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Flood predictions from metrics to classes by multiple machine learning algorithms coupling with clustering-deduced membership degree
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作者 ZHAI Xiaoyan ZHANG Yongyong +5 位作者 XIA Jun ZHANG Yongqiang TANG Qiuhong SHAO Quanxi CHEN Junxu ZHANG Fan 《Journal of Geographical Sciences》 2026年第1期149-176,共28页
Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting... Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting flood resource variables using single or hybrid machine learning techniques.However,class-based flood predictions have rarely been investigated,which can aid in quickly diagnosing comprehensive flood characteristics and proposing targeted management strategies.This study proposed a prediction approach of flood regime metrics and event classes coupling machine learning algorithms with clustering-deduced membership degrees.Five algorithms were adopted for this exploration.Results showed that the class membership degrees accurately determined event classes with class hit rates up to 100%,compared with the four classes clustered from nine regime metrics.The nonlinear algorithms(Multiple Linear Regression,Random Forest,and least squares-Support Vector Machine)outperformed the linear techniques(Multiple Linear Regression and Stepwise Regression)in predicting flood regime metrics.The proposed approach well predicted flood event classes with average class hit rates of 66.0%-85.4%and 47.2%-76.0%in calibration and validation periods,respectively,particularly for the slow and late flood events.The predictive capability of the proposed prediction approach for flood regime metrics and classes was considerably stronger than that of hydrological modeling approach. 展开更多
关键词 flood regime metrics class prediction machine learning algorithms hydrological model
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Equivalent Modeling with Passive Filter Parameter Clustering for Photovoltaic Power Stations Based on a Particle Swarm Optimization K-Means Algorithm
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作者 Binjiang Hu Yihua Zhu +3 位作者 Liang Tu Zun Ma Xian Meng Kewei Xu 《Energy Engineering》 2026年第1期431-459,共29页
This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the compl... This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the complexities,simulation time cost and convergence problems of detailed PV power station models.First,the amplitude–frequency curves of different filter parameters are analyzed.Based on the results,a grouping parameter set for characterizing the external filter characteristics is established.These parameters are further defined as clustering parameters.A single PV inverter model is then established as a prerequisite foundation.The proposed equivalent method