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Tomato Growth Height Prediction Method by Phenotypic Feature Extraction Using Multi-modal Data
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作者 GONG Yu WANG Ling +3 位作者 ZHAO Rongqiang YOU Haibo ZHOU Mo LIU Jie 《智慧农业(中英文)》 2025年第1期97-110,共14页
[Objective]Accurate prediction of tomato growth height is crucial for optimizing production environments in smart farming.However,current prediction methods predominantly rely on empirical,mechanistic,or learning-base... [Objective]Accurate prediction of tomato growth height is crucial for optimizing production environments in smart farming.However,current prediction methods predominantly rely on empirical,mechanistic,or learning-based models that utilize either images data or environmental data.These methods fail to fully leverage multi-modal data to capture the diverse aspects of plant growth comprehensively.[Methods]To address this limitation,a two-stage phenotypic feature extraction(PFE)model based on deep learning algorithm of recurrent neural network(RNN)and long short-term memory(LSTM)was developed.The model integrated environment and plant information to provide a holistic understanding of the growth process,emploied phenotypic and temporal feature extractors to comprehensively capture both types of features,enabled a deeper understanding of the interaction between tomato plants and their environment,ultimately leading to highly accurate predictions of growth height.[Results and Discussions]The experimental results showed the model's ef‐fectiveness:When predicting the next two days based on the past five days,the PFE-based RNN and LSTM models achieved mean absolute percentage error(MAPE)of 0.81%and 0.40%,respectively,which were significantly lower than the 8.00%MAPE of the large language model(LLM)and 6.72%MAPE of the Transformer-based model.In longer-term predictions,the 10-day prediction for 4 days ahead and the 30-day prediction for 12 days ahead,the PFE-RNN model continued to outperform the other two baseline models,with MAPE of 2.66%and 14.05%,respectively.[Conclusions]The proposed method,which leverages phenotypic-temporal collaboration,shows great potential for intelligent,data-driven management of tomato cultivation,making it a promising approach for enhancing the efficiency and precision of smart tomato planting management. 展开更多
