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长水平井旋流冲砂工具设计与仿真分析 被引量:1
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作者 罗有刚 解永刚 +3 位作者 王尚卫 冯定 孙巧雷 陈小顺 《石油机械》 北大核心 2025年第1期62-67,共6页
针对长水平井疏松砂岩油气藏井底出砂以及冲砂液携砂上返时,砂粒受重力影响容易二次沉积,造成卡钻、砂堵等问题,设计了一种可前冲和后冲的旋流冲砂工具。对工具的结构组成及结构原理进行了介绍,结合工具原理,建立了旋流冲砂工具冲砂作... 针对长水平井疏松砂岩油气藏井底出砂以及冲砂液携砂上返时,砂粒受重力影响容易二次沉积,造成卡钻、砂堵等问题,设计了一种可前冲和后冲的旋流冲砂工具。对工具的结构组成及结构原理进行了介绍,结合工具原理,建立了旋流冲砂工具冲砂作业三维仿真模型,确定了冲砂边界条件,开展了冲砂效果数值仿真分析;通过改变前后、后向喷嘴的倾角和直径,并结合仿真分析对工具结构参数进行了优选。研究结果发现:前向喷嘴倾角为45°、后向喷嘴倾角为135°、前向喷嘴和后向喷嘴直径均为8 mm的条件下,砂粒的悬浮效果最好,悬浮的大部分砂粒可以由冲砂液携带至较远距离,冲砂作业效率较高,冲砂效果较好。研究结果可为长水平井冲砂洗井作业效率的提高提供参考。 展开更多
关键词 长水平井 旋流冲砂工具 仿真分析 喷嘴结构 参数优选
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基于Hyperband-贝叶斯优化-LSTM网络的高旋尾控修正弹修正能力研究
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作者 周杰 王良明 +2 位作者 傅健 王彦钦 郭首邑 《兵工学报》 北大核心 2025年第7期248-258,共11页
为快速准确地解算出高旋尾控修正弹的修正指令,针对其能力预测问题,提出一种基于Hyperband算法-贝叶斯优化-长短期记忆网络(Hyperband algorithm-Bayesian optimization-Long Short-Term Memory network,HBBO-LSTM)的修正能力预测模型... 为快速准确地解算出高旋尾控修正弹的修正指令,针对其能力预测问题,提出一种基于Hyperband算法-贝叶斯优化-长短期记忆网络(Hyperband algorithm-Bayesian optimization-Long Short-Term Memory network,HBBO-LSTM)的修正能力预测模型。建立高旋尾控修正弹的7自由度弹道模型,并使用龙格-库塔法进行数值仿真,生成大量样本数据;通过对数据集的分析,提出一种基于拉马努金近似公式的预处理方式,对原始数据集进行预处理,获得空间分布均匀的样本数据。构建HBBO-LSTM网络预测模型,通过训练得到模型的最佳结构参数。提出一种融合带重启机制的余弦退火衰减和指数衰减的学习率下降策略,保证训练过程的快速性和稳定性。将所述模型与长短期记忆网络模型、门控循环单元网络模型和反向传播网络模型在同一测试集下进行仿真实验,并与4自由度修正质点弹道方程数值积分法进行实验对比。研究结果表明,HBBO-LSTM网络模型的综合均方误差为0.17 m^(2),综合平均绝对误差为0.33 m,预测精度优于其他模型;且解算时间和预测精度均优于数值积分法,具有较高的可行性和参考价值。 展开更多
关键词 修正能力 弹道修正弹 尾控弹 长短期记忆网络 Hyperband算法 贝叶斯优化
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油气勘探检波器尾椎-大地扫频振动耦合性能研究
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作者 黄志强 段宇星 +3 位作者 宋晓伟 王杰 付铭威 李刚 《机械强度》 北大核心 2025年第3期104-112,共9页
