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拟连续domain上的广义理想收敛
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作者 王武 谭彬 张舜 《安徽大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第5期11-18,共8页
在定向完备偏序集中引入了广义理想下极限和广义理想终下界极限的概念,并研究了其与Scott拓扑和Lawson拓扑的关系.主要结果有:(1)在定向完备偏序集上,广义理想下极限拓扑与Scott拓扑一致;(2)广义理想下极限收敛是拓扑的当且仅当定向完... 在定向完备偏序集中引入了广义理想下极限和广义理想终下界极限的概念,并研究了其与Scott拓扑和Lawson拓扑的关系.主要结果有:(1)在定向完备偏序集上,广义理想下极限拓扑与Scott拓扑一致;(2)广义理想下极限收敛是拓扑的当且仅当定向完备偏序集是拟连续domain;(3)在拟连续domain中,广义理想终下界极限拓扑与Lawson拓扑一致,并给出了定向完备偏序集为连续domain的一个充分条件. 展开更多
关键词 拟连续domain 广义理想下极限 广义理想终下界极限 SCOTT拓扑 LAWSON拓扑
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The Paley-Wiener Theorem for General Weighted Hardy Spaces on Tube Domains
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作者 HUANG Yun ZHANG Dawei 《应用数学》 北大核心 2025年第3期841-849,共9页
In this paper,the Paley-Wiener theorem is extended to the analytic function spaces with general weights.We first generalize the theorem to weighted Hardy spaces Hp(0<p<∞)on tube domains by constructing a sequen... In this paper,the Paley-Wiener theorem is extended to the analytic function spaces with general weights.We first generalize the theorem to weighted Hardy spaces Hp(0<p<∞)on tube domains by constructing a sequence of L^(1)functions converging to the given function and verifying their representation in the form of Fourier transform to establish the desired result of the given function.Applying this main result,we further generalize the Paley-Wiener theorem for band-limited functions to the analytic function spaces L^(p)(0<p<∞)with general weights. 展开更多
关键词 Paley-Wiener Theorem Fourier transform Weighted Hardy space Tube domain
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Enhanced Piezoelectric Properties of (1-x)(0.8PZT-0.2PZN)-xBZT Ceramics via Phase Boundary and Domain Engineering
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作者 CHEN Xiangjie LI Ling +2 位作者 LEI Tianfu WANG Jiajia WANG Yaojin 《无机材料学报》 北大核心 2025年第6期729-734,共6页
Pb(Zr,Ti)O_(3)-Pb(Zn_(1/3)Nb_(2/3))O_(3) (PZT-PZN) based ceramics, as important piezoelectric materials, have a wide range of applications in fields such as sensors and actuators, thus the optimization of their piezoe... Pb(Zr,Ti)O_(3)-Pb(Zn_(1/3)Nb_(2/3))O_(3) (PZT-PZN) based ceramics, as important piezoelectric materials, have a wide range of applications in fields such as sensors and actuators, thus the optimization of their piezoelectric properties has been a hot research topic. This study investigated the effects of phase boundary engineering and domain engineering on (1-x)[0.8Pb(Zr_(0.5)Ti_(0.5))O_(3)-0.2Pb(Zn_(1/3)Nb_(2/3))O_(3)]-xBi(Zn_(0.5)Ti_(0.5))O_(3) ((1-x)(0.8PZT-0.2PZN)- xBZT) ceramic to obtain excellent piezoelectric properties. The crystal phase structure and microstructure of ceramic samples were characterized. The results showed that all samples had a pure