关键词 tomato growth prediction deep learning phenotypic feature extraction multi-modal data recurrent neural net‐work long short-term memory large language model
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含多裂纹缺陷的高压容器疲劳特性分阶段研究 被引量:1
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作者 高耀东 王鑫鑫 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第1期5-9,14,共6页
共面多裂纹是高压容器中常见的缺陷,由于多裂纹之间的相互作用,裂纹在不同生长阶段会对容器使用寿命和安全性产生不同的影响。因此联合ABAQUS和FRANC3D有限元分析软件开展了高压容器在不同间距条件下共线三裂纹应力强度因子和疲劳寿命... 共面多裂纹是高压容器中常见的缺陷,由于多裂纹之间的相互作用,裂纹在不同生长阶段会对容器使用寿命和安全性产生不同的影响。因此联合ABAQUS和FRANC3D有限元分析软件开展了高压容器在不同间距条件下共线三裂纹应力强度因子和疲劳寿命变化规律,以及裂纹扩展样貌的分阶段研究。结果表明,在不同间距条件下,共线多裂纹在不同生长阶段其应力强度因子和疲劳寿命以及裂纹扩展样貌具有明显的变化规律,研究确定了多裂纹相互作用距离阈值和融合后正常扩展距离阈值,由此解析了高压容器疲劳性能与多裂纹缺陷不同生长阶段之间的内在关联。该研究成果为高压容器共线多裂纹缺陷分阶段安全评估提供重要理论依据和方法。 展开更多
关键词 压力容器 裂纹扩展 应力强度因子 寿命预测 有限元分析
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基于IPSO-PF算法的疲劳裂纹扩展预测
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作者 靳婷 王晓磊 +1 位作者 刘宇 袁建明 《机械强度》 北大核心 2025年第4期47-53,共7页
传统Paris公式预测裂纹扩展时忽略了裂纹扩展过程中各种不确定因素的影响,导致预测的裂纹扩展过程与真实的裂纹扩展过程相差较大。为提高疲劳裂纹扩展预测的精度,提出了一种基于改进粒子群优化粒子滤波(Improved Particle Swarm Optimiz... 传统Paris公式预测裂纹扩展时忽略了裂纹扩展过程中各种不确定因素的影响,导致预测的裂纹扩展过程与真实的裂纹扩展过程相差较大。为提高疲劳裂纹扩展预测的精度,提出了一种基于改进粒子群优化粒子滤波(Improved Particle Swarm Optimization-Particle Filtering,IPSO-PF)算法的疲劳裂纹扩展预测方法。首先,在粒子滤波(Particle Filtering,PF)算法的框架上,利用粒子群优化(Particle Swarm Optimization,PSO)算法对基于观测信息更新后的部分粒子进行优化,保持大权值的粒子状态不变,将小权值的粒子趋向于高似然区域,设计了IPSO-PF算法;然后,将IPSO-PF算法与Paris公式结合,构建了基于Paris公式和IPSO-PF算法的疲劳裂纹扩展预测模型;最后,使用公开的2024-T351铝合金数据集对该模型的有效性进行了验证。结果表明,与传统PF算法相比,IPSO-PF算法能够提高粒子的多样性,使用IPSO-PF算法构建的裂纹扩展预测模型的预测误差为2.6%,优于基于PF算法的9.2%。 展开更多
关键词 疲劳裂纹 裂纹扩展预测 粒子滤波 粒子群优化 算法优化
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广明2号肉鸡蛋白质需要量预测模型的研究及验证
