体内的填料过滤。研究人员将玻璃微球与有机改性蒙脱石分散于环氧树脂中,并在不同纤维体积分数(0.27–0.47)条件下,
来源:Journal of Composites Science
时间:2026-04-23
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用于中性pH下光电化学析氢反应的高效薄膜CdS-MoS<sub>2</sub>-rGO光阴极复合物
研究人员开发了一种三元CdS–MoS<sub>2</sub>–rGO光阴极,旨在通过界面异质结构工程提升可见光驱动析氢效率。该复合物采用基于溶液的沉积法结合热转化法制备,实现了晶态CdS和MoS<sub>2</sub>相在导电还原氧化石墨烯(rGO)框架内的均
来源:Journal of Composites Science
时间:2026-04-23
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硅烷偶联剂改性FeSiB软磁非晶粉末用于3D直写成型高加工性研究
软磁复合材料(Soft Magnetic Composites, SMCs)具有总损耗低、磁导率高,在高频率电机、半导体及5G通信技术领域需求迫切。然而此类复合材料通常含有高体积分数的软磁金属粉末,难以加工成复杂形状。本研究采用硅烷偶联剂(DTMS与KH570
来源:Journal of Composites Science
时间:2026-04-23
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综述:中高温燃料电池用质子交换膜的设计策略与挑战
以Nafion为代表的全氟磺酸(PFSA)膜在高温下会因脱水导致性能衰减,尽管改性可提升其电导率与运行表现。磺化芳香族聚合物(SAPs)相分离程度较弱,形成狭窄且曲折的离子通道,在同等离子交换容量(IEC)下电导率低于PFSA膜;但过度磺化会引发溶胀与力学失稳
来源:Journal of Composites Science
时间:2026-04-23