combines the global search capability of PSO with the rapid convergence of KMC,effectively overcoming the tendency of KMC to become trapped in local optima.This approach enhances both clustering accuracy and numerical stability when determining equivalence for PV inverter units.Using the proposed clustering method,both a detailed PV power station model and an equivalent model are developed and compared.Simulation and hardwarein-loop(HIL)results based on the equivalent model verify that the equivalent method accurately represents the dynamic characteristics of PVpower stations and adapts well to different operating conditions.The proposed equivalent modeling method provides an effective analysis tool for future renewable energy integration research. 展开更多
关键词 Photovoltaic power station multi-machine equivalentmodeling particle swarmoptimization K-means clustering algorithm
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GSLDWOA: A Feature Selection Algorithm for Intrusion Detection Systems in IIoT
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作者 Wanwei Huang Huicong Yu +3 位作者 Jiawei Ren Kun Wang Yanbu Guo Lifeng Jin 《Computers, Materials & Continua》 2026年第1期2006-2029,共24页
Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from... Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from effectively extracting features while maintaining detection accuracy.This paper proposes an industrial Internet ofThings intrusion detection feature selection algorithm based on an improved whale optimization algorithm(GSLDWOA).The aim is to address the problems that feature selection algorithms under high-dimensional data are prone to,such as local optimality,long detection time,and reduced accuracy.First,the initial population’s diversity is increased using the Gaussian Mutation mechanism.Then,Non-linear Shrinking Factor balances global exploration and local development,avoiding premature convergence.Lastly,Variable-step Levy Flight operator and Dynamic Differential Evolution strategy are introduced to improve the algorithm’s search efficiency and convergence accuracy in highdimensional feature space.Experiments on the NSL-KDD and WUSTL-IIoT-2021 datasets demonstrate that the feature subset selected by GSLDWOA significantly improves detection performance.Compared to the traditional WOA algorithm,the detection rate and F1-score increased by 3.68%and 4.12%.On the WUSTL-IIoT-2021 dataset,accuracy,recall,and F1-score all exceed 99.9%. 展开更多
关键词 Industrial Internet of Things intrusion detection system feature selection whale optimization algorithm Gaussian mutation
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DRL-Based Cross-Regional Computation Offloading Algorithm
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作者 Lincong Zhang Yuqing Liu +2 位作者 Kefeng Wei Weinan Zhao Bo Qian 《Computers, Materials & Continua》 2026年第1期901-918,共18页