perovskite structure, and the addition of BZT gradually increased the grain size. The addition of BZT caused a phase transition in ceramic samples from the morphotropic phase boundary (MPB) towards the tetragonal phase region, which is crucial for optimizing piezoelectric properties. By adjusting content of BZT and precisely controlling position of the phase boundary, the piezoelectric performance can be optimized. Domain structure is one of the key factors affecting piezoelectric performance. By using domain engineering techniques to optimize grain size and domain size, piezoelectric properties of ceramic samples have been significantly improved. Specifically, excellent piezoelectric properties (piezoelectric constant d_(33)=320 pC/N, electromechanical coupling factor kp=0.44) were obtained simultaneously for x=0.08. Based on experimental results and theoretical analysis, influence mechanisms of phase boundary engineering and domain engineering on piezoelectric properties were explored. The study shows that addition of BZT not only promotes grain growth, but also optimizes the domain structure, enabling the polarization reversal process easier, thereby improving piezoelectric properties. These research results not only provide new ideas for the design of high-performance piezoelectric ceramics, but also lay a theoretical foundation for development of related electronic devices. 展开更多
关键词 phase boundary 0.8PZT-0.2PZN domain engineering piezoelectric property
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DDIRNet:robust radar emitter recognition via single domain generalization
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作者 WU Honglin LI Xueqiong +2 位作者 HUANG Junjie JIN Ruochun TANG Yuhua 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 2025年第2期397-404,共8页
Automatically recognizing radar emitters from com-plex electromagnetic environments is important but non-trivial.Moreover,the changing electromagnetic environment results in inconsistent signal distribution in the rea... Automatically recognizing radar emitters from com-plex electromagnetic environments is important but non-trivial.Moreover,the changing electromagnetic environment results in inconsistent signal distribution in the real world,which makes the existing approaches perform poorly for recognition tasks in different scenes.In this paper,we propose a domain generaliza-tion framework is proposed to improve the adaptability of radar emitter signal recognition in changing environments.Specifically,we propose an end-to-end denoising based domain-invariant radar emitter recognition network(DDIRNet)consisting of a denoising model and a domain invariant representation learning model(IRLM),which mutually benefit from each other.For the signal denoising model,a loss function is proposed to match the feature of the radar signals and guarantee the effectiveness