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微囊藻毒素缺氧/厌氧降解产物Adda对秀丽线虫的毒性
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作者 陈晓国 吴小燕 章伟成 《农业环境科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第9期1672-1676,共5页
微囊藻毒素(MCs)在缺氧/厌氧条件下可以被湖泊沉积物中的土著微生物降解,产生并积累一种降解产物Adda。为了揭示该降解过程的环境安全性,以秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)作为模式生物研究了MCs缺氧/厌氧降解产物Adda的毒性。结果表... 微囊藻毒素(MCs)在缺氧/厌氧条件下可以被湖泊沉积物中的土著微生物降解,产生并积累一种降解产物Adda。为了揭示该降解过程的环境安全性,以秀丽线虫(Caenorhabditis elegans)作为模式生物研究了MCs缺氧/厌氧降解产物Adda的毒性。结果表明,低浓度Adda(≤0.05μmol·L-1)暴露对秀丽线虫各项指标均无显著影响,而0.1μmol·L-1的Adda可显著降低线虫的头部和身体摆动频率,说明Adda对线虫运动能力影响较大。当Adda暴露浓度达到0.5μmol·L-1时,可显著影响线虫的寿命、发育、运动能力和生殖能力,但是对畸形率没有显著影响。这些结果说明,Adda的毒性远小于MCLR,因此缺氧/厌氧降解可以有效降低MCLR的毒性。但是考虑到高浓度Adda具有一定毒性,如果Adda大量积累仍可能造成一定的生态影响。 展开更多
关键词 微囊藻毒素 adda 厌氧降解 毒性
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“芯”跳过速解决之道——ADDA系列散热风扇
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作者 姜筑 《微型计算机》 北大核心 2001年第6期20-20,共1页
关键词 微处理器 散热风扇 adda系列 CPU
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ADDA音频模数/数模转换器
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《世界专业音响与灯光》 2003年第4期57-57,共1页
关键词 D&R公司 adda 音频 模数/数模转换器
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面向主动降噪验证的AD/DA测试平台设计 被引量:1
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作者 郭振伟 周静雷 +1 位作者 付中华 李腾飞 《计算机测量与控制》 2025年第2期44-53,共10页
针对主动降噪算法程序调试难度大、相关滤波器结构可视化程度差、硬件平台底噪大的问题,设计了一款底噪小、程序可视化程度高、搭建模型简单的AD/DA硬件验证平台(AKM平台);相比较传统的ANC调试过程,AKM平台在降噪算法验证过程中不需要... 针对主动降噪算法程序调试难度大、相关滤波器结构可视化程度差、硬件平台底噪大的问题,设计了一款底噪小、程序可视化程度高、搭建模型简单的AD/DA硬件验证平台(AKM平台);相比较传统的ANC调试过程,AKM平台在降噪算法验证过程中不需要编写程序,仅需要基于Simulink HDL模块化工具搭建仿真模型,生成Bitstream文件,将其烧录到验证平台即可实现算法的验证,有效避免了开发者编写和调试程序过程的复杂性,最终实现了一款操作高效的ANC算法验证平台;实验结果表明,该系统在输入激励信号为1 kHz 100 mV,采样率为32 kHz 24 bit的条件下,测试输出信号的总谐波失真为0.005217%;信噪比为98.295 dB;在不输入任何激励信号的情况下,系统平台的底噪为5.360μVrms。 展开更多
关键词 ANC验证 adda平台 无需编程 总谐波失真小 低失真 底噪小
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微囊藻毒素-RR的臭氧降解研究 被引量:6
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作者 缪恒锋 周勤 +2 位作者 王志良 严群 阮文权 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期1239-1245,共7页
采用臭氧氧化的方法对微囊藻毒素-RR(MC-RR)进行降解.结果表明,在O3∶MC-RR(物质量比)为6的条件下,MC-RR的去除率最高可达到83.0%;pH上升、水中NOM含量增加都能显著降低MC-RR的臭氧降解效果.使用HPLC-MS考察了MC-RR的臭氧降解产物,并在... 采用臭氧氧化的方法对微囊藻毒素-RR(MC-RR)进行降解.结果表明,在O3∶MC-RR(物质量比)为6的条件下,MC-RR的去除率最高可达到83.0%;pH上升、水中NOM含量增加都能显著降低MC-RR的臭氧降解效果.使用HPLC-MS考察了MC-RR的臭氧降解产物,并在此基础上探讨了MC-RR的臭氧氧化降解途径:主要通过Adda途径和Mdha途径来完成对MC-RR的降解和脱毒作用.臭氧氧化的Adda途径是通过对MC-RR上Adda侧链的进攻,断开具有活性的Adda支链,而达到脱毒的目的,其中Adda途径过程中的苯环羟基化作用对整个过程有促进作用;臭氧氧化的Mdha途径是通过对MC-RR肽环上面Mdha和Ala的断键,打开环状肽链,使藻毒素失去活性.在整个过程中Adda途径占主导地位. 展开更多
关键词 微囊藻毒素-RR 臭氧氧化 adda HPLC-MS
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基于对抗性判别域自适应的未知新增设备非侵入式负荷识别方法