In the field of edge computing,achieving low-latency computational task offloading with limited resources is a critical research challenge,particularly in resource-constrained and latency-sensitive vehicular network e... In the field of edge computing,achieving low-latency computational task offloading with limited resources is a critical research challenge,particularly in resource-constrained and latency-sensitive vehicular network environments where rapid response is mandatory for safety-critical applications.In scenarios where edge servers are sparsely deployed,the lack of coordination and information sharing often leads to load imbalance,thereby increasing system latency.Furthermore,in regions without edge server coverage,tasks must be processed locally,which further exacerbates latency issues.To address these challenges,we propose a novel and efficient Deep Reinforcement Learning(DRL)-based approach aimed at minimizing average task latency.The proposed method incorporates three offloading strategies:local computation,direct offloading to the edge server in local region,and device-to-device(D2D)-assisted offloading to edge servers in other regions.We formulate the task offloading process as a complex latency minimization optimization problem.To solve it,we propose an advanced algorithm based on the Dueling Double Deep Q-Network(D3QN)architecture and incorporating the Prioritized Experience Replay(PER)mechanism.Experimental results demonstrate that,compared with existing offloading algorithms,the proposed method significantly reduces average task latency,enhances user experience,and offers an effective strategy for latency optimization in future edge computing systems under dynamic workloads. 展开更多
关键词 Edge computing computational task offloading deep reinforcement learning d3QN device-to-device communication system latency optimization
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基于D^(*)DWA的水面无人艇路径规划
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作者 段求辉 《控制工程》 北大核心 2026年第1期129-134,共6页
针对水面无人艇在动态环境下的路径规划难以满足全局最优和实时避障需求的问题,提出了一种改进D^(*)算法和改进动态窗口法相融合的算法,即D^(*)DWA。首先,对环境地图进行栅格化建模,利用层次聚类法根据障碍物的坐标位置对地图进行区域划... 针对水面无人艇在动态环境下的路径规划难以满足全局最优和实时避障需求的问题,提出了一种改进D^(*)算法和改进动态窗口法相融合的算法,即D^(*)DWA。首先,对环境地图进行栅格化建模,利用层次聚类法根据障碍物的坐标位置对地图进行区域划分;然后,建立区域障碍物复杂度量化指标向量对D^(*)算法中的代价函数进行优化,获取全局最优路径的基本信息;最后,根据全局最优路径中关键节点信息设计动态窗口法的评价函数,快速规划出全局最优光滑路径。实验将所提出的D^(*)DWA与其他路径规划算法进行了仿真对比。实验结果表明,该算法提高了路径规划的效率,增加了路径的平滑度。 展开更多
关键词 水面无人艇 路径规划 层次聚类法 改进d^(*)算法 动态窗口法
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拉萨市不同孕期妇女血清25羟基维生素D水平的比较
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作者 尼玛顿珠 扎西央宗 +5 位作者 边珍 益西措姆 支张卓玛 詹明君 巴桑央吉 秦绪珍 《基础医学与临床》 2026年第1期120-123,共4页