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作者 赵少猛 董瑞玲 +6 位作者 刘大伟 营凡 李森 赵桂苹 张敏红 文杰 冯京海 《畜牧兽医学报》 北大核心 2025年第3期1313-1323,共11页
旨在研究广明2号肉鸡蛋白质需要量的预测模型并进行验证。首先测定蛋白质的生长需要量(生长试验),然后结合本课题组前期测定的蛋白质维持需要量,建立肉鸡蛋白质需要量预测模型并进行验证(验证试验)。生长试验选择体重接近的1日龄广明2... 旨在研究广明2号肉鸡蛋白质需要量的预测模型并进行验证。首先测定蛋白质的生长需要量(生长试验),然后结合本课题组前期测定的蛋白质维持需要量,建立肉鸡蛋白质需要量预测模型并进行验证(验证试验)。生长试验选择体重接近的1日龄广明2号公、母鸡各132只,根据性别随机分为2个处理组,每处理6个重复,每重复22只鸡。肉鸡自由采食玉米-豆粕型饲粮,饲喂至42日龄。每周测定肉鸡的体重和体蛋白重,建立体重与体蛋白重之间的线性回归方程,斜率即为肉鸡蛋白质的生长需要量。验证试验分三个阶段(0~10日龄、11~24日龄、25~39日龄)分别开展。在0、11和25日龄时,分别选择200、150、100只健康广明2号肉鸡,随机分为对照组和试验组,分别按照Aviagen育种公司推荐标准和预测模型计算出的蛋白质需要量配制饲粮,每个处理组5个重复。生长试验发现:21日龄和42日龄广明2号公鸡的生产性能显著高于母鸡(P<0.01);分阶段建立肉鸡体重与体蛋白重的线性回归方程,回归模型均达到显著水平(P<0.001),前期R 2均为0.99,后期为0.98;根据线性回归方程计算出肉鸡体蛋白的生长需要量,再按照饲粮蛋白质的沉积效率,进一步计算出肉鸡饲粮蛋白质的生长需要量:1~21日龄公、母鸡分别为每克日增重(ADG)需要0.251和0.228 g饲粮蛋白质(单位表示为g·g^(-1)ADG),22~42日龄公、母鸡分别为0.272和0.268 g·g^(-1)ADG。结合课题组前期测定的蛋白质维持需要量,建立蛋白质需要量(Crude protein requirement,CPR)预测模型:0~21日龄:CPR=2.365×BW 0.75+0.251×ADG(公鸡),CPR=3.165×BW 0.75+0.228×ADG(母鸡);22~42日龄:CPR=2.955×BW 0.75+0.272×ADG(公鸡),CPR=2.560×BW 0.75+0.268×ADG(母鸡)。验证试验发现:0~10日龄阶段,试验组肉鸡体重和日增重显著高于对照组(P<0.05),而11~24日龄和25~39日龄阶段,试验组肉鸡体重和日增重显著低于对照组(P<0.05)。试验组饲粮的蛋白含量是按照AA肉鸡的体重、日增重和采食量,利用模型预测出的。由于广明2号肉鸡和AA肉鸡的生长曲线以及采食量变化规律存在差异,可能导致预测结果不准确,并不能说明预测模型存在问题。对照组和试验组均使用广明2号肉鸡,因此可以根据实际体重和日增重,利用预测模型,计算出肉鸡饲粮蛋白质的需要量。经过比较发现,除1~21日龄试验组肉鸡饲粮蛋白质的供应量超过需要量12.2%外,其余各组肉鸡在各个阶段饲粮蛋白质的需要量与实际供应量之间的差异均不超过10%。这一结果表明,本研究提出的广明2号肉鸡饲粮蛋白质需要量预测模型基本准确。 展开更多
关键词 广明2号肉鸡 析因法 蛋白质生长需要量 蛋白质需要量预测模型 验证试验
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ED-Stacking:一种基于集成学习的小样本牛肉微生物生长预测模型构建方法
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作者 李汉强 陈谊 +3 位作者 高宇飞 侯堃 宋丽萍 李静 《食品工业科技》 北大核心 2025年第6期43-55,共13页
当前技术条件下,微生物检测操作复杂、耗时长,导致了检测结果滞后且其样本数量有限的问题。本文提出了一种基于时间序列分解和集成学习的小样本牛肉微生物生长预测模型ED-Stacking构建方法,以便提前预警食品中的微生物风险。首先应用经... 当前技术条件下,微生物检测操作复杂、耗时长,导致了检测结果滞后且其样本数量有限的问题。本文提出了一种基于时间序列分解和集成学习的小样本牛肉微生物生长预测模型ED-Stacking构建方法,以便提前预警食品中的微生物风险。首先应用经验模态分解(EMD)、离散傅里叶变换(DFT)和加法模型构建时间序列分解方法(EMD-DFT),提取微生物生长时间序列中的趋势、周期和残差特征,为后续预测模型提供训练数据;然后利用这些特征数据对单层线性神经网络(SLN)、极端梯度提升树(XGBoost)和梯度提升回归树(GBRT)进行训练;最后,采用集成学习中的堆叠(Stacking)方法对训练好的三个模型进行融合,形成预测效果更优的微生物生长预测模型ED-Stacking。对比实验结果显示ED-Stacking在MAE和MSE两个指标上分别达到了0.229和0.147,预测误差低于SLN、XGBoost、GBRT、GRU和Transformer五个基线模型,即预测准确性更高。基于该模型对食品品质进行分类,分类的加权平均精准率Weighted-Precision达到98.80%。进而,还构建了一个食品微生物生长预测可视分析系统FMPvis,可以展示预测结果和食品品质分类结果,帮助用户分析各环境因子随时间的变化趋势及其对预测结果的影响程度,从而实现风险分析和预警。本文方法为食品微生物风险预警提供了一种新的思路和方法。 展开更多