of the model.For the domain invariant representation learning model,contrastive learning is introduced to learn the cross-domain feature by aligning the source and unseen domain distri-bution.Moreover,we design a data augmentation method that improves the diversity of signal data for training.Extensive experiments on classification have shown that DDIRNet achieves up to 6.4%improvement compared with the state-of-the-art radar emitter recognition methods.The proposed method pro-vides a promising direction to solve the radar emitter signal recognition problem. 展开更多
关键词 radar emitter recognition domain generalization DENOISING contrastive learning data augmentation.
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Fast solution to the free return orbit's reachable domain of the manned lunar mission by deep neural network 被引量:2
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作者 YANG Luyi LI Haiyang +1 位作者 ZHANG Jin ZHU Yuehe 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第2期495-508,共14页
It is important to calculate the reachable domain(RD)of the manned lunar mission to evaluate whether a lunar landing site could be reached by the spacecraft. In this paper, the RD of free return orbits is quickly eval... It is important to calculate the reachable domain(RD)of the manned lunar mission to evaluate whether a lunar landing site could be reached by the spacecraft. In this paper, the RD of free return orbits is quickly evaluated and calculated via the classification and regression neural networks. An efficient databasegeneration method is developed for obtaining eight types of free return orbits and then the RD is defined by the orbit’s inclination and right ascension of ascending node(RAAN) at the perilune. A classify neural network and a regression network are trained respectively. The former is built for classifying the type of the RD, and the latter is built for calculating the inclination and RAAN of the RD. The simulation results show that two neural networks are well trained. The classification model has an accuracy of more than 99% and the mean square error of the regression model is less than 0.01°on the test set. Moreover, a serial strategy is proposed to combine the two surrogate models and a recognition tool is built to evaluate whether a lunar site could be reached. The proposed deep learning method shows the superiority in computation efficiency compared with the traditional double two-body model. 展开更多
关键词 manned lunar mission free return orbit reachable domain(RD) deep neural network computation efficiency
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Tomato detection method using domain adaptive learning for dense planting environments 被引量:1
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作者 LI Yang HOU Wenhui +4 位作者 YANG Huihuang RAO Yuan WANG Tan JIN Xiu ZHU Jun 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第13期134-145,共12页