目的了解西藏拉萨市不同孕期妇女血清25羟基维生素D[25-(OH)D]浓度水平,观察不同孕期妇女维生素D(VD)营养状态。方法选取在2021年7月至2023年4月在西藏自治区人民医院产科门诊就诊的健康孕妇367例为研究对象,取同期209例未妊娠的育龄期... 目的了解西藏拉萨市不同孕期妇女血清25羟基维生素D[25-(OH)D]浓度水平,观察不同孕期妇女维生素D(VD)营养状态。方法选取在2021年7月至2023年4月在西藏自治区人民医院产科门诊就诊的健康孕妇367例为研究对象,取同期209例未妊娠的育龄期体检妇女为正常对照组,采用雅培i2000化学发光仪检测血清25-(OH)D水平,用SPSS统计学软件进行统计分析。结果367例孕期妇女血清25-(OH)D总体水平为11.5(8.5,17.3)ng/mL。VD充足、不足、缺乏分别占16.6%、30.0%、53.4%;209例健康对照组妇女血清25-(OH)D总体水平为9.9(7.7,13.6)ng/mL。VD充足、不足、缺乏分别占6.7%、27.8%、65.5%。9~13^(+6)周、15~20^(+6)周孕期妇女血清25-(OH)D水平比较差异无统计学意义。结论拉萨市孕期和未妊娠育龄妇女普遍存在VD不足或缺乏现象,应在备孕及怀孕期间补充VD。 展开更多
关键词 孕妇 25羟基维生素d 维生素d
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具有修正的Min(N,D)-策略和单重休假的Geo/G/1离散时间排队分析
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作者 魏瑛源 余玅妙 唐玉玲 《应用数学》 北大核心 2026年第1期108-128,共21页
本文研究服务员具有单重休假和系统采用修正的Min(N,D)-策略的离散时间Geo/G/1排队系统,运用更新过程理论、全概率分解技术和z-变换工具,从任意初始状态开始,研究队长的瞬时性态和平稳性态,得到了任意时刻n^(+)处队长瞬态分布的z-变换... 本文研究服务员具有单重休假和系统采用修正的Min(N,D)-策略的离散时间Geo/G/1排队系统,运用更新过程理论、全概率分解技术和z-变换工具,从任意初始状态开始,研究队长的瞬时性态和平稳性态,得到了任意时刻n^(+)处队长瞬态分布的z-变换表达式和稳态分布的递推表达式,同时给出了不同时刻n^(-)、n、n^(+)和外部观测点处队长稳态分布之间的重要关系.进一步借助于数值实例,讨论了系统的空闲率与稳态平均队长关于系统参数的敏感性,并且阐述了便于作数值计算的队长稳态分布的递推公式在系统容量优化设计中的重要价值.最后,运用更新报酬过程定理,建立了费用结构模型,获得了系统长期运行下单位时间内所产生的期望费用的显示表达式,并通过数值算例,寻求使期望费用最小的最优控制策略(N^(*),D^(*)). 展开更多
关键词 离散时间排队 修正的Min(N d)-策略 单重休假 队长分布 系统容量优化设计 最优控制策略
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25-羟基维生素D与脑梗死早期神经功能恶化的相关性
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作者 刘珊珊 谢井伟 +3 位作者 杜娟 李思佳 逯瑞 崔明 《中国实用神经疾病杂志》 2026年第1期64-67,共4页
目的探讨25-羟基维生素D[25(OH)D]对老年急性脑梗死早期神经功能恶化(END)可能的影响。方法回顾性选取2022-10—2024-02郑州大学第五附属医院神经内科收治的老年急性脑梗死患者,探讨老年急性脑梗死患者END的独立影响因素,分析血清25(OH)... 目的探讨25-羟基维生素D[25(OH)D]对老年急性脑梗死早期神经功能恶化(END)可能的影响。方法回顾性选取2022-10—2024-02郑州大学第五附属医院神经内科收治的老年急性脑梗死患者,探讨老年急性脑梗死患者END的独立影响因素,分析血清25(OH)D与脑梗死进展评分的相关性。结果219例老年急性脑梗死患者中,59例(26.9%)发生END,160例(73.1%)未发生END。多变量Logistic回归分析显示,空腹血糖和血清25(OH)D是END的独立危险因素,血清25(OH)D与NIHSS评分呈负相关(P<0.01)。结论低维生素D水平可能是脑血管病的一种危险因素,对老年急性脑梗死人群早期进行血清25(OH)D水平检测有助于识别预后不良的卒中患者。 展开更多
关键词 急性脑梗死 神经功能恶化 危险因素 25-羟基维生素d 血清 老年
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2型糖尿病血清25羟维生素D、血脂代谢指标对骨质疏松发生的预测
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作者 宋佳佳 韩晓芳 +1 位作者 胡婷 朱小欢 《公共卫生与预防医学》 2026年第1期154-157,共4页
目的探究2型糖尿病血清25羟维生素D_(3)[25(OH)D_(3)]、血脂代谢指标水平对骨质疏松发生的预测作用。方法将2022年1月至2024年1月合肥市第二人民医院收治的98例2型糖尿病患者依据其合并骨质疏松情况分为骨质疏松组(n=38)与非骨质疏松组(... 目的探究2型糖尿病血清25羟维生素D_(3)[25(OH)D_(3)]、血脂代谢指标水平对骨质疏松发生的预测作用。方法将2022年1月至2024年1月合肥市第二人民医院收治的98例2型糖尿病患者依据其合并骨质疏松情况分为骨质疏松组(n=38)与非骨质疏松组(n=60),测定研究对象的血清25(OH)D_(3)、血脂代谢指标[三酰甘油(TG)、总胆固醇(TC)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、极低密度脂蛋白(VLDL)]水平,以logistic回归分析血清25(OH)D_(3)、血脂代谢指标水平与骨质疏松的关联性;以受试者特征工作曲线(ROC)分析血清25(OH)D_(3)、血脂代谢指标水平对骨质疏松的预测价值。结果骨质疏松组的血清25(OH)D_(3)、HDL水平低于非骨质疏松组,TG、LDL水平高于非骨质疏松组(P<0.05);两组间TC、VLDL水平比较差异不明显(P>0.05)。logistic回归分析显示,血清25(OH)D _(3)、HDL、TG、LDL水平与骨质疏松的发生密切相关(P<0.05);ROC曲线显示,血清25(OH)D_(3)、HDL、TG、LDL联合预测骨质疏松的曲线下面积(AUC)为0.943,灵敏度为92.11%,特异度为85.00%,联合预测效能优于各指标单独预测(P<0.05)。结论2型糖尿病血清25(OH)D_(3)、HDL、TG、LDL水平与骨质疏松密切相关,早期联合监测各指标可为临床预测2型糖尿病患者骨质疏松的发生提供参考价值。 展开更多