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作者 何胜 杨皓文 赵婧冰 《电器与能效管理技术》 2025年第6期22-31,共10页
针对不同电器设备之间信号特征差异导致的传统非侵入式负荷识别方法在面对未知新增设备时准确率下降和泛化能力不足的问题,提出一种基于对抗性判别域自适应(ADDA)的迁移学习方法。首先,结合特征选择方法,提取不同设备的多维度特征参数,... 针对不同电器设备之间信号特征差异导致的传统非侵入式负荷识别方法在面对未知新增设备时准确率下降和泛化能力不足的问题,提出一种基于对抗性判别域自适应(ADDA)的迁移学习方法。首先,结合特征选择方法,提取不同设备的多维度特征参数,利用源设备特征数据训练源域模型;其次,采用对抗性训练策略,通过引入判别器优化目标设备的特征提取器;最后,通过微调优化模型,完成目标设备上的负荷识别任务。实验结果表明,优化后的识别模型平均准确率达到98.90%,相较于传统迁移学习方法提升18.41%。 展开更多
关键词 非侵入式负荷监测 未知新增设备 对抗性判别域自适应 迁移学习
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基于强化学习优化汽车智能换道与间距预警的汽车避障系统 被引量:2
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作者 张立霞 张莉莉 刘晋丽 《自动化与仪器仪表》 2023年第8期139-143,共5页
高速行驶的汽车在道路换道时需要保持安全的间距与车速,为保障汽车在换道过程安全行驶,提出一种基于动态空间转换法(Ego Dynamic Space Transform,EDST)与强化学习(Double Deep Q Network,DDQN)的多场景汽车避障预警算法。将单目深度预... 高速行驶的汽车在道路换道时需要保持安全的间距与车速,为保障汽车在换道过程安全行驶,提出一种基于动态空间转换法(Ego Dynamic Space Transform,EDST)与强化学习(Double Deep Q Network,DDQN)的多场景汽车避障预警算法。将单目深度预估图作为汽车航点最佳时刻,采用DDQN算法检测图像输入并执行动作输出。由于车辆换道场景的复杂性,采用对抗学习法(Adversarial Discriminative Domain Adaptation,ADDA)处理目标场景数据,实现车辆不同场景下的换道操作。选择多种场景测试车辆避障模型性能,所提出的自适应模型在复杂双向车道场景碰撞次数最少为3次。同时,能够换道数量最多为42次,优于EDST、DDQN以及DDQN+EDST模型,满足智能汽车安全换道要求。研究内容为高速驾驶车辆紧急避险提供重要的技术参考。 展开更多
关键词 DDQN EDST adda 智能换道 预警
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微囊藻毒素降解菌Paucibacter sp.CH菌的分离鉴定及其降解特性 被引量:5
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作者 游狄杰 陈晓国 +2 位作者 向荟圯 欧阳潦 杨冰 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期313-318,共6页
从巢湖沉积物中分离出1株MC高效降解菌,命名为CH菌.根据16SrRNA基因序列分析结果,初步确定该菌为Paucibacter sp..该菌能以MCLR为唯一碳源和能源生长,并且在10h内可将11.6μg·mL^-1的MCLR降解至检测限以下,其一级反应速率... 从巢湖沉积物中分离出1株MC高效降解菌,命名为CH菌.根据16SrRNA基因序列分析结果,初步确定该菌为Paucibacter sp..该菌能以MCLR为唯一碳源和能源生长,并且在10h内可将11.6μg·mL^-1的MCLR降解至检测限以下,其一级反应速率常数为0.242h^-1.CH菌降解MCLR的适宜温度为25~30℃,适宜pH为6~9.MCLR降解过程中产生1种含有Adda残基的中间产物,该产物与已报道的ACM-3962菌的降解产物不同,并且反应过程积累终产物Adda.在菌株CH中未检测到mlrA、mlrB、mlrC和mlrD这4个MC降解基因的同源基因.这些结果表明,Paucibactersp.CH菌降解MC的机制不同于已知的ACM-3962菌的降解机制. 展开更多
关键词 微囊藻毒素 降解 mlrA基因 adda Paucibacter
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Fault Diagnosis for Rolling Element Bearing in Dataset Bias Scenario 被引量:1
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作者 侯良生 张均东 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2023年第5期638-651,共14页
Recently, data-driven methods, especially deep learning, outperform other methods for rolling elementbearing (REB) fault diagnosis. Nevertheless, most research work assumes that REB dataset is unbiased. Inthe real ind... Recently, data-driven methods, especially deep learning, outperform other methods for rolling elementbearing (REB) fault diagnosis. Nevertheless, most research work assumes that REB dataset is unbiased. Inthe real industry applications, the dataset bias