关键词 食品安全 微生物生长预测 时间序列分解 集成学习 可视分析
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急性缺血性脑卒中患者认知功能发展轨迹及其预测因素分析
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作者 陈礼静 于龙娟 +2 位作者 李娟 孔祥静 储静 《海军军医大学学报》 北大核心 2025年第4期442-450,共9页
目的探讨急性缺血性脑卒中患者认知功能发展轨迹及其潜在类别的预测因素。方法采用整群便利抽样法,选取2019年6月至2020年3月于海军军医大学第一附属医院脑血管病中心和中国人民解放军东部战区空军医院卒中中心住院治疗的128例急性缺血... 目的探讨急性缺血性脑卒中患者认知功能发展轨迹及其潜在类别的预测因素。方法采用整群便利抽样法,选取2019年6月至2020年3月于海军军医大学第一附属医院脑血管病中心和中国人民解放军东部战区空军医院卒中中心住院治疗的128例急性缺血性脑卒中患者为研究对象。采用蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评估患者的认知功能,于急性住院期收集患者的人口社会学资料、疾病相关资料、认知功能等基线资料,在脑卒中后3、6个月随访评估患者的认知功能。应用潜变量增长混合模型识别认知功能发展轨迹,并采用多元logistic回归模型分析不同发展轨迹类别的预测因素。结果根据MoCA评分识别出急性缺血性脑卒中患者认知功能发展轨迹的3个潜在类别:高水平认知维持组(98例,76.6%)、低水平认知改善组(20例,15.6%)、中水平认知下降组(10例,7.8%)。多元logistic回归分析显示,受教育年限、婚姻状况、是否有吞咽障碍是急性缺血性脑卒中患者认知功能不同发展轨迹类别的独立预测因素(均P<0.05)。结论急性缺血性脑卒中患者认知功能发展轨迹存在异质性,医护人员可根据认知功能发展轨迹类别的影响因素进行个体化评估和干预。 展开更多
关键词 脑卒中 认知 潜变量增长混合模型 预测因素 潜在类别
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管道内含粉砂天然气水合物沉积特性及堵塞预测
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作者 李鹏程 徐悦 +2 位作者 张明 肖雁云 王武昌 《石油化工》 北大核心 2025年第2期220-226,共7页
随着天然气水合物试采的进行以及油气资源开发逐渐向深海推进,天然气水合物生长沉积是安全开采和管道安全流动的一个重大威胁。利用高压可视反应釜研究了低含液率下粉砂流动体系天然气水合物的生长沉积,提出了天然气水合物沉积堵塞预测... 随着天然气水合物试采的进行以及油气资源开发逐渐向深海推进,天然气水合物生长沉积是安全开采和管道安全流动的一个重大威胁。利用高压可视反应釜研究了低含液率下粉砂流动体系天然气水合物的生长沉积,提出了天然气水合物沉积堵塞预测模型。实验结果表明,在含粉砂流动体系中天然气水合物在管道中会沿壁面向两侧生长。流量增大有利于增加分散在流动体系中的粉砂颗粒与气体分子的气液接触面积,加速水合物成核,加快体系中流体与外界的热量交换,特别在流量为5 mL/min时,天然气水合物与管道壁面接触面积明显增大,达到最高值的时间提前了20 min。 展开更多
关键词 天然气水合物 生长沉积 堵塞预测模型 流动保障
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通过机器学习探究外周血相关指标对非小细胞肺癌EGFR突变及预后的预测价值研究
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作者 付书磊 温少迪 +3 位作者 张佳强 杜晓月 李茹 沈波 《中国肺癌杂志》 北大核心 2025年第2期105-113,共9页