关键词 2型糖尿病 骨质疏松 25羟维生素d 血脂代谢指标 预测价值
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急性缺血性脑卒中患者血清IL-17A、25-(OH)D、MBL水平与神经功能损伤程度及短期预后的相关性
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作者 周桂娟 杨冬梅 +2 位作者 常艳双 李斌 王淞 《中国现代医学杂志》 2026年第1期41-47,共7页
目的 探讨急性缺血性脑卒中(AIS)患者血清白细胞介素-17A(IL-17A)、25-羟基维生素D[25-(OH)D]和甘露糖结合凝集素(MBL)水平与神经功能损伤程度及短期预后的相关性。方法 选取2022年1月-2023年12月唐山市人民医院神经内科接受治疗的200例... 目的 探讨急性缺血性脑卒中(AIS)患者血清白细胞介素-17A(IL-17A)、25-羟基维生素D[25-(OH)D]和甘露糖结合凝集素(MBL)水平与神经功能损伤程度及短期预后的相关性。方法 选取2022年1月-2023年12月唐山市人民医院神经内科接受治疗的200例AIS患者作为观察组,60例健康志愿者作为对照组。结合患者入院时美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分,将其分为神经功能缺损轻度组70例、中度组80例和重度组50例;结合患者卒中后3个月改良Rankin量表(mRS)评分,将其分为预后良好组120例和预后不良组80例。在患者入院时采集空腹血清样本,并通过酶联免疫吸附试验测定血清IL-17A、25-(OH)D和MBL水平。采用单因素和多因素统计学方法评估这些生物标志物与神经功能损伤程度及短期预后之间的关系。结果 观察组IL-17A、MBL水平均高于对照组(P<0.05),观察组25-(OH)D水平低于对照组(P<0.05)。重度组血清25-(OH)D水平低于轻度组和中度组(P<0.05),血清IL-17A、MBL水平均高于轻度组和中度组(P<0.05)。轻度组与中度组患者,血清25-(OH)D、IL-17A和MBL水平比较,差异均无统计学意义(P >0.05)。预后不良组与预后良好组NIHSS评分、反复卒中史、近端血管狭窄/闭塞、糖尿病、高脂血症、高血压、血清IL-17A、25-(OH)D和MBL比较,差异均有统计学意义(P<0.05),预后不良组与预后良好组性别构成、年龄、BMI、后循环受累比较,差异均无统计学意义(P >0.05)。多因素一般Logistic回归分析,结果显示,NIHSS评分高[OR=4.776(95%CI:2.127,7.214)]、反复卒中史[OR=7.420(95%CI:1.852,12.478)]、近端血管狭窄/闭塞[OR=3.425(95%CI:2.165,5.418)]、糖尿病[OR=1.274(95%CI:1.023,1.586)]、高脂血症[OR=1.408(95%CI:1.062,1.876)]、高血压[OR=3.475(95%CI:1.763,5.847)]、25-(OH)D水平降低[OR=3.582(95%CI:1.425,6.987)]、MBL水平升高[OR=6.319(95%CI:2.010,8.764)]、IL-17A水平升高[OR=2.452(95%CI:1.785,4.361)]均为AIS患者短期预后不良的危险因素(P<0.05)。血清25-(OH)D水平、MBL、IL-17A对AIS患者预后评估的曲线下面积分别为0.733(95%CI:0.617,0.849)、0.828(95%CI:0.737,0.920)、0.782(95%CI:0.678,0.886),敏感性分别为62.52%(95%CI:0.518,0.714)、82.71%(95%CI:0.736,0.893)、63.48%(95%CI:0.530,0.728),特异性分别为75.22%(95%CI:0.663,0.827)、72.82%(95%CI:0.635,0.807)、82.83%(95%CI:0.747,0.889)。三者联合诊断的曲线下面积为0.884(95%CI:0.810,0.959),敏感性为78.84%(95%CI:0.692,0.862),特异性为73.81%(95%CI:0.650,0.813)。结论 血清IL-17A、25-(OH)D及MBL水平与急性缺血性脑卒中患者的神经功能缺损程度和短期预后密切相关,有望作为预测急性缺血性脑卒中病情和预后的潜在生物标志物,为临床干预和预后评估提供新的参考依据。 展开更多
关键词 急性缺血性脑卒中 白细胞介素-17A 25-羟基维生素d 甘露糖结合凝集素 神经功能缺损 短期预后
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角度控制椎弓根螺钉置入工具结合3D模型及导板辅助置钉的精准度
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作者 杨镇源 张继伟 +3 位作者 张凯东 马冰清 张彦军 李军杰 《中国组织工程研究》 北大核心 2026年第15期3906-3912,共7页
背景:椎弓根螺钉目前广泛应用于脊柱外科临床,其精准置入为关注焦点。此次研究探寻了一种新的椎弓根螺钉置入方法,以期提高临床置钉的准确率。目的:观察应用自主研制的角度控制椎弓根螺钉置入工具结合3D模型及导板在辅助椎弓根螺钉置入... 背景:椎弓根螺钉目前广泛应用于脊柱外科临床,其精准置入为关注焦点。此次研究探寻了一种新的椎弓根螺钉置入方法,以期提高临床置钉的准确率。目的:观察应用自主研制的角度控制椎弓根螺钉置入工具结合3D模型及导板在辅助椎弓根螺钉置入中的应用价值。方法:选择2023年3月至2024年6月接受椎弓根螺钉内固定治疗的患者共计96例,随机分成2组,辅助组和徒手组各48例。辅助组使用角度控制椎弓根螺钉置入工具配合3D模型和导板辅助螺钉置入,徒手组则依赖C型臂X射线机进行定位,徒手置入螺钉。所有患者均进行CT检查以评估两种方式下单枚螺钉置入时间及精确度,另外对比C型臂X射线机使用频率。结果与结论:①辅助组共置入286枚螺钉,置钉用时(2.51±1.26)min/枚,精确置入成功率达到95.8%,C型臂透视次数为(1.45±2.12)次/枚;徒手组共置入螺钉264枚,置入用时为(3.27±1.54)min/枚,精确置入成功率为87.2%,C型臂透视次数是(2.19±1.73)次/枚;②相较而言,辅助组在这3个指标上均表现出显著优势:单枚螺钉置入时间更短,置钉准确率更高,且C型臂透视次数也相对较低,与徒手组相比差异有显著性意义(P<0.05);③提示在实施脊柱椎弓根钉置入时,利用角度控制的椎弓根螺钉置入工具配合3D模型和导板能有效提升置钉的精确度,降低所需时间,并且减少辐射暴露的风险,这无疑具备极高的临床实用意义。 展开更多
