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MPMS-SGH:Multi-parameter Multi-step Prediction Model for Solar Greenhouse
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作者 JI Ronghua WANG Wenxuan +2 位作者 AN Dong QI Shaotian liu jincun 《农业机械学报》 北大核心 2025年第7期265-278,共14页
Accurately predicting environmental parameters in solar greenhouses is crucial for achieving precise environmental control.In solar greenhouses,temperature,humidity,and light intensity are crucial environmental parame... Accurately predicting environmental parameters in solar greenhouses is crucial for achieving precise environmental control.In solar greenhouses,temperature,humidity,and light intensity are crucial environmental parameters.The monitoring platform collected data on the internal environment of the solar greenhouse for one year,including temperature,humidity,and light intensity.Additionally,meteorological data,comprising outdoor temperature,outdoor humidity,and outdoor light intensity,was gathered during the same time frame.The characteristics and interrelationships among these parameters were investigated by a thorough analysis.The analysis revealed that environmental parameters in solar greenhouses displayed characteristics such as temporal variability,non-linearity,and periodicity.These parameters exhibited complex coupling relationships.Notably,these characteristics and coupling relationships exhibited pronounced seasonal variations.The multi-parameter multi-step prediction model for solar greenhouse(MPMS-SGH)was introduced,aiming to accurately predict three key greenhouse environmental parameters,and the model had certain seasonal adaptability.MPMS-SGH was structured with multiple layers,including an input layer,a preprocessing layer,a feature extraction layer,and a prediction layer.The input layer was used to generate the original sequence matrix,which included indoor temperature,indoor humidity,indoor light intensity,as well as outdoor temperature and outdoor light intensity.Then the preprocessing layer normalized,decomposed,and positionally encoded the original sequence matrix.In the feature extraction layer,the time attention mechanism and frequency attention mechanism were used to extract features from the trend component and the seasonal component,respectively.Finally,the prediction layer used a multi-layer perceptron to perform multi-step prediction of indoor environmental parameters(i.e.temperature,humidity,and light intensity).The parameter selection experiment evaluated the predictive performance of MPMS-SGH on input and output sequences of different lengths.The results indicated that with a constant output sequence length,the prediction accuracy of MPMS-SGH was firstly increased and then decreased with the increase of input sequence length.Specifically,when the input sequence length was 100,MPMS-SGH had the highest prediction accuracy,with RMSE of 0.22℃,0.28%,and 250lx for temperature,humidity,and light intensity,respectively.When the length of the input sequence remained constant,as the length of the output sequence increased,the accuracy of the model in predicting the three environmental parameters was continuously decreased.When the length of the output sequence exceeded 