油气勘探检波器作为采集信号的关键设备,其与大地振动耦合性能影响着采集信号的质量,决定了勘探准确度。为提高检波器勘探能力,以检波器尾椎结构为研究对象,基于单自由度耦合振动理论,提出一种用于扫频信号下检波器尾椎与地表耦合的振... 油气勘探检波器作为采集信号的关键设备,其与大地振动耦合性能影响着采集信号的质量,决定了勘探准确度。为提高检波器勘探能力,以检波器尾椎结构为研究对象,基于单自由度耦合振动理论,提出一种用于扫频信号下检波器尾椎与地表耦合的振动模型,提取并分析了扫频情况下检波器尾椎接收信号的加速度、速度、位移响应情况,建立了振动位移均值、振动加速度标准差的耦合度评价指标,掌握了检波器尾椎与大地的耦合度响应情况。通过检波器接收测试试验,检波器尾椎所接收的加速度信号与试验所接收的加速度信号最大误差小于15%,验证了模型及方法的正确性。最后基于响应面法对不同形状下检波器尾椎的长度、半径关键参数进行优化研究,结果表明,三棱锥形状下尾椎耦合度最好,优化后的大地-检波器尾椎位移耦合均值降低了7.94%,加速度标准差降低了6.42%,有效提高了检波器尾椎接收信号的能力。 展开更多
关键词 振动耦合性能 检波器尾椎 扫频振动耦合性能 结构优化
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基于回指与逻辑推理的文档级关系抽取模型
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作者 胡婕 吴翠 +1 位作者 孙军 张龑 《计算机应用》 北大核心 2025年第5期1496-1503,共8页
在文档级关系抽取(DocRE)任务中,现有模型主要侧重于学习文档中实体间的交互,忽略了对实体内部结构的学习,并很少关注到文档中的代词指代识别问题以及对逻辑规则的应用,这导致模型对文档中实体间关系的建模不够准确。因此,基于Transfor... 在文档级关系抽取(DocRE)任务中,现有模型主要侧重于学习文档中实体间的交互,忽略了对实体内部结构的学习,并很少关注到文档中的代词指代识别问题以及对逻辑规则的应用,这导致模型对文档中实体间关系的建模不够准确。因此,基于Transformer的架构融合关系回指图,建模实体间交互和实体内部结构,从而利用回指将更多上下文信息聚合到相应实体上以提高关系抽取的准确性。此外,采用数据驱动方式从关系注释中挖掘逻辑规则,增强对文本隐含逻辑关系的理解和推理能力。针对样本不平衡问题,引入加权长尾损失函数提高对稀有关系的识别准确性。在2个公开数据集DocRED(Document-level Relation Extraction Dataset)和Re-DocRED(Revisiting Documentlevel Relation Extraction Dataset)上的实验结果表明,所提模型性能表现最优,在DocRED测试集上,基于BERT编码器的模型的IgnF1和F1值比基线模型ATLOP(Adaptive Thresholding and Localized cOniext Pooling)分别提高了1.79和2.09个百分点,可见所提模型的综合性能较高。 展开更多
关键词 文档级关系抽取 关系回指图 逻辑规则 样本不平衡 加权长尾损失函数
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基于概率的施工期超长隔震结构单元划分方法
5
作者 张超 杜永峰 +4 位作者 洪娜 许军 周金良 马振和 李超 《湖南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期103-118,共16页
施工期超长隔震结构所经历的环境温差和混凝土干缩作用具有一定的区域性和随机性,采用概率手段研究施工期超长隔震结构单元划分方法,以有效控制隔震层的温缩变形.首先,研究了施工期超长隔震结构单元划分机理,提出了隔震层温缩变形的控... 施工期超长隔震结构所经历的环境温差和混凝土干缩作用具有一定的区域性和随机性,采用概率手段研究施工期超长隔震结构单元划分方法,以有效控制隔震层的温缩变形.首先,研究了施工期超长隔震结构单元划分机理,提出了隔震层温缩变形的控制方法.其次,基于广义极值分布模型得到了12个不同环境温湿度分布的高烈度城市最冷月平均最低温度、最热月平均温度和年平均相对湿度的最优分布模型参数,结合超长隔震结构施工期的3个环境温湿度水准,给出了不同水准下12个城市超长隔震结构综合温差的取值建议,进而提出了后浇带最大设置间距计算方法.接着,总结出了施工期超长隔震结构单元划分方法.最后,对某在建超长隔震结构单元划分方案进行优化分析,分析结果表明:在隔震层刚度生成时间不变、混凝土干缩模型确定的情况下,为了保证隔震层合成向最大温缩变形控制在55 mm的限值之内,采用后浇带划分方案3和封闭方案1时,需将最冷月隔震层温度提升至-4℃及以上.为了保证结构整体性和施工便利性,可采用后浇带划分方案2和封闭方案1,同时最冷月隔震层温度需达到-1℃及以上. 展开更多