This study aimed to address the challenge of accurately and reliably detecting tomatoes in dense planting environments,a critical prerequisite for the automation implementation of robotic harvesting.However,the heavy ... This study aimed to address the challenge of accurately and reliably detecting tomatoes in dense planting environments,a critical prerequisite for the automation implementation of robotic harvesting.However,the heavy reliance on extensive manually annotated datasets for training deep learning models still poses significant limitations to their application in real-world agricultural production environments.To overcome these limitations,we employed domain adaptive learning approach combined with the YOLOv5 model to develop a novel tomato detection model called as TDA-YOLO(tomato detection domain adaptation).We designated the normal illumination scenes in dense planting environments as the source domain and utilized various other illumination scenes as the target domain.To construct bridge mechanism between source and target domains,neural preset for color style transfer is introduced to generate a pseudo-dataset,which served to deal with domain discrepancy.Furthermore,this study combines the semi-supervised learning method to enable the model to extract domain-invariant features more fully,and uses knowledge distillation to improve the model's ability to adapt to the target domain.Additionally,for purpose of promoting inference speed and low computational demand,the lightweight FasterNet network was integrated into the YOLOv5's C3 module,creating a modified C3_Faster module.The experimental results demonstrated that the proposed TDA-YOLO model significantly outperformed original YOLOv5s model,achieving a mAP(mean average precision)of 96.80%for tomato detection across diverse scenarios in dense planting environments,increasing by 7.19 percentage points;Compared with the latest YOLOv8 and YOLOv9,it is also 2.17 and 1.19 percentage points higher,respectively.The model's average detection time per image was an impressive 15 milliseconds,with a FLOPs(floating point operations per second)count of 13.8 G.After acceleration processing,the detection accuracy of the TDA-YOLO model on the Jetson Xavier NX development board is 90.95%,the mAP value is 91.35%,and the detection time of each image is 21 ms,which can still meet the requirements of real-time detection of tomatoes in dense planting environment.The experimental results show that the proposed TDA-YOLO model can accurately and quickly detect tomatoes in dense planting environment,and at the same time avoid the use of a large number of annotated data,which provides technical support for the development of automatic harvesting systems for tomatoes and other fruits. 展开更多
关键词 PLANTS MODELS domain adaptive tomato detection illumination variation semi-supervised learning dense planting environments
