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标准化的协作式多尺度曼哈顿熵:一种用于列车轴承故障诊断的非线性时间序列度量方法
谭宏创|苏一恒|谢素超|严恩慈|何德强中国广西大学制造系统与先进制造技术重点实验室,南宁,广西摘要多尺度熵是轴承故障诊断中常用的复杂性度量方法。然而,列车轴承的工作条件极其恶劣,导致其信号具有强烈的非线性和高复杂性,使得现有的熵方法难以提取有效的故障特征。为了解决这个问题,提出了
来源:Digital Signal Processing
时间:2026-06-06
一种贝叶斯方法,用于估算液态放射性废物测量中的环境剂量当量
朴在贤(Jaehyun Park)|宋京赫(Gyohyeok Song)|金智秀(Jisoo Kim)|赵圭成(Gyuseong Cho)•采用贝叶斯加权最小二乘法(B-WLS)来优化G(E)' 所表示的从光谱到剂量的转换公式,用于对低计数伽马射线光谱进行(10)推断。•使用MC
来源:Applied Radiation and Isotopes
生成式人工智能素养对中国高职院校学生高阶思维能力的影响:整合以变量为中心和以人为中心的研究方法
郑菲菲|王华迪|顾雪颖|王工静摘要高阶思维技能(HOTS)是培养高素质技能人才的核心能力,也是提升职业竞争力的关键因素。本研究基于认知-情感学习理论与认知负荷理论,采用了一种结合变量中心分析与个体中心分析的综合方法。旨在阐明中国高职院校学生高阶思维技能的发展模式,并探讨不同GAI
来源:Acta Psychologica
电弧熔炼和熔融旋压制备的Mg1.95Ag0.05Ni合金的全面结构与氢化分析:实验与理论方法
摘要本研究探讨了银(Ag)替代对Mg2Ni基合金微观结构和储氢性能的影响。通过密度泛函理论(DFT)计算以及通用机器学习原子间势能模型,研究了Ag替代如何降低氢化物的解吸能量。对电弧熔炼的Mg1.95Ag0.05Ni合金和熔融旋压的Mg1.95Ag0.05Ni带材的实验分析揭示了
来源:International Journal of Minerals Metallurgy and Materials
共同设计机械循环支持设备:一种融合临床、患者和技术视角的亲和图方法
**摘要** **背景**:机械循环支持(MCS)设备的开发往往受到工程优先级的驱动,忽视了患者的体验和临床见解。整合不同利益相关者的观点对于确保设备设计符合临床实践、可用性和安全性至关重要。 **目的**:作为更广泛的MCS设计项目的一部分,我们采用了亲和图谱(affi
来源:Journal of Cardiovascular Nursing
结合密度泛函理论计算与聚类技术筛选用于卤化物钙钛矿太阳能电池的有机一价阳离子
表面钝化被广泛用于提高杂化钙钛矿光伏器件的运行稳定性与效率;然而,钝化剂的选择在很大程度上仍依赖经验。研究人员提出了一种计算框架,将高通量密度泛函理论(DFT)计算与无监督聚类相结合,用于分析134种有机阳离子作为后处理界面钝化剂时,在零维(0D)Cs<sub
来源:ACS Omega
机器学习方法构建原子间势能以预测铂基燃料电池中的结构、传输与反应特性
近年来,机器学习原子间势能(MLIPs)在准确度、速度和数据效率方面取得了快速进展。然而,在多组分体系中训练稳健的MLIPs仍然面临挑战。本研究中,研究人员训练了一种MLIP用于描述水合Nafion离聚物和铂催化剂,这些是燃料电池的重要组成部分,通过构建多样化
基于二乙醇胺接枝碳纳米粒子的智能手机辅助甲醛检测方法
甲醛(FA)是一种公认的高危害室内污染物与人类致癌物,开发可现场部署的监测传感器对公共安全至关重要。研究人员报道了一种合成二乙醇胺功能化碳纳米粒子(CNPs-DEA)作为甲醛传感器的简便策略。战略性的表面功能化决定了特定的空间排布,这是实现与分析物高效协同作用
利用多金属纳米颗粒萃取重金属离子——通过氧化铁磁性纳米颗粒表面还原简便合成高熵合金(High Entropy Alloy, HEA)纳米颗粒的方法
研究人员利用氧化铁磁性纳米颗粒(Nanoparticles, NPs)通过表面催化还原第10和第11族过渡金属离子,将其以多金属纳米颗粒形式萃取沉积于磁核表面,作为室温下水相合成高熵合金(High Entropy Alloy, HEA) NPs的前驱步骤。萃取
来源:ACS Applied Nano Materials
火星栖息地:极端环境下地外结构体设计的整体性方法(MARS HABITAT: A HOLISTIC APPROACH TO DESIGN EXTRATERRESTRIAL STRUCTURES UNDER EXTREME ENVIRONMENTS)
摘要:火星探测是21世纪最具雄心的目标之一。本文提出一种跨学科研究方法,融合工程学、材料科学、地质学及行星科学,以理性且科学的方法设计新型火星栖息地(Martian Habitat)。研究建立了一套地外栖息地设计框架并应用于火星案例:首先明确任务类型与着陆点,
来源:Acta Astronautica
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