关键词 超长隔震结构 温度分布 湿度分布 结构单元划分 变形
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面向长尾分布的民众诉求层次多标签分类模型
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作者 刘昕 杨大伟 +3 位作者 邵长恒 王海文 庞铭江 李艳茹 《计算机应用》 北大核心 2025年第1期82-89,共8页
接诉即办是实现社会治理智能化、提高人民满意度的重要举措,其中精准分析民众诉求智能匹配工单处理部门,实现诉求的快速响应、高效办理尤为关键;然而,民众诉求数据中的诉求描述不清晰、类别混淆且比例失衡会导致诉求类别分析困难,影响... 接诉即办是实现社会治理智能化、提高人民满意度的重要举措,其中精准分析民众诉求智能匹配工单处理部门,实现诉求的快速响应、高效办理尤为关键;然而,民众诉求数据中的诉求描述不清晰、类别混淆且比例失衡会导致诉求类别分析困难,影响了智能派单的效率与准确性。针对上述问题,提出编解码器结构的诉求层次多标签分类模型(HMCHotline)。首先,在文本编码器中引入诉求领域中的细粒度关键词先验知识以抑制噪声干扰,并融合诉求的时空信息提高语义特征的判别力;其次,利用标签层次结构生成具有层次与语义感知的标签嵌入,并构建基于Transformer模型的标签解码器,利用诉求的语义特征和标签嵌入进行标签解码;同时,在标签的层级依赖关系基础上引入动态标签表策略限制标签的解码范围,以解决标签不一致问题;最后,采用Softmax分组策略将样本数量相近的标签类别分为同组进行Softmax操作,从而缓解由标签长尾分布导致的分类准确率低的问题。在Hotline、RCV1(Reuters Corpus VolumeⅠ)-v2和WOS(Web Of Science)数据集上的实验结果表明,相较于层次感知的标签语义匹配网络(HiMatch),所提模型的Micro-F1分别提高了1.65、2.06和0.43个百分点,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 接诉即办 智能派单 层次多标签分类 先验知识 长尾分布 编解码器
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利用GRU双分支信息协同增强的长尾推荐模型
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作者 钱忠胜 肖双龙 +2 位作者 朱辉 王晓闻 刘金平 《计算机科学与探索》 北大核心 2025年第2期476-489,共14页
长尾现象在序列推荐系统中长期存在,包括长尾用户和长尾项目两个方面。虽然现有许多研究缓解了序列推荐系统中的长尾问题,但大部分只是单方面地关注长尾用户或长尾项目。然而,长尾用户和长尾项目问题常常同时存在,只考虑其中一方会导致... 长尾现象在序列推荐系统中长期存在,包括长尾用户和长尾项目两个方面。虽然现有许多研究缓解了序列推荐系统中的长尾问题,但大部分只是单方面地关注长尾用户或长尾项目。然而,长尾用户和长尾项目问题常常同时存在,只考虑其中一方会导致另一方性能不佳,且未关注到长尾用户、长尾项目各自的信息匮乏问题。提出一种利用GRU双分支信息协同增强的长尾推荐模型(long-tail recommendation model utilizing gated recurrent unit dualbranch information collaboration enhancement,LT-GRU),从用户与项目两个方面共同缓解长尾问题,并通过协同增强的方式丰富长尾信息。该模型由长尾用户和长尾项目双分支组成,每个分支分别负责各自的信息处理,并相互训练以充实另一方的信息。同时,引入一种偏好机制,通过演算用户与项目的影响因子,以动态调整用户偏好与项目热度,进一步缓解长尾推荐中信息不足问题。在Amazon系列的6个真实数据集上与6种经典模型进行实验对比,相较于长尾推荐模型中最优的结果,所提模型LT-GRU在HR与NDCG两个指标上分别平均提高2.49%、3.80%。这表明,在不牺牲头部用户和热门项目推荐性能的情况下,有效地缓解了长尾用户和长尾项目问题。 展开更多
关键词 推荐系统 长尾推荐 信息协同增强 门控循环单元(GRU)