45,the prediction accuracy of MPMS-SGH was significantly decreased.In order to achieve the best balance between model size and performance,the input sequence length of MPMS-SGH was set to be 100,while the output sequence length was set to be 35.To assess MPMS-SGH’s performance,comparative experiments with four prediction models were conducted:SVR,STL-SVR,LSTM,and STL-LSTM.The results demonstrated that MPMS-SGH surpassed all other models,achieving RMSE of 0.15℃for temperature,0.38%for humidity,and 260lx for light intensity.Additionally,sequence decomposition can contribute to enhancing MPMS-SGH’s prediction performance.To further evaluate MPMS-SGH’s capabilities,its prediction accuracy was tested across different seasons for greenhouse environmental parameters.MPMS-SGH had the highest accuracy in predicting indoor temperature and the lowest accuracy in predicting humidity.And the accuracy of MPMS-SGH in predicting environmental parameters of the solar greenhouse fluctuated with seasons.MPMS-SGH had the highest accuracy in predicting the temperature inside the greenhouse on sunny days in spring(R^(2)=0.91),the highest accuracy in predicting the humidity inside the greenhouse on sunny days in winter(R^(2)=0.83),and the highest accuracy in predicting the light intensity inside the greenhouse on cloudy days in autumm(R^(2)=0.89).MPMS-SGH had the lowest accuracy in predicting three environmental parameters in a sunny summer greenhouse. 展开更多
关键词 solar greenhouse environmental parameter time series multi-step prediction
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肉苁蓉苯乙醇苷对ALD小鼠肠道黏膜屏障和肠道菌群的影响 被引量:4
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作者 亓照耀 许源慧 +4 位作者 刘金存 孙红光 齐鑫鑫 从美丽 刘涛 《中国实验方剂学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期65-73,共9页
目的:探讨肉苁蓉苯乙醇苷(CHPhGs)对酒精性肝病(ALD)小鼠肠道黏膜屏障和肠道菌群影响。方法:将36只C57BL/6N雌性小鼠,随机分为正常组、正常给药组、模型组和CHPhGs低、中、高剂量组(175、350、700 mg·kg^(-1)),每组6只。采用利伯-... 目的:探讨肉苁蓉苯乙醇苷(CHPhGs)对酒精性肝病(ALD)小鼠肠道黏膜屏障和肠道菌群影响。方法:将36只C57BL/6N雌性小鼠,随机分为正常组、正常给药组、模型组和CHPhGs低、中、高剂量组(175、350、700 mg·kg^(-1)),每组6只。采用利伯-德卡利(Lieber-Decarli)乙醇液体饲料建立ALD小鼠模型。正常给药组和CHPhGs低、中、高剂量组按相应剂量每天灌胃给予CHPhGs。生化仪检测血清天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、甘油三酯(TG)和总胆固醇(TC)水平;酶联免疫吸附测定法(ELISA)检测血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)、脂多糖(LPS)、脂多糖结合蛋白(LBP)、D-乳酸(D-LA)和二胺氧化酶(DAO)水平,肝脏LBP水平;比色法检测肝脏中TG和TC水平;肝脏行油红O和苏木素-伊红(HE)染色;电镜观察空肠上皮细胞微观结构;空肠和结肠道行HE和阿利新蓝-过碘酸-雪夫(AB-PAS)染色,及黏蛋白2(Muc2)免疫组化。收集正常组、正常给药组、模型组和CHPhGs高剂量组肠道内容物,进行测序。结果:ALD模型建立成功,与正常组比较,模型组血清中ALT、AST和TG水平,以及肝脏TG和TC水平均明显升高(P<0.05);病理结果提示,与正常组比较,模型组肝脏细胞出现了明显的脂肪变性。与模型组比较,CHPhGs低、中、高剂量组的血清中TG和肝脏TG和TC水平均明显降低(P<0.05);CHPhGs高剂量组血清中ALT、AST、TNF-α、IL-1β、LPS和LBP明显降低(P<0.05);CHPhGs高剂量组脂肪变性肝细胞数量明显减少,空肠上皮细胞微绒毛结构基本完整,结肠Muc2表达减少,肠道菌群出现了明显改变(P<0.05)。与正常组比较,异杆菌(Allobaculum)在模型组出现了显著上调(P<0.01);与模型组比较,嗜黏蛋白阿克曼菌(Akkermansia)在CHPhGs高剂量组中明显上调(P<0.05)。Akkermansia与Allobaculum的丰度呈负相关(r=-0.701,P<0.01)。结论:CHPhGs对ALD的肠道屏障损伤有改善作用,可能是通过调节肠道有益菌Akkermansia和潜在有害菌Allobaculum的丰度和结构,影响肠道黏液稳态来发挥作用。 展开更多
关键词 肉苁蓉苯乙醇苷(CHPhGs) 酒精性肝病 肠道屏障 肠道菌群
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从自然灵感角度出发的群体智能集群机器人系统研究综述 被引量:2
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作者 刘金存 任崟杰 +2 位作者 徐战 安冬 位耀光 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2024年第2期154-181,共28页
