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基于地理信息系统与机器学习及空间聚类技术的道路交通事故热点检测:HDBSCAN算法应用研究
本研究旨在运用地理信息系统(Geographic Information System, GIS)与机器学习相结合的方法,探究印度锡尔杰里市道路交通事故(Road Traffic Accidents, RTA)的时空分布特征与热点动态演变规律。锡尔杰里市作为连
来源:Geographies
时间:2026-06-10
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智能电网中数据聚合器与智能电表的优化方法
本研究提出了一种新型数学优化模型,用于优化智能电网中数据聚合器(Data Aggregators)的数量,并将每个智能电表(Smart Meters)分配至至少一个数据聚合器。该模型基于集合覆盖问题(Set-Covering Problem, SCP),旨在寻
来源:Electricity
时间:2026-06-10
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采用欧拉多相流方法研究泥沙输移对培尔顿喷嘴(Pelton Nozzle)性能影响的CFD(Computational Fluid Dynamics)数值模拟
泥沙管理是水电站面临的关键挑战,需在维持河流连续性及减轻磨蚀损伤间取得平衡。为确定可保证可接受磨损水平的许可泥沙载荷,需可靠数值工具预测不同泥沙输移条件下的多相流行为。在此框架下,研究人员采用稳态非均相欧拉(Eulerian)方法,研究不同针阀开度及高泥沙体积
来源:International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power
时间:2026-06-10
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考虑热非均匀性(Thermal Nonuniformity-Aware)的脉动阵列(Systolic Array)AI加速器可靠性筛选方法
摘要:随着AI加速器日益在严苛的功耗、热、电压及时序裕度(Timing Margin)下运行,负载依赖的热非均匀性(Thermal Nonuniformity)成为重要的可靠性隐患。在脉动阵列(Systolic Array)AI加速器中,局部活跃度集中会造成空
来源:Journal of Low Power Electronics and Applications
时间:2026-06-10
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综述:扩展现实(XR)技术在文化遗产领域应用的系统综述
本系统综述考察了扩展现实(XR)技术,即虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)和空间增强现实(SAR),在文化遗产(CH)应用中的设计、实施与评估方式,旨在回答五个研究问题:(RQ1)2021至2025年间XR技术如何应用于CH领域?(RQ2)采
来源:Heritage
时间:2026-06-10
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面向星载激光通信APT技术的旋转锁定式对准方案与系统
本文提出了一种基于高斯光束(Gaussian beam)的旋转锁定式对准方案与系统,用于解决星载激光通信捕获、指向与跟踪(Acquisition, Pointing, and Tracking, APT)技术精跟踪阶段中,由平台振动、温度变化及其他因素引起的接
来源:Photonics
时间:2026-06-10
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综述:智慧城市情境下智慧城市交通的评价方法与指标架构
快速城市化加剧了交通拥堵、环境压力和交通不公平,从而增加了对智慧城市交通(Smart Urban Mobility, SUM)的兴趣,这是一种结合数字技术、可持续交通策略和数据驱动决策以应对这些挑战的方法。然而,由于缺乏统一的评估框架以及智慧城市情境下应用方法
来源:Future Transportation
时间:2026-06-10
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一种半解析Legendre–Ritz方法用于动态分析阶梯功能梯度圆柱壳
本研究采用Legendre–Ritz方法引入了阶梯功能梯度(FG)圆柱壳在一般边界条件下的动态特性。计算模型基于一阶剪切变形理论(FSDT)和域分解方法(DDM)建立,并引入人工弹簧来模拟边界条件并确保段连续性。采用Legendre多项式和傅里叶级数构成容许位
来源:Vibration
时间:2026-06-10
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基于脉冲激光照明的频闪结构光瞬态三维形貌测量方法
在含沙环境中运行的航空发动机转子叶片极易受到颗粒诱导的侵蚀。常规的砂尘吸入实验主要依赖于试验后拆卸检查,缺乏实时表面形貌分析能力。为克服这一限制,本研究提出一种基于脉冲激光照明和频闪结构光的高精度三维(3D)形貌测量方法,适用于超快动态场景。在所提出的方法中,
来源:Photonics
时间:2026-06-10
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高光谱-偏振-激光雷达多模态图像融合方法用于少样本场景
为满足复杂场景下高精度目标分类的需求,研究人员提出了一种面向少样本(few-shot)场景的高光谱-偏振-激光雷达(Hyperspectral–Polarization–LiDAR)多模态图像融合方法。针对偏振图像(polarimetric image)和激光
来源:Photonics
时间:2026-06-10