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超长隔震结构混凝土干缩应变分离与温缩变形预测
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作者 杜永峰 张超 +3 位作者 李虎 王光环 李超 马振和 《振动与冲击》 北大核心 2025年第4期253-264,共12页
隔震层温缩变形是评估超长隔震结构全过程性能状态的重要参数之一,为充分掌握隔震层温缩变形规律,并实现对隔震层温缩变形预测,首先建立了隔震层温缩位移一维等直梁比拟模型,给出了隔震层水平温缩位移的求解方法。其次提出了温缩位移系... 隔震层温缩变形是评估超长隔震结构全过程性能状态的重要参数之一,为充分掌握隔震层温缩变形规律,并实现对隔震层温缩变形预测,首先建立了隔震层温缩位移一维等直梁比拟模型,给出了隔震层水平温缩位移的求解方法。其次提出了温缩位移系数,通过验证该系数计算的准确性,以保证综合温差估计的合理性;提出了隔震层均方根温度,以较为精准地估计隔震层温度;在此基础上,给出了隔震层混凝土干缩应变分离与温缩变形预测方法。最后以严寒地区某超长复杂隔震结构为研究对象,建立了隔震层均方根温度相关性模型,为观测时间点隔震层温度预测提供依据;分离得到了隔震层各测点混凝土干缩应变,利用双指数函数拟合得到了混凝土干缩预测模型,为预测混凝土各龄期下干缩应变提供参考;进而对隔震层温缩变形进行了预测,分析结果表明:采用隔震层均方根温度相关性模型和双指数干缩预测模型,能够较为精准地预测隔震层各测点的合成向温缩变形,从而为超长隔震结构全过程的性能评估奠定基础。 展开更多
关键词 超长隔震结构 温缩变形 均方根温度 干缩应变 预测
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菱镁矿尾矿粉联合EICP加固粉土的试验研究
9
作者 原华 丁仕兵 +3 位作者 朱紫琪 左可成 韩智光 朱想 《中国有色金属学报》 北大核心 2025年第4期1429-1440,共12页
提出利用废弃菱镁矿尾矿粉联合脲酶诱导碳酸盐沉淀(EICP)胶结粉土的方法,通过试样尺度的宏观测试和基于扫描电子显微镜、X射线衍射的微观测试,分析菱镁矿尾矿粉掺量和固化时间对固化土体力学性能、成分组成、微观结构的影响,以及菱镁矿... 提出利用废弃菱镁矿尾矿粉联合脲酶诱导碳酸盐沉淀(EICP)胶结粉土的方法,通过试样尺度的宏观测试和基于扫描电子显微镜、X射线衍射的微观测试,分析菱镁矿尾矿粉掺量和固化时间对固化土体力学性能、成分组成、微观结构的影响,以及菱镁矿尾矿粉联合EICP固化粉土的机理。结果表明:与常规EICP相比,菱镁矿尾矿粉联合EICP处理粉土的无侧限抗压强度、黏聚力、内摩擦角和碳酸钙含量,分别提高了14.22%~56.86%、27.42%~59.68%、0.882%~10.29%和6.79%~14.71%。当菱镁尾矿粉的掺量为12%时,被固化粉土具有较好的强度、刚度和韧性以及较高的碳酸钙含量,故粉土中菱镁矿尾矿粉的掺量宜为12%;土体强度的提高,不仅仅与碳酸钙含量的增大有关,还与所沉淀碳酸钙晶体结构的优化有关。掺入菱镁矿尾矿粉后,除常规EICP过程中的化学反应外,Ca^(2+)与MgCO_(3)反应析出CaCO_(3)和Mg^(2+),碳酸钙沉淀量和沉淀率增大;且Mg^(2+)促使碳酸钙主要以文石和方解石晶型形式存在,增强了固化土体的力学性能。 展开更多
关键词 菱镁矿尾矿粉 粉土 脲酶诱导碳酸盐沉淀 固化效果 晶体结构 微观机制
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基于BiLSTM和注意力机制的结构振动响应重构
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作者 王昊 胡志祥 张一赛 《振动与冲击》 北大核心 2025年第14期321-332,共12页