exists with REB owing to varying REB working conditions andnoise interference. Recently proposed adversarial discriminative domain adaptation (ADDA) is an increasinglypopular incarnation to solve dataset bias problem. However, it mainly devotes to realizing domain alignments, andignores class-level alignments;it can cause degradation of classification performance. In this study, we proposea new REB fault diagnosis model based on improved ADDA to address dataset bias. The proposed diagnosismodel realizes domain- and class-level alignments in dataset bias scenario;it consists of two feature extractors,a domain discriminator, and two label classifiers. The feature extractors and domain discriminator are trainedin an adversarial manner to minimize the domain difference in feature extractors. The domain discrepancy inlabel classifier is reduced by minimizing correlation alignment (CORAL) loss. We evaluate the proposed model onthe Case Western Reserve University (CWRU) bearing dataset and Paderborn University bearing dataset. Theproposed method yields better results than other methods and has good prospects for industrial applications. 展开更多
关键词 rolling element bearing(REB) dataset bias adversarial discriminative domain adaptation(adda) correlation alignment(CORAL)loss
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数字电源控制模块中AD/DA板设计 被引量:1
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作者 鲁璟 颜永红 +2 位作者 吕继方 李秋菊 龙锋利 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期110-113,共4页
介绍了一种用于数字电源控制模块(DSPCM,Digital Power Supply Control Model)的AD/DA转换电路设计,主要包括电路的原理设计,PCB设计以及在电路设计过程中对于选取ADC/DAC的选型和PCB布局布线的考虑,最后给出功能测试的结果及分析。
关键词 DPSCM AD/DA ADC/DAC
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基于少数据样本的滚动轴承寿命分段预测方法
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作者 张朋 马孝育 +3 位作者 王恒迪 李畅 邓四二 邱小彪 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第8期1415-1422,共8页
针对少数据样本下,滚动轴承难以准确预测剩余使用寿命(RUL)的问题,提出了一种结合卷积长短期记忆网络(ConvLSTM)与对抗性判别域自适应网络(ADDA)的轴承寿命分段预测方法。首先,利用稀疏概率自注意力机制对特征集进行了筛选,提取了具有... 针对少数据样本下,滚动轴承难以准确预测剩余使用寿命(RUL)的问题,提出了一种结合卷积长短期记忆网络(ConvLSTM)与对抗性判别域自适应网络(ADDA)的轴承寿命分段预测方法。首先,利用稀疏概率自注意力机制对特征集进行了筛选,提取了具有时变性的特征集,以获取最优全局特征,确定分段点以作为ADDA模型的输入;然后,针对不同阶段的退化特点建立了相应的健康评估指标;对处于健康状态的轴承,利用ConvLSTM网络预测了轴承健康阶段的寿命,将健康阶段预测数据作为局部特征输入ADDA网络与最优特征集(全局特征),进行了对抗训练,以实现故障阶段的寿命预测,并使用全连接层输出滚动轴承的预测剩余使用寿命;最后,采用PHM2012数据集与工程试验数据分别对模型进行了验证。研究结果表明:相较于ConvLSTM模型、RNN-HI模型、CNN-LSTM模型,ConvLSTM-ADDA寿命预测方法的平均绝对误差分别降低了78.16%、53.14%、67.13%,平均得分分别提高了66.42%、92.81%、32.37%;相较于LSTM模型、CNN-LSTM模型以及Transformer模型,ConvLSTM-ADDA寿命预测方法的均方误差分别降低了80.11%、54.95%、55.94%。因此,该算法模型能够实现对较少数据样本的轴承寿命进行RUL预测的目的,且具有较高的精度。 展开更多
关键词 对抗性判别域适应网络 卷积长短期记忆网络 稀疏概率自注意力机制 少数据样本 分阶段寿命预测 剩余使用寿命
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