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DIFNet:SAR RFI suppression network based on domain invariant features
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作者 LYU Wen-Hao FANG Fu-Ping TIAN Yuan-Rong 《红外与毫米波学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期775-783,共9页
Synthetic aperture radar(SAR)is a high-resolution two-dimensional imaging radar.However,during the imaging process,SAR is susceptible to intentional and unintentional interference,with radio frequency inter⁃ference(RF... Synthetic aperture radar(SAR)is a high-resolution two-dimensional imaging radar.However,during the imaging process,SAR is susceptible to intentional and unintentional interference,with radio frequency inter⁃ference(RFI)being the most common type,leading to a severe degradation in image quality.To address the above problem,numerous algorithms have been proposed.Although inpainting networks have achieved excellent results,their generalization is unclear.Whether they still work effectively in cross-sensor experiments needs fur⁃ther verification.Through the time-frequency analysis to interference signals,this work finds that interference holds domain invariant features between different sensors.Therefore,this work reconstructs the loss function and extracts the domain invariant features to improve its generalization.Ultimately,this work proposes a SAR RFI suppression method based on domain invariant features,and embeds the RFI suppression into SAR imaging pro⁃cess.Compared to traditional notch filtering methods,the proposed approach not only removes interference but also effectively preserves strong scattering targets.Compared to PISNet,our method can extract domain invariant features and hold better generalization ability,and even in the cross-sensor experiments,our method can still achieve excellent results.In cross-sensor experiments,training data and testing data come from different radar platforms with different parameters,so cross-sensor experiments can provide evidence for the generalization. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar radio frequency interference suppression domain invariant features SAR imaging
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深度学习赋能波束管理:现状、挑战与机遇 被引量:2
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作者 王昭诚 马可 《中山大学学报(自然科学版)(中英文)》 CAS 北大核心 2025年第1期40-50,共11页
随着载波频率的不断提高和大规模天线阵列的广泛部署,基于模拟移相器的波束赋形成为下一代无线通信的标志性技术之一。此时,波束管理被用于获取和维护基站和用户端具有最大接收功率的最优波束对,以保障可靠的无线通信服务。传统波束管... 随着载波频率的不断提高和大规模天线阵列的广泛部署,基于模拟移相器的波束赋形成为下一代无线通信的标志性技术之一。此时,波束管理被用于获取和维护基站和用户端具有最大接收功率的最优波束对,以保障可靠的无线通信服务。传统波束管理方法往往依赖于海量搜索。同时,传统数学模型无法全面的、准确刻画非线性的波束的内在关联和高维无线环境特征,因而难以取得令人满意的波束增益性能。近年来,得益于深度学习强大的自适应拟合能力,深度学习赋能波束管理得到了国内外广泛关注。本文总结了深度学习赋能波束管理的研究进展,并展望了未来的研究方向。首先,阐述了深度学习应用于波束管理的典型场景和潜在优势;随后,从空/时/频域切入,讨论当前深度学习赋能波束管理的主要研究路线和代表性工作;最后,面向更大规模的无线网络、更多元的波束管理功能和更鲁棒的深度学习模型,阐述未来的研究挑战与机遇。 展开更多