在结构健康监测系统中重构缺失响应数据对于准确评估结构工作状况至关重要。提出了一种基于双向长短期记忆网络和注意力机制的缺失振动响应重构网络——序列到序列-双向长短时记忆网络-注意力模型。该网络在序列到序列(sequence to sequ... 在结构健康监测系统中重构缺失响应数据对于准确评估结构工作状况至关重要。提出了一种基于双向长短期记忆网络和注意力机制的缺失振动响应重构网络——序列到序列-双向长短时记忆网络-注意力模型。该网络在序列到序列(sequence to sequence,Seq2Seq)架构的基础上,将响应重构问题建模为序列生成问题,利用数据间潜在的时空关系显著提高模型的重构性能。此外,提出了一种基于均值平滑的损失计算方法评估模型的整体性能。通过对八自由度振动系统数值算例以及道林厅人行桥实际监测数据的研究,验证了所提出模型的鲁棒性与准确性。试验结果表明,该模型在不同噪声环境下均能胜任响应重构任务,在低信噪比的情况下仍表现出优异的重构性能。 展开更多
关键词 结构健康监测 响应重构 深度学习 序列到序列 双向长短期记忆网络 注意力机制
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基于结构对应学习的大跨桥梁涡激振动识别方法研究
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作者 万春风 赵文龙 +2 位作者 周珍伟 曹素功 胡皓 《桥梁建设》 北大核心 2025年第3期73-80,共8页
为解决部分大跨桥梁缺少历史涡激振动数据而无法进行涡激振动识别的问题,提出一种基于结构对应学习(Structural Correspondence Learning,SCL)的大跨桥梁涡激振动识别方法。该方法首先将含有涡激振动数据与标签的参考桥梁数据集设为源域... 为解决部分大跨桥梁缺少历史涡激振动数据而无法进行涡激振动识别的问题,提出一种基于结构对应学习(Structural Correspondence Learning,SCL)的大跨桥梁涡激振动识别方法。该方法首先将含有涡激振动数据与标签的参考桥梁数据集设为源域,需要识别的目标桥梁数据作为目标域,在时间序列上截取加速度数据提取涡激振动特征;然后使用SCL方法对领域间特征样本进行对齐,将源域变为自适应源域;最后使用自适应源域样本训练实现目标桥梁的实时涡激振动智能识别。选取内陆地区某一较少发生涡激振动的钢-混组合大跨悬索桥作为目标桥梁,沿海地区某一较为频繁发生涡激振动的大跨悬索桥作为参考桥梁,采用所提方法对目标桥梁进行涡激振动智能识别与早期预警,以验证所提方法的有效性。结果表明:所提方法可利用其它已发生涡激振动桥梁的振动信号,通过迁移学习来识别目标桥梁的涡激振动;相较于不使用迁移学习的基准模型,所提方法取得了更优的结果,且更早地探测到了涡激振动的发生,具有较好的适用性与准确性,可为大跨桥梁涡激振动早期预警与控制提供技术支撑。 展开更多
关键词 大跨桥梁 涡激振动 结构健康监测 结构对应学习 迁移学习 特征向量 识别方法
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细读与深构——谈英语文学教学的艺术性及其实现手段
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作者 金衡山 《山东外语教学》 北大核心 2025年第3期78-89,共12页
在英语学科中,文学教学历来是重要内容。近二十几年来,随着社会需求的变化,以及对复合人才培养的要求,英语学科文学教学逐渐受到影响,开课数量呈现减少的趋势。与此同时,有关文学教学的各种教材以及各类选修课程却有所增长。传统上的教... 在英语学科中,文学教学历来是重要内容。近二十几年来,随着社会需求的变化,以及对复合人才培养的要求,英语学科文学教学逐渐受到影响,开课数量呈现减少的趋势。与此同时,有关文学教学的各种教材以及各类选修课程却有所增长。传统上的教学方法,即背景介绍加作家作品介绍,以及非常有限的选读内容讲解等造成的文学课难题并未得到有效解决。如何在现有基础上探索文学教学的有效途径,充分发挥和重视文学之特质并贯彻于教学之中,特别是寻找一条由细读到深构的教学方式,进而凸显文学教学的艺术之道,这应是踏上改变之路的开始。 展开更多
关键词 英语文学教学 传统问题 文学本质 细读与深构
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模具结构和工艺参数对大芯数细长型连接器翘曲的影响
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作者 张义 张春辉 +1 位作者 张磊 韩培培 《宇航材料工艺》 北大核心 2025年第3期91-96,共6页