关键词 椎弓根螺钉 内固定 角度控制 3d模型 导板 置钉
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个性化3D打印导板引导下胸腰椎手术皮质骨轨迹螺钉置入准确性
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作者 朱寅 王黎明 +4 位作者 沙卫平 宋锦程 林小龙 曹泽 盛晓磊 《中国组织工程研究》 北大核心 2026年第15期3862-3870,共9页
背景:与传统椎弓根螺钉相比,皮质骨轨迹螺钉通道全程均为皮质骨,具有更牢靠的生物力学优势,然而安全、准确地置入皮质骨轨迹螺钉对脊柱外科医师技术要求较高。理论上在3D打印个性化导板引导下能有效提高一次性置钉的准确度、简化置钉操... 背景:与传统椎弓根螺钉相比,皮质骨轨迹螺钉通道全程均为皮质骨,具有更牢靠的生物力学优势,然而安全、准确地置入皮质骨轨迹螺钉对脊柱外科医师技术要求较高。理论上在3D打印个性化导板引导下能有效提高一次性置钉的准确度、简化置钉操作、提高手术效率,但目前国内外相关报道较少。目的:探讨应用个性化3D打印导板辅助皮质骨轨迹螺钉置入治疗合并骨质疏松胸腰椎骨折的准确性与安全性。方法:选择2020年1月至2024年1月行皮质骨轨迹螺钉内固定的58例合并骨质疏松的胸腰椎(T_(11)-L_(4))骨折患者,共置入348枚螺钉。根据置钉方案分为2组,3D导板组30例行个性化3D打印导板辅助置钉,共置入螺钉180枚;对照组28例行徒手方式置钉,共计置入螺钉168枚。通过比较两组间手术相关指标、置钉情况、伤椎的复位与脊柱后凸畸形矫正情况以及术后疗效等,评估不同置钉方案的效果和适用性。结果与结论:①3D导板组在切口长度、手术时间、置钉时间、术中透视次数、术中出血量、术后引流量以及住院天数方面均显著优于对照组(P<0.05),但是两组的总费用相比差异无显著性意义(P>0.05);②3D导板组的置钉准确率高于对照组,螺钉对上关节突的侵犯率低于对照组,差异有显著性意义(P<0.05);③术后评估结果显示,两组在伤椎前缘高度百分比、Cobb角、目测类比评分以及Oswestry功能障碍指数方面均较术前有所改善,且差异有显著性意义(P<0.05);组间相比,3D导板组的Oswestry功能障碍指数更低,显示出更佳的胸腰椎功能(P<0.05),而在术后伤椎前缘高度百分比、Cobb角及目测类比评分方面,两组之间无显著性差异(P>0.05);④在围术期及随访期间,两组患者均未出现并发症;⑤提示个性化3D打印导板辅助皮质骨轨迹螺钉置入治疗合并骨质疏松的胸腰椎骨折是一种可行的方式,具有微创、高效、精准及安全等优势,可获得满意的临床效果。 展开更多
关键词 胸腰椎骨折 骨质疏松 皮质骨轨迹螺钉 内固定 3d打印导板 置钉准确性
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机械合金化AlTiCrNiCu低密度高熵合金的粘结剂喷射3D打印与烧结致密化研究
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作者 朱德智 陈海鹏 蔡良福 《稀有金属材料与工程》 北大核心 2026年第1期116-123,共8页
粘结剂喷射3D打印(BJ3DP)技术因其独特优势而受到广泛关注,然而,粉末床打印工艺需要球形粉末,限制了一些熔点差较大的高熵合金粉末的制备以及打印成形。本工作主要针对非球形颗粒的BJ3DP-烧结行为开展研究。结果表明,采用机械合金化法... 粘结剂喷射3D打印(BJ3DP)技术因其独特优势而受到广泛关注,然而,粉末床打印工艺需要球形粉末,限制了一些熔点差较大的高熵合金粉末的制备以及打印成形。本工作主要针对非球形颗粒的BJ3DP-烧结行为开展研究。结果表明,采用机械合金化法制备了bcc结构的不规则AlTiCrNiCu低密度高熵合金粉末,其粒径分布为6.72~67.52μm,平均粒径为21.17μm,满足BJ3DP工艺要求。正交试验结果表明,在保证生坯形貌完整条件下:当粘结剂饱和度为70%、层厚为120μm和铺粉速度为5 mm/s时,BJ3DP的生坯致密度较高(约44.4%)。生坯经过1190℃/4 h烧结后,其块体的致密度达到91.6%。AlTiCrNiCu低密度高熵合金为多相结构,基体为B2相,还包括bcc、fcc和少量L2_(1)相。该合金具有高的抗压缩性能,其屈服强度和抗压强度分别约为840和960 MPa。 展开更多
关键词 粘结剂喷射3d打印 低密度高熵合金 烧结 致密化
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C反应蛋白/白蛋白比值与D-二聚体联合检测对妊娠合并急性胰腺炎病情严重程度的预测价值
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作者 刘英男 严丽梅 《中国医科大学学报》 北大核心 2026年第1期75-79,共5页
目的探讨血清C反应蛋白/白蛋白比值(CAR)、D-二聚体及二者联合检测预测妊娠合并急性胰腺炎(APIP)病情严重程度的价值。方法收集2021年1月至2023年12月间我院APIP患者及同期分娩的正常妊娠者(健康对照组)的临床资料。根据APIP病情严重程... 目的探讨血清C反应蛋白/白蛋白比值(CAR)、D-二聚体及二者联合检测预测妊娠合并急性胰腺炎(APIP)病情严重程度的价值。方法收集2021年1月至2023年12月间我院APIP患者及同期分娩的正常妊娠者(健康对照组)的临床资料。根据APIP病情严重程度将患者分为非重症组、重症组;根据病因分为胆源型组、高脂血症型组、特发型组。用logistic回归分析影响APIP病情严重程度的危险因素及其诊断效能。结果CAR、D-二聚体是影响APIP病情严重程度的独立危险因素。CAR和D-二聚体联合检测受试者操作特征曲线下面积最大,且灵敏度、特异度等诊断效能均优于单独检测。结论CAR及D-二聚体是APIP病情严重程度的独立危险因素,且二者联合检测可作为APIP病情严重程度的良好预测指标。 展开更多
关键词 妊娠合并急性胰腺炎 C反应蛋白/白蛋白比值 d-二聚体 联合预测