关键词 深度学习 波束管理 空域 时域 频域
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场域视角下高校创新创业教育的现实困境与路径优化 被引量:6
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作者 曹文军 《黑龙江高教研究》 北大核心 2025年第2期149-154,共6页
作为当代大学转型发展的新取向与教育教学的新内容,创新创业教育旨在基于学生个性培养更具开创性的社会建设人才。从场域的视角看,形成教育新惯习、建构行动者网络与实现主体同场共生是高校创新创业教育取得良好效果的必然要求。当前创... 作为当代大学转型发展的新取向与教育教学的新内容,创新创业教育旨在基于学生个性培养更具开创性的社会建设人才。从场域的视角看,形成教育新惯习、建构行动者网络与实现主体同场共生是高校创新创业教育取得良好效果的必然要求。当前创新创业教育的实践中存在既有惯习挟持、专业壁垒掣肘、隔“场”喊话盛行等问题,阻碍了高校创新创业教育的发展。为此,需要全员行动,超越教育惯习同场域结构的消极互动关系,推动高校创新创业教育微观行为与宏观结构在中观场域的层面走向统合。具体路径是基于文化生态激活主体内生动力、基于组织生态贯通协同育人体系、基于管理生态优化环境保障机制。 展开更多
关键词 创新创业教育 场域 惯习 行动者网络
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海上无人系统跨域集群发展现状及其关键技术 被引量:2
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作者 闫敬 关新平 《自动化学报》 北大核心 2025年第4期744-761,共18页
随着无人系统技术的快速发展,海上无人系统跨域集群凭借其诸多优点已成为当前无人系统领域研究热点.具体来说,海上无人系统跨域集群是指空中、水面、水下无人平台,通过跨域任务规划与信息交互实现高效集群协作,对提升复杂海洋环境下无... 随着无人系统技术的快速发展,海上无人系统跨域集群凭借其诸多优点已成为当前无人系统领域研究热点.具体来说,海上无人系统跨域集群是指空中、水面、水下无人平台,通过跨域任务规划与信息交互实现高效集群协作,对提升复杂海洋环境下无人平台应对能力至关重要.目前,海上无人系统跨域集群理论体系还不完善,相关研究正面临诸多亟待解决的难题.为此,首先梳理跨域集群相关概念及其发展现状,分析其面临的挑战与关键问题;进而,从控制理论和通信技术相结合的角度出发,简述跨域集群任务规划、组网传输、协同控制等关键技术的研究进展;最后,结合实际发展情况和未来发展趋势,对海上无人系统跨域集群未来值得深入研究的方向进行总结与展望. 展开更多
关键词 集群 海上无人系统 跨域 协同控制 组网传输
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基于区块链的食品供应链跨域追溯监管数据共享方法研究 被引量:1
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作者 孙传恒 孙甄真 +4 位作者 罗娜 邢斌 王少华 高官岳 杨信廷 《农业机械学报》 北大核心 2025年第6期33-46,共14页
食品安全追溯体系的广泛应用,一方面能够降低监管部门信息获取成本,提升监管效率,另一方面也能倒逼企业提高安全意识,主动进行风险控制。然而,由于不同食品监管部门技术和管理的原因,食品供应链中的监管数据分散、各监管域之间缺乏信任... 食品安全追溯体系的广泛应用,一方面能够降低监管部门信息获取成本,提升监管效率,另一方面也能倒逼企业提高安全意识,主动进行风险控制。然而,由于不同食品监管部门技术和管理的原因,食品供应链中的监管数据分散、各监管域之间缺乏信任、数据难共享。针对上述问题,利用区块链技术在身份验证和权限管理方面的去中心化、不可篡改等优势,提出了一种面向食品供应链的跨信任域监管数据共享方法。首先通过引入Schnorr签名算法实现跨域身份认证,其次在基于属性的访问控制(Attribute-based access control,ABAC)基础上加入属性映射机制,实现食品供应链追溯监管数据的动态细粒度访问控制,最后基于Hyperledger Fabric开发食品供应链跨域安全传输原型系统,并进行了性能测试。结果表明,当交易负载数为300条时,跨域监管数据共享方法中的策略写入最小时延为0.56 s,最大吞吐量为113个/s;当交易负载数为600条时,策略决策最小时延为0.01 s,最大吞吐量为414个/s。本研究提出的食品供应链跨域监管数据共享方法性能良好,为实现食品供应链监管数据跨域共享提供新的方法和思路。 展开更多
关键词 食品供应链 跨域 区块链 身份认证 访问控制
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基于卷积和Transformer的矿物拉曼光谱分类方法 被引量:1
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作者 耿磊 仇怀志 +2 位作者 肖志涛 张芳 吴骏 《天津工业大学学报》 北大核心 2025年第1期53-61,共9页
针对矿物类别众多、存在环境杂质等干扰信息以及部分拉曼光谱存在相似性等问题,结合拉曼光谱时域和频域上多尺度特征信息,提出一种基于卷积结构和自注意力结构的双分支分类网络RT-Net(Residual-Transformer Net)。该网络利用卷积块搭建... 针对矿物类别众多、存在环境杂质等干扰信息以及部分拉曼光谱存在相似性等问题,结合拉曼光谱时域和频域上多尺度特征信息,提出一种基于卷积结构和自注意力结构的双分支分类网络RT-Net(Residual-Transformer Net)。该网络利用卷积块搭建局部特征提取模块,引入通道注意力增强局部特征提取能力;利用自注意力结构学习拉曼光谱频域中的双向依赖关系来提取全局特征信息,由注意力融合模块进行多尺度特征融合用以分类。实验结果表明:RT-Net实现了对于1321类矿物拉曼光谱快速准确的分类,分类准确率达到90.31%;此外,在精准率、召回率和F1得分3个评估指标上分别达到了0.8781、0.9066和0.8972,进一步验证了RT-Net的有效性。 展开更多
关键词 矿物分类 拉曼光谱 频域 注意力机制 多尺度融合
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特种无人机创新应用与关键技术发展研究 被引量:4