针对大芯数细长型连接器绝缘基座翘曲变形的问题,开展了玻纤增强聚苯硫醚(GFRPPS)绝缘基座成型过程翘曲机理分析,通过Moldflow仿真分析确定了最佳浇口位置和大小,基于成型工艺参数正交试验极差分析,确定了料筒温度、模具温度、注射压力... 针对大芯数细长型连接器绝缘基座翘曲变形的问题,开展了玻纤增强聚苯硫醚(GFRPPS)绝缘基座成型过程翘曲机理分析,通过Moldflow仿真分析确定了最佳浇口位置和大小,基于成型工艺参数正交试验极差分析,确定了料筒温度、模具温度、注射压力等工艺参数对翘曲变形的影响,经生产验证得出了理论上较优的成型工艺组合参数。结果表明:模具设计时应采用单浇口一端进料的方式,可有效避免翘曲变形;成型过程中料筒温度和注射压力对翘曲变形的影响较大,生产过程中应结合产品的翘曲变形和表面外观状态,确定最优成型工艺参数;模具采用油温加热,通过调整静模和动模的温差,抵消壁厚不均造成的收缩,从而减少翘曲变形。 展开更多
关键词 大芯数细长型连接器 GFRPPS 模具结构 工艺参数 翘曲变形 MOLDFLOW 正交试验
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深度长尾学习研究综述 被引量:1
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作者 韩佳艺 刘建伟 +3 位作者 陈德华 徐璟东 代琪 夏鹏飞 《自动化学报》 北大核心 2025年第5期985-1020,共36页
深度学习是一门依赖于数据的科学,传统深度学习方法假定在平衡数据集上训练模型,然而,现实世界中大规模数据集通常表现出长尾分布现象,样本数量众多的少量头部类主导模型训练,而大量尾部类样本数量过少,难以得到充分学习.近年来,长尾学... 深度学习是一门依赖于数据的科学,传统深度学习方法假定在平衡数据集上训练模型,然而,现实世界中大规模数据集通常表现出长尾分布现象,样本数量众多的少量头部类主导模型训练,而大量尾部类样本数量过少,难以得到充分学习.近年来,长尾学习掀起学术界的研究热潮.本文综合梳理和分析近年来发表在高水平会议或期刊上的文献,对长尾学习进行全面综述.具体而言,根据深度学习模型设计流程,将图像识别领域的长尾学习算法分为丰富样本数量与语义信息的优化样本空间方法,关注特征提取器、分类器、logits和损失函数这四个基本组成部分的优化模型方法,以及通过引入辅助任务来帮助模型训练并在多个空间共同优化长尾学习模型的辅助任务学习3大类,根据提出的分类方法综合对比分析每类长尾学习方法的优缺点.然后,进一步将基于样本数量的狭义长尾学习概念推广至多尺度广义长尾学习.此外,对文本数据、语音数据等其他数据形式下的长尾学习算法进行简要评述.最后,讨论目前长尾学习面临的可解释性较差、数据质量较低等挑战,并展望如多模态长尾学习、半监督长尾学习等未来具有潜力的发展方向. 展开更多
关键词 深度长尾学习 长尾分布 不平衡学习 深度学习
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下击暴流作用下大跨穹顶屋面开洞对风压特性的影响研究
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作者 曲激婷 杨志杰 霍林生 《自然灾害学报》 北大核心 2025年第3期169-178,共10页
为揭示大跨穹顶结构因下击暴流作用而开洞破坏后屋面风压的变化规律,基于壁面射流模型分析大跨穹顶开洞屋面的内外风压分布。首先,验证了平面壁面射流模型模拟出的下击暴流风场的准确性,并通过风洞试验进一步验证,接着,通过数值模拟研... 为揭示大跨穹顶结构因下击暴流作用而开洞破坏后屋面风压的变化规律,基于壁面射流模型分析大跨穹顶开洞屋面的内外风压分布。首先,验证了平面壁面射流模型模拟出的下击暴流风场的准确性,并通过风洞试验进一步验证,接着,通过数值模拟研究屋面在不同位置破坏开洞对大跨穹顶结构内外风压分布的影响,并进一步研究屋面负压区不同开洞率和不同矢跨比对结构风压分布的影响。结果表明,屋面的负压区破坏开洞后,屋面风压作用得到降低;与封闭建筑相比,同一区域处开洞率为7.5%的外风压系数最大可降低31.8%;内风压系数的幅值随着开洞率的增大整体有减小的趋势,开洞率为2.5%时内压达到负极大值约为-0.51;屋面内外合风压系数由负值变为正值,大部分幅值明显减小,总体平均降幅约为140%;随着矢跨比的不断减小,屋面内外风压体型系数在不断减小,内风压体型系数的减小速率不断衰减。研究结果可为开洞屋面的大跨穹顶结构的抗风设计提供参考。 展开更多
关键词 下击暴流 壁面射流 大跨穹顶结构 屋面开洞 风压系数 开洞率