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基于Unity3D平台的虚拟服装展示系统的设计与实现
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作者 宋玉娥 王云萱 +2 位作者 孙静 肖董玉 王俊丽 《北京工业职业技术学院学报》 2026年第1期13-18,共6页
随着虚拟现实技术在数字交互领域的快速迭代,其在服装零售与展示领域的应用日益广泛。基于Unity3D平台,设计和实现了虚拟服装展示系统。系统通过3D建模、动画制作、交互设计及UI设计等技术,实现了服装3D可视化展示、用户虚拟试穿等功能... 随着虚拟现实技术在数字交互领域的快速迭代,其在服装零售与展示领域的应用日益广泛。基于Unity3D平台,设计和实现了虚拟服装展示系统。系统通过3D建模、动画制作、交互设计及UI设计等技术,实现了服装3D可视化展示、用户虚拟试穿等功能。用户可以足不出户,线上借助男女模特,试穿不同款式、颜色的服装,搭配头饰及其他配饰,完成个人穿戴风格的选择。该系统降低了购物时间成本和试错风险,提升了购物体验,为服装品牌提供了新型线上营销工具,有助于品牌在日益激烈的线上竞争中,增强用户黏性与互动深度。 展开更多
关键词 Unity3d平台 服装展示 虚拟试穿 交互设计
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miR-21-3p、D-D联合PCT对髋关节置换术后假体周围感染的预测价值
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作者 张长成 刘瑜 +4 位作者 边森 高峰 魏昱博 胡选琛 陈宗超 《分子诊断与治疗杂志》 2026年第1期188-191,共4页
目的探究微小核糖核酸-21-3p(miR-21-3p)、D-二聚体(D-D)联合降钙素原(PCT)对髋关节置换术后假体周围感染的预测价值。方法将2021年12月至2024年12月于南阳市中心医院骨科诊治的髋关节置换术后发生假体周围感染的80例患者纳为感染组,另... 目的探究微小核糖核酸-21-3p(miR-21-3p)、D-二聚体(D-D)联合降钙素原(PCT)对髋关节置换术后假体周围感染的预测价值。方法将2021年12月至2024年12月于南阳市中心医院骨科诊治的髋关节置换术后发生假体周围感染的80例患者纳为感染组,另选取同期收治的未发生假体周围感染的髋关节置换术后患者80例为对照组。收集两组临床资料并以单因素及多因素logistic回归分析miR-21-3p、D-D、PCT水平与髋关节置换术后发生假体周围感染的关系,采用受试者工作特性曲线(ROC)分析miR-21-3p、D-D、PCT水平对髋关节置换术后发生假体周围感染的预测价值。结果单因素分析结果显示,长期激素药物史、术前3月髋关节腔穿刺史、合并糖尿病、手术时间、miR-21-3p、D-D、PCT水平与髋关节置换术后假体周围感染的发生相关(P<0.05);多因素分析显示,手术时间延长、具有长期激素药物史、合并糖尿病、miR-21-3p、D-D及PCT水平升高为髋关节置换术后发生假体周围感染的独立危险因素(P<0.05);ROC曲线显示,miR-21-3p、D-D联合PCT预测髋关节置换术后发生假体周围感染的曲线下的面积为0.902,优于单一检测(P<0.05)。结论miR-21-3p、D-D、PCT在髋关节置换术后发生假体周围感染患者中呈高表达,且三者联合检测的预测价值较好。 展开更多
关键词 微小核糖核酸-21-3p d-二聚体 降钙素原 髋关节置换术 假体周围感染
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基于CSDBO-BP的TC4钛合金铣削预测模型及多目标优化
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作者 张春 蒋政泉 +3 位作者 郗琳 郎广辉 赵俊花 李丽 《西南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期250-265,共16页
为降低钛合金铣削加工过程中的加工能耗和铣削负载,以加工能耗和铣削合力最小为目标构建预测模型并开展多目标优化研究。首先,设计单因素实验分析了钛合金铣削加工过程中切削参数的影响规律;其次,将纵横交叉策略改进的蜣螂算法(Dung Bee... 为降低钛合金铣削加工过程中的加工能耗和铣削负载,以加工能耗和铣削合力最小为目标构建预测模型并开展多目标优化研究。首先,设计单因素实验分析了钛合金铣削加工过程中切削参数的影响规律;其次,将纵横交叉策略改进的蜣螂算法(Dung Beetle Optimization Algorithm Incorporating Criss-cross Strategies)与BP(Back Propagation)神经网络相结合,建立CSDBO-BP神经网络预测模型;最后,将预测模型与遗传算法相结合寻找切削参数的最优组合。实验结果表明:CSDBO-BP神经网络预测模型的预测精度达97%以上;多目标优化可使钛合金铣削过程中的加工能耗减少18.31%,铣削合力减少34.16%。 展开更多
关键词 钛合金 预测模型 多目标优化 混合算法
原文传递
3D打印钛合金骨小梁臼杯假体联合加味补肾活血汤应用于老年髋关节置换的安全性
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作者 王江静 赵娜 +1 位作者 胡晓娜 赵娜 《中国组织工程研究》 北大核心 2026年第3期612-619,共8页