受生物自组织行为启发的群体智能研究近年来发展势头迅猛,以生物自组织行为内在机理为依据可以协助研究者设计出高效的集群系统。本文从生物自组织行为出发对群体智能集群机器人系统的研究成果进行综述,首先解释自然界中生物的部分自组... 受生物自组织行为启发的群体智能研究近年来发展势头迅猛,以生物自组织行为内在机理为依据可以协助研究者设计出高效的集群系统。本文从生物自组织行为出发对群体智能集群机器人系统的研究成果进行综述,首先解释自然界中生物的部分自组织行为;其次对生物自组织行为机制所衍生出的群体智能集群机器人系统任务进行归类,总结近年来的研究成果;最后对集群系统当前研究存在的问题以及受生物行为启发的集群机器人系统未来发展趋势进行展望。该综述致力于为广大研究者提供一个新角度思考群体智能集群机器人系统的研究成果以推动相关领域发展。 展开更多
关键词 自组织 群体智能 集群机器人系统 自然灵感 分类学
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两种给药途径对联合抗生素建立伪无菌大鼠模型比较 被引量:1
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作者 亓照耀 刘金存 +4 位作者 许源慧 孙红光 齐鑫鑫 从美丽 刘涛 《中国微生态学杂志》 CAS CSCD 2023年第10期1123-1129,共7页
目的利用联合抗生素通过饮水和灌胃2种给药途径干预大鼠,评估是否可建立伪无菌大鼠模型。方法将15只SD大鼠随机分为正常组(Nor组),饮水组(Dri组)和灌胃组(Ig组),每组5只。饮水组:用超纯水配制成浓度为0.5 g/L万古霉素、1.0 g/L氨苄西林... 目的利用联合抗生素通过饮水和灌胃2种给药途径干预大鼠,评估是否可建立伪无菌大鼠模型。方法将15只SD大鼠随机分为正常组(Nor组),饮水组(Dri组)和灌胃组(Ig组),每组5只。饮水组:用超纯水配制成浓度为0.5 g/L万古霉素、1.0 g/L氨苄西林、1.0 g/L新霉素和1.0 g/L甲硝唑的混悬液,自由饮水。灌胃组:用生理盐水配制成浓度为200 mg/mL万古霉素,400 mg/mL氨苄西林,400 mg/mL新霉素和400 mg/mL甲硝唑的混悬液,0.5 mL/kg体积灌胃。建模14 d。收集空肠、盲肠和结肠的肠道内容物分别进行菌群培养,并对混合的肠道内容物样本进行测序。结果与正常组相比,在有氧和厌氧培养条件下,饮水组和灌胃组肠道内容物在培养基上的菌落数量显著减少。饮水组和灌胃组肠道菌群丰富度和多样性均明显降低,肠道菌群的物种数量显著减少。饮水组大鼠肠道菌群主要以埃希-志贺菌属为主,灌胃组以克雷伯菌属为主。结论通过饮水和灌胃给予大鼠联合抗生素,均清除了其大部分的肠道菌群,可以达到建立伪无菌大鼠模型的要求。 展开更多
关键词 伪无菌大鼠 肠道菌群 抗生素 给药途径
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鞍钢朝阳钢铁2600 m^3高炉强化冶炼生产实践 被引量:2
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作者 胡德顺 赵正洪 +3 位作者 李泽安 吕宝栋 刘金存 金瑶 《鞍钢技术》 CAS 2020年第5期50-53,共4页
针对鞍钢集团朝阳钢铁有限公司单高炉生产实际,为了保证持续强化冶炼情况下高炉长周期稳定顺行,在合理的炉料结构、强化日常管理、保证炉缸安全状态受控的基础上,采取了调整装料制度、开展提煤降焦工作、制定合理的造渣制度、强化炉前... 针对鞍钢集团朝阳钢铁有限公司单高炉生产实际,为了保证持续强化冶炼情况下高炉长周期稳定顺行,在合理的炉料结构、强化日常管理、保证炉缸安全状态受控的基础上,采取了调整装料制度、开展提煤降焦工作、制定合理的造渣制度、强化炉前出铁工作等强化冶炼措施。实施后,高炉稳定顺行,利用系数由2.25 t/(m^3·d)提高至2.33 t/(m^3·d),燃料比由545 kg/t降低至530 kg/t,煤比由129 kg/t提高至153 kg/t,实现了高炉的提产降耗。 展开更多
关键词 高炉 装料制度 提煤降焦 利用系数 煤比
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鞍钢朝阳钢铁炼铁工序低成本理念生产实践 被引量:1
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作者 赵正洪 胡德顺 +3 位作者 李泽安 吕宝栋 刘金存 金瑶 《鞍钢技术》 CAS 2020年第4期43-46,共4页
鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁厂在"双跑赢低成本战略"生产经营理念指导下,通过建立铁前成本控制体系、铁前成本市场分析体系、行业对标体系、铁前工艺操作标准及铁前原燃料质量保证体系,实现了铁前成本与市场联动,促进了高... 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司炼铁厂在"双跑赢低成本战略"生产经营理念指导下,通过建立铁前成本控制体系、铁前成本市场分析体系、行业对标体系、铁前工艺操作标准及铁前原燃料质量保证体系,实现了铁前成本与市场联动,促进了高炉原燃料科学评价体系的实施和高炉指标的优化,高炉长周期稳定顺行,生铁成本在国内同行业排名领先。 展开更多
关键词 铁前成本 市场分析体系 行业对标体系 铁前工艺操作标准
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煤化工与新能源耦合绿色低碳发展路径研究 被引量:4
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作者 赵阳 张宁 +3 位作者 刘金存 赵春阳 索婷 魏宇飞 《煤炭经济研究》 2024年第12期106-113,共8页
当今世界地缘冲突频发,气候问题凸显,加快能源转型和保障能源安全是我国能源发展的首要任务。鉴于我国“多煤、少油、缺气”的能源资源禀赋,以及对以煤炭为主体的化石能源的较高依赖度,推行以光伏和风能发电为主的新能源产业和以现代煤... 当今世界地缘冲突频发,气候问题凸显,加快能源转型和保障能源安全是我国能源发展的首要任务。鉴于我国“多煤、少油、缺气”的能源资源禀赋,以及对以煤炭为主体的化石能源的较高依赖度,推行以光伏和风能发电为主的新能源产业和以现代煤化工产业为突破口的煤炭清洁高效转化及其多能耦合对我国能源领域绿色低碳发展和如期实现“双碳”目标具有重要意义。在分析我国煤化工产业发展现状、特点以及面临的“双碳”减排问题基础上,从绿氢替代降碳的源头和过程两个方面分析了现代煤化工主要产业链与新能源绿氢、绿电耦合潜力。计算结果表明,煤制甲醇、油、烯烃、乙二醇产业链绿氢可替代量占总氢气需求量的55%,而煤制天然气绿氢替代占比高达70%,且敏感性分析显示不同煤化工产业链的绿氢、绿电替代碳减排量敏感性不同。结合现有煤化工产业政策导向和绿色低碳替代技术发展趋势,以新疆某煤化工园区具体产业链及其产能为例进行绿氢绿电替代计算,结果显示经20%绿氢替代和50%绿电替代后煤化工园区碳排放量降低约1/3。 展开更多
关键词 煤化工 新能源 多能耦合 线性回归 绿色低碳发展
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