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特高压长悬臂输电塔横担结构竖向地震易损性分析
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作者 李正良 聂元晨 +1 位作者 王涛 吴凤波 《湖南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期84-92,共9页
800 kV特高压长悬臂输电塔横担结构属于高位水平长悬挑结构,对竖向地震作用比较敏感,亟须开展横担结构的竖向地震易损性分析研究.鉴于此,提出一个考虑多重性能水准的特高压长悬臂输电塔横担结构竖向地震易损性分析框架.首先,以某特高压... 800 kV特高压长悬臂输电塔横担结构属于高位水平长悬挑结构,对竖向地震作用比较敏感,亟须开展横担结构的竖向地震易损性分析研究.鉴于此,提出一个考虑多重性能水准的特高压长悬臂输电塔横担结构竖向地震易损性分析框架.首先,以某特高压长悬臂输电塔为研究对象建立有限元模型,分析了结构的竖向动力特性;其次,根据横担结构根部主材的应力比建立横担结构轻微、中度和严重破坏时的多重性能水准;最后,基于概率地震需求模型对横担结构开展竖向地震易损性分析.分析结果表明:长悬臂输电塔在竖向地震作用下受高阶振型影响显著,对结构竖向响应贡献显著的前三阶竖向模态依次为第16、26和29阶模态;在竖向地震作用下,横担根部主材是横担结构的主要受力杆件;与考虑横担结构根部拉弯主材强度破坏相比,在给定竖向地震动强度下,考虑压弯主材失稳破坏的横担结构失效概率明显较大. 展开更多
关键词 特高压长悬臂输电塔 横担结构 竖向地震动 多重性能水准 竖向地震易损性
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联邦长尾学习研究综述
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作者 周弈志 王军晓 +4 位作者 谢鑫 王鹏飞 贾西贝 齐恒 秦宇辰 《计算机学报》 北大核心 2025年第4期779-807,共29页
联邦学习是一种基于分布式训练的机器学习技术,有效地解决了因联合建模而引发的用户间数据隐私泄露问题,因此在多个领域得到了广泛应用。然而,在实际的联邦学习应用中,统计异质性与长尾分布的共存成为一大挑战,严重影响了模型性能。因此... 联邦学习是一种基于分布式训练的机器学习技术,有效地解决了因联合建模而引发的用户间数据隐私泄露问题,因此在多个领域得到了广泛应用。然而,在实际的联邦学习应用中,统计异质性与长尾分布的共存成为一大挑战,严重影响了模型性能。因此,如何在保护数据隐私的前提下解决长尾问题,已成为当前的研究热点。本文综述了联邦长尾学习的研究成果,首先简要阐述了联邦学习的架构,并介绍了统计异质性、长尾学习及联邦长尾学习的核心概念与定义。接着,依据优化方法的差异,将联邦长尾学习的算法分为两大类:模型组件改进和基于算法的优化,并深入分析了每种算法的实现细节及其优缺点。同时,为了更好地为不同任务提供参考,本文整合了一些具有代表性的开源数据集、长尾划分策略、评价指标与对比实验。最后,针对未来的应用场景和研究方向,对联邦长尾学习进行了展望。期望通过本文的深入研究,能为这类问题提供更全面的解决方案,进一步推动联邦长尾学习技术在各个领域的广泛应用和发展。 展开更多
关键词 联邦学习 长尾学习 联邦长尾学习 统计异质性 隐私保护 边缘智能
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缠结度对超高相对分子质量聚乙烯凝聚态结构和冲击强度的影响 被引量:1
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作者 宋新月 胡本旻 +5 位作者 孟帅 石恒冲 施德安 王兆阳 杨华伟 栾世方 《应用化学》 北大核心 2025年第1期58-68,共11页