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作者 项昌乐 徐彬 +5 位作者 唐寿星 樊伟 孙寒 刘润江 文行健 芮超 《中国工程科学》 北大核心 2025年第2期62-72,共11页
特种无人机指为满足军事国防、应急救援、特种工业等领域的特殊任务需求,专门设计、改装或配备特殊设备的专用无人机,拥有超越普通无人机的高机动、强适应与集成任务能力,在经济建设、国防安全等方面能够承担关键任务。本文从特种无人... 特种无人机指为满足军事国防、应急救援、特种工业等领域的特殊任务需求,专门设计、改装或配备特殊设备的专用无人机,拥有超越普通无人机的高机动、强适应与集成任务能力,在经济建设、国防安全等方面能够承担关键任务。本文从特种无人机装备的传统构型与创新构型两个维度出发,深入剖析了国内外特种无人机技术的研究现状与发展趋势,辨识了特种无人机在军事国防、应急救援、特种工业等领域中的典型任务能力需求及面临的挑战,进一步梳理了特种无人机技术体系,涵盖特种平台、智能控制、指控保障3个核心方向以及细分的技术类型。从发展布局统筹、未来研究方向两个层面提出了我国特种无人机技术与装备发展建议,以推进特种无人机装备深度融入并有力支撑国防现代化建设、经济社会高质量发展的战略目标。 展开更多
关键词 特种无人机 特种平台 智能控制 指控保障 跨域机动
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结合加权对抗学习的跨域自适应融合诊断方法
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作者 佘博 秦奋起 +2 位作者 石章松 梁伟阁 王旋 《振动工程学报》 北大核心 2025年第4期877-888,共12页
针对目标域与源域标签空间交叉的跨域诊断,即目标域和源域均存在对方领域没有的样本类型这一典型开放域诊断问题,提出一种结合加权对抗学习的跨域自适应融合诊断方法。利用熵可以表征样本已知类型和未知类型的特性,引入两个结构相同的... 针对目标域与源域标签空间交叉的跨域诊断,即目标域和源域均存在对方领域没有的样本类型这一典型开放域诊断问题,提出一种结合加权对抗学习的跨域自适应融合诊断方法。利用熵可以表征样本已知类型和未知类型的特性,引入两个结构相同的卷积神经网络进行基于熵的加权对抗性训练,以提取域不变特征增强辨识已知类型的能力,另构建源域和目标域样本输出的二元交叉方案用以隔离未知类型,此外,将两个卷积神经网络的全连接层隐藏特征作为两个标签传递模型的输入,采用投票法则融合三个诊断模型的概率输出。采用变工况的机械传动部件失效实验台数据和自吸式离心泵损伤数据进行分析验证,实验结果表明:所提跨域自适应融合诊断方法能更准确地辨识出目标域数据中已知的故障类型和未知的故障类型。 展开更多
关键词 故障诊断 开放域 跨域 对抗学习 领域自适应
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基于多模态射频信号融合的粮食水分检测 被引量:2
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作者 杨卫东 郭思君 +2 位作者 段珊珊 胡鹏明 单少伟 《中国农机化学报》 北大核心 2025年第2期132-138,共7页
水分检测是粮食存储和贸易中不可或缺的一环,利用各种射频传感技术可以实现无损、快速地粮食水分检测。然而,现有方案都是基于单一种类射频信号开发的,针对不同射频信号需要训练对应检测模型,人力成本增加。基于此,提出一种融合多模态... 水分检测是粮食存储和贸易中不可或缺的一环,利用各种射频传感技术可以实现无损、快速地粮食水分检测。然而,现有方案都是基于单一种类射频信号开发的,针对不同射频信号需要训练对应检测模型,人力成本增加。基于此,提出一种融合多模态射频信号的粮食水分检测方法RF—Grain。首先,针对多径环境和硬件缺陷引起的噪声问题,提出一种WiFi信道状态信息(CSI)数据预处理方法;其次,提出一种域对抗神经网络模型,用以消除不同类型射频信号提取的粮食水分特征分布差异;最后,设计使用3种不同射频传感技术进行粮食水分检测的试验,以卷积神经网络作为对比,对所提出方法的性能进行评估,并与现有方法进行对比分析。试验表明,所提出方法能够有效检测5种不同含水率的粮食样品,总体准确率为分别为98.87%、96.22%和96.56%,优于传统的卷积神经网络,具有准确率高、泛化性好等优点,为粮食水分无损检测研究提供有力的技术支撑。 展开更多
关键词 粮食 水分含量检测 射频传感 多模态 域对抗神经网络
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含类虚拟同步发电机和柔性负荷的直流微电网大信号稳定控制方法 被引量:2
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作者 王慧 赵书强 +3 位作者 陈旭博 孟建辉 田艳军 高本锋 《电工技术学报》 北大核心 2025年第3期705-716,共12页
直流微电网稳态工作点切换、负荷变化较大时经常会出现暂态失稳现象,属于比较典型的“大信号失稳”工况,传统基于小信号的解决方法难以应对。为此,该文提出一种考虑类虚拟同步发电机(AVSG)控制参数和柔性负荷灵活调节的稳定控制方法。... 直流微电网稳态工作点切换、负荷变化较大时经常会出现暂态失稳现象,属于比较典型的“大信号失稳”工况,传统基于小信号的解决方法难以应对。为此,该文提出一种考虑类虚拟同步发电机(AVSG)控制参数和柔性负荷灵活调节的稳定控制方法。首先建立直流微电网的Takagi-Sugeno(TS)模糊模型。然后,借助线性矩阵不等式(LMI)工具构建Lyapunov函数以估计目标稳态点的吸引域。若目标稳态点的最大估计吸引域(LEDA)包含初始稳态点,则系统是渐近稳定的;否则存在失稳的风险。此时,利用灵活可调的虚拟阻尼、虚拟惯量和柔性负荷等资源,让目标稳态点的LEDA直接或者间接包含初始稳态点,从而消除振荡失稳的风险。研究结果表明:基于吸引域理论改进虚拟阻尼和虚拟惯量等控制参数以及工作点运行轨迹,是一种实用且有效保障系统稳定运行的方法。最后,通过硬件在环仿真(HIL)进行了验证。 展开更多
关键词 直流微电网 大信号稳定 吸引域估计 类虚拟同步发电机 柔性负荷
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多叠加导频OTFS系统低峰均比信道估计 被引量:3