背景:由3D打印的钛合金骨小梁臼杯假体具有优越的生物学特性,有助于干细胞成骨分化;补肾活血汤有补肾壮筋、活血止痛之功,而目前两者联合在老年髋关节置换术中的应用罕见报道。目的:评价3D打印钛合金骨小梁臼杯假体联合加味补肾活血汤... 背景:由3D打印的钛合金骨小梁臼杯假体具有优越的生物学特性,有助于干细胞成骨分化;补肾活血汤有补肾壮筋、活血止痛之功,而目前两者联合在老年髋关节置换术中的应用罕见报道。目的:评价3D打印钛合金骨小梁臼杯假体联合加味补肾活血汤在老年髋关节置换过程中的应用价值及安全性。方法:选择河北省沧州中西医结合医院2022年1月至2024年1月收治且行髋关节置换治疗的200例老年患者,随机分为对照组和试验组,每组100例。对照组行Pinnaele臼杯假体髋关节置换联合加味补肾活血汤治疗,试验组行3D打印钛合金骨小梁臼杯假体髋关节置换联合加味补肾活血汤治疗,髋关节置换术前连续用药1周,术后连续用药4周。比较两组患者疼痛、肿胀情况、血液流变学、炎症因子、骨代谢、关节内应力、髋关节外展肌力差异,评价两种治疗方案的临床疗效及安全性。结果与结论:①术后4周,试验组患者疼痛目测类比评分、患肢肿胀度、全血黏度、血浆黏度均低于对照组(P<0.05);试验组患者白细胞介素6水平低于对照组,白细胞介素10水平高于对照组(P<0.05);试验组Ⅰ型胶原羧基端肽β特殊序列、抗酒石酸酸性磷酸酶5b水平低于对照组,骨钙素、骨特异性磷酸酶、Ⅰ型前胶原氨基端前肽水平高于对照组(P<0.05);试验组关节内应力、髋关节外展肌力高于对照组(P<0.05);②术后3个月,试验组治疗优良率高于对照组,术后切口血肿、感染等安全性评价事件发生率低于对照组(P<0.05);③提示3D打印钛合金骨小梁臼杯假体联合加味补肾活血汤可改善老年髋关节置换患者血液流变学,抑制炎症反应,减轻术后疼痛、肿胀,改善骨代谢状态,从而促进术后髋关节功能恢复,且不良事件发生率降低,安全性较高。 展开更多
关键词 老年 髋关节置换 3d打印 钛合金骨小梁臼杯假体 加味补肾活血汤 骨科植入物
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Method for Estimating the State of Health of Lithium-ion Batteries Based on Differential Thermal Voltammetry and Sparrow Search Algorithm-Elman Neural Network 被引量:1
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作者 Yu Zhang Daoyu Zhang TiezhouWu 《Energy Engineering》 EI 2025年第1期203-220,共18页
Precisely estimating the state of health(SOH)of lithium-ion batteries is essential for battery management systems(BMS),as it plays a key role in ensuring the safe and reliable operation of battery systems.However,curr... Precisely estimating the state of health(SOH)of lithium-ion batteries is essential for battery management systems(BMS),as it plays a key role in ensuring the safe and reliable operation of battery systems.However,current SOH estimation methods often overlook the valuable temperature information that can effectively characterize battery aging during capacity degradation.Additionally,the Elman neural network,which is commonly employed for SOH estimation,exhibits several drawbacks,including slow training speed,a tendency to become trapped in local minima,and the initialization of weights and thresholds using pseudo-random numbers,leading to unstable model performance.To address these issues,this study addresses the challenge of precise and effective SOH detection by proposing a method for estimating the SOH of lithium-ion batteries based on differential thermal voltammetry(DTV)and an SSA-Elman neural network.Firstly,two health features(HFs)considering temperature factors and battery voltage are extracted fromthe differential thermal voltammetry curves and incremental capacity curves.Next,the Sparrow Search Algorithm(SSA)is employed to optimize the initial weights and thresholds of the Elman neural network,forming the SSA-Elman neural network model.To validate the performance,various neural networks,including the proposed SSA-Elman network,are tested using the Oxford battery aging dataset.The experimental results demonstrate that the method developed in this study achieves superior accuracy and robustness,with a mean absolute error(MAE)of less than 0.9%and a rootmean square error(RMSE)below 1.4%. 展开更多
关键词 Lithium-ion battery state of health differential thermal voltammetry Sparrow Search algorithm
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