以实验室合成的低缠结超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)及11种商用UHMWPE树脂为实验对象,系统探究了熔体缠结度(G_(N)^(t))对UHMWPE凝聚态结构的影响,并将之与冲击强度进行了关联。实验结果表明,缠结度增加,结晶度(X_(m))变化较小,结晶... 以实验室合成的低缠结超高相对分子质量聚乙烯(UHMWPE)及11种商用UHMWPE树脂为实验对象,系统探究了熔体缠结度(G_(N)^(t))对UHMWPE凝聚态结构的影响,并将之与冲击强度进行了关联。实验结果表明,缠结度增加,结晶度(X_(m))变化较小,结晶活化能(?E)先减小后增大;在凝聚态结构上,片晶长周期(l)随缠结度的变化表现出与结晶活化能类似的现象。在缠结度较高的区域,l与缠结度具有指数相关性,缠结度越高,片晶厚度越大;最后,将凝聚态结构与冲击强度进行关联,发现UHMWPE的缺口冲击强度与非晶区厚度表现出负线性相关性,线性拟合系数达0.94,即非晶区厚度越小,UHMWPE冲击强度越高。 展开更多
关键词 超高相对分子质量聚乙烯 分子链缠结 长周期 凝聚态结构 冲击强度
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基于LSTM-SSA-BDLM的桥梁结构变形性能动态预测与预警 被引量:1
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作者 屈广 孙利民 辛公锋 《同济大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期26-34,共9页
掌握桥梁结构预期行为可以提早识别潜在的结构问题或失效模式。提出了一种新型的基于长短期记忆网络(LSTM)的桥梁结构性能动态预测框架。研究采用Block Maxima(BM)方法从每小时监测数据中提取挠度极值,作为评估桥梁安全性能的关键指标... 掌握桥梁结构预期行为可以提早识别潜在的结构问题或失效模式。提出了一种新型的基于长短期记忆网络(LSTM)的桥梁结构性能动态预测框架。研究采用Block Maxima(BM)方法从每小时监测数据中提取挠度极值,作为评估桥梁安全性能的关键指标。该方法通过对具有周期性的挠度极值序列进行滑动窗口LSTM预测,结合奇异谱分析(SSA)和考虑误差更新的贝叶斯动态线性模型(BDLM),有效地提取了由环境因素引起的长期趋势和周期性挠度变化。这一过程有效降低了噪声的影响,同时保留了车辆荷载效应的关键信息。在实际工程案例中的三组监测数据应用表明,该方法在预测精度上相较于滑动窗口LSTM和BDLM方法有显著提升。此外,还提出了一种基于极值理论的动态预警阈值设定方法,有效避免了静态预警指标的局限性,并利用预测结果的置信区间实现了提前预警。 展开更多
关键词 结构性能 结构预期行为 长短期记忆网络 挠度 预警
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太行鸡与坝上长尾鸡品种区分的分子标记筛选与鉴定
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作者 付伟 张冉 +5 位作者 丁虹 臧素敏 李祥龙 褚素乔 刘华格 周荣艳 《畜牧兽医学报》 北大核心 2025年第8期3761-3772,共12页
旨在通过筛选和挖掘太行鸡与坝上长尾鸡的特征SNPs分子标记,实现利用少量SNPs区分两个品种的目标。本研究通过61只太行鸡和56只坝上长尾鸡品种的全基因组重测序数据,采用连锁不平衡和群体分化指数分析筛选重要的SNPs;采用6种机器学习分... 旨在通过筛选和挖掘太行鸡与坝上长尾鸡的特征SNPs分子标记,实现利用少量SNPs区分两个品种的目标。本研究通过61只太行鸡和56只坝上长尾鸡品种的全基因组重测序数据,采用连锁不平衡和群体分化指数分析筛选重要的SNPs;采用6种机器学习分类模型对个体类别进行预测并评估模型性能;利用随机森林模型评估SNPs重要性,根据准确率、召回率和AUC值筛选出最少数量的SNPs;最后通过主成分分析、系统进化树和基因组关系矩阵验证其区分效果。结果,筛选出28个SNPs标记能够有效区分太行鸡和坝上长尾鸡,这些SNPs位点主要分布于基因间区或内含子区,显著富集在免疫、组蛋白乙酰化、代谢等相关的GO生物学过程以及碱基切除修复的KEGG信号通路,并发现免疫(BCL 11B、AvBD13、KAT 7)、脂质代谢(URI1、RREB1、ZBTB 20)和适应性(ZNF 536)相关基因。利用群体遗传学和机器学习方法筛选出能够区分太行鸡和坝上长尾鸡品种的分子标记组合,为地方品种“分子身份证”的构建以及种质资源的保护和鉴定工作提供重要参考。 展开更多
关键词 太行鸡 坝上长尾鸡 分子标记 机器学习
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