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作者 何继爱 刘涛 +1 位作者 王乐 王婵飞 《电讯技术》 北大核心 2025年第1期81-88,共8页
针对现有信道估计方案导致正交时频空间(Orthogonal Time Frequency Space,OTFS)调制系统峰均功率比(Peak-to-Average Power Ratio,PAPR)高或频谱效率(Spectral Efficiency,SE)低的问题,提出一种多叠加导频的低PAPR、高SE信道估计方法... 针对现有信道估计方案导致正交时频空间(Orthogonal Time Frequency Space,OTFS)调制系统峰均功率比(Peak-to-Average Power Ratio,PAPR)高或频谱效率(Spectral Efficiency,SE)低的问题,提出一种多叠加导频的低PAPR、高SE信道估计方法。发送端利用时域正交性和离散傅里叶域相位的随机性,在时延多普勒域中嵌入与数据相叠加的5导频符号的导频图案实现低PAPR,提高SE。接收端以数据符号与噪声之和的能量均值为基准,实现导频信号检测,同时根据每个导频的不同位置信息恢复出存在相位旋转的数据信号。基于能量准则,利用多个独立的接收信号进行联合信道估计,以降低数据符号的干扰,并采用消息传递算法进行数据恢复。仿真结果表明,该方法比单叠加导频信道估计的PAPR低,同时较嵌入式导频信道估计的SE提高约14.4%。 展开更多
关键词 正交时频空间(OTFS)调制 信道估计 时延多普勒域 多叠加导频
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古亚洲洋构造域西段蛇绿岩特征及意义 被引量:1
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作者 赵磊 张维 徐芹芹 《地质学报》 北大核心 2025年第1期44-57,共14页
位于东欧克拉通、西伯利亚克拉通和塔里木克拉通三者之间的古亚洲洋构造域西段发育众多蛇绿岩。依据时空分布特征,可以划分为:①叶尼塞蛇绿岩带、②库兹涅茨-西萨彦-湖区蛇绿岩带、③萨拉伊尔-阿尔泰蛇绿岩带、④斋桑-南蒙古蛇绿岩带、... 位于东欧克拉通、西伯利亚克拉通和塔里木克拉通三者之间的古亚洲洋构造域西段发育众多蛇绿岩。依据时空分布特征,可以划分为:①叶尼塞蛇绿岩带、②库兹涅茨-西萨彦-湖区蛇绿岩带、③萨拉伊尔-阿尔泰蛇绿岩带、④斋桑-南蒙古蛇绿岩带、⑤东哈萨克斯坦-西准噶尔蛇绿岩带、⑥东准噶尔蛇绿岩带、⑦北天山蛇绿岩带、⑧纳曼-贾拉伊尔蛇绿岩带、⑨特尔斯克伊蛇绿岩带、⑩乌拉尔-南天山蛇绿岩带等。区内蛇绿岩的组合多不完整,伴生火山碎屑岩,地幔岩以方辉橄榄岩+纯橄岩+二辉橄榄岩为主,蛇绿岩年代学特征反映出古洋盆的演化时长一般为60~80 Ma左右,体现了洋盆规模有限。以库兹涅茨-西萨彦-湖区蛇绿岩带为标志的古洋盆,为第一代古亚洲洋,起始于埃迪卡拉纪。第二代古亚洲洋则是以区内分布最为广泛的寒武纪—奥陶纪蛇绿岩为标志,呈现出微陆块与小洋盆相间的构造格局。第三代古亚洲洋主要指泥盆纪—早石炭世的斋桑洋和乌拉尔-南天山洋。区内不存在从早古生代至晚古生代持续演化的古洋。古亚洲洋的俯冲造山更多的是一些小洋盆消失过程中的造山作用,碰撞并不是西伯利亚与冈瓦纳两个大陆之间的直接作用,而是通过其间的微、小陆块间的相互作用,造山作用并不强烈,缺乏超越构造带的大规模推覆构造。 展开更多
关键词 古亚洲洋构造域 蛇绿岩 古洋盆 蛇绿岩年代
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线束地震技术与应用 被引量:1
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作者 李亚林 段文胜 李大军 《石油地球物理勘探》 北大核心 2025年第1期253-272,共20页
针对山前带双复杂低信噪比区清晰、准确构造成像久攻不克的世界级地震勘探难题,提出线束地震技术解决方案。首先,采用基于“条带状密点排列片、均匀充分采样、纵向滚动”的线束地震采集,在纵、横两个方向对有效波和干扰波进行高精度均... 针对山前带双复杂低信噪比区清晰、准确构造成像久攻不克的世界级地震勘探难题,提出线束地震技术解决方案。首先,采用基于“条带状密点排列片、均匀充分采样、纵向滚动”的线束地震采集,在纵、横两个方向对有效波和干扰波进行高精度均匀、充分采样,克服了常规三维地震单炮横向采样严重不足的困难,实现了从室外组合压噪向室外采样高精度噪声(不压噪)、室内高精度去噪的转变;然后,充分挖掘线束地震采集资料的优势,配套形成了以线束地震炮域体去噪、高精度速度建模与偏移成像为代表的特色处理技术。塔里木盆地多个应用实例表明,线束地震实现了双复杂低信噪比区地震资料质的飞跃,大幅提高了复杂地质目标识别与解译能力,形成了可复制、可借鉴的地震采集处理技术,为解决国内外山前带双复杂区油气勘探开发的地震成像难题提供了一种新的有效技术手段和经验参考。 展开更多
关键词 线束地震 条带状排列片 均匀充分采样 炮域体去噪
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生成式人工智能的认知战:技术生成、风险具象与系统性策略 被引量:1
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作者 陈万球 罗一人 《哲学分析》 北大核心 2025年第2期117-130,199,共15页
随着生成式人工智能(AIGC)的急速“迭代”及其与认知域的深度交织互嵌,催生出以AIGC技术为本体、网络空间为载体、信息传播为手段的智能认知战新样态,演变成为大国博弈的全新疆域。技术的权能同赋从传播、主体、政治三个维度构成一个从... 随着生成式人工智能(AIGC)的急速“迭代”及其与认知域的深度交织互嵌,催生出以AIGC技术为本体、网络空间为载体、信息传播为手段的智能认知战新样态,演变成为大国博弈的全新疆域。技术的权能同赋从传播、主体、政治三个维度构成一个从信息流动到行为主体再到政治格局的递进逻辑链,加剧国家间认知战的强度、烈度和韧度。为适应智能认知战系统的非线性、多节点、强辐射、动态化等特征,必须采取一种能够洞察AIGC认知战元素中存在的不可分割的关系性、动态变化性和过程性特征的系统性思维,探寻在AIGC认知战中各变量关系掣肘的可达边界,有效应对AIGC认知战对现代战争和大国博弈带来的颠覆性变革,为国家认知域的安全防线筑基固本。 展开更多
关键词 生成式人工智能 认知域 认知战 风险具象 系统性思维
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