背景与目的 表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)敏感突变是非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)靶向治疗的有效靶点之一。然而,由于部分原发组织难以获取及部分经济欠发达地区经济因素,部分患者无... 背景与目的 表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)敏感突变是非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer, NSCLC)靶向治疗的有效靶点之一。然而,由于部分原发组织难以获取及部分经济欠发达地区经济因素,部分患者无法进行传统基因检测。本研究旨在利用非侵入性的外周血指标,建立机器学习(machine learning, ML)模型,探索NSCLC中与EGFR突变状态密切相关的生物标志物,并评估其在预后中的潜在价值。方法 回顾性地收集2016年11月至2023年5月就诊于江苏省肿瘤医院的2642例肺癌患者的临床指标,将有完整随访数据的175例NSCLC患者纳入研究。根据外周血指标构建ML模型,按照8:2的比例分为训练集和测试集。采用无监督学习算法对血液特征进行聚类,使用互信息法进行特征筛选,并设计基于Shapley值的集成学习算法,计算每个特征对于模型预测结果的贡献程度。使用受试者工作特征(receiver operating characteristic, ROC)曲线对模型预测能力进行评估。结果 通过基于Shapley值的可解释ML模型的特征提取和对预测结果的贡献度分析,筛选出前10个贡献度最高的指标,分别为:病理类型、磷、嗜酸性粒细胞、单核细胞计数、活化部分凝血活酶时间、钾、总胆红素、钠、嗜酸性粒细胞百分比及总胆固醇。本研究模型的曲线下面积(area under the curve, AUC)为0.80。此外,低血钠及病理类型为鳞癌组的患者预后较差(P<0.05)。结论 本研究构建的可解释的模型为NSCLC患者EGFR突变状态的预测提供了新方法,这对无法进行基因检测的患者的诊疗提供了较为科学的依据。 展开更多
关键词 肺肿瘤 表皮生长因子受体 机器学习 预测模型
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血清vWF、MCP-1、GDF-15联合检测对凶险性前置胎盘患者产后出血的预测价值
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作者 刘慧强 魏琰平 +3 位作者 孟斐 张雯 刘喜翠 丁妮娜 《中国医科大学学报》 北大核心 2025年第4期346-350,358,共6页
目的探讨血清血管性血友病因子(vWF)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、生长分化因子-15(GDF-15)联合检测对凶险性前置胎盘(PPP)患者产后出血的预测价值。方法选取我院2021年1月至2024年1月收治的PPP患者112例(研究组),将其分为产后出血组... 目的探讨血清血管性血友病因子(vWF)、单核细胞趋化蛋白-1(MCP-1)、生长分化因子-15(GDF-15)联合检测对凶险性前置胎盘(PPP)患者产后出血的预测价值。方法选取我院2021年1月至2024年1月收治的PPP患者112例(研究组),将其分为产后出血组和非产后出血组,并选取同期胎盘位置正常孕妇112例(对照组),用ELISA检测血清vWF、MCP-1、GDF-15水平。结果研究组血清vWF、MCP-1、GDF-15水平显著高于对照组(P<0.05)。产后出血组PPP患者血清vWF、MCP-1、GDF-15水平显著高于非产后出血组PPP患者(P<0.05)。logistic回归分析发现,vWF、MCP-1、GDF-15为PPP产后出血的影响因素(P<0.05)。血清vWF、MCP-1、GDF-15三者联合检测预测PPP产后出血优于单独检测(P<0.05)。结论血清vWF、MCP-1、GDF-15联合检测对PPP产后出血有一定的预测价值。 展开更多
关键词 血管性血友病因子 单核细胞趋化蛋白-1 生长分化因子-15 凶险性前置胎盘 产后出血 预测
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基于MaxEnt和ArcGIS的狗牙根在中国的适宜性区划研究
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作者 刘恬 徐京亚 郑轶琦 《草业科学》 北大核心 2025年第9期2230-2243,共14页
狗牙根(Cynodon dactylon)不仅在园林绿化和畜牧业中有着广泛应用,也在生态保护和环境治理中扮演着重要角色。该研究利用最大熵(MaxEnt)模型预测我国狗牙根在不同气候情景下的适生区,并深入了解气候变化对国内狗牙根分布的潜在影响,以... 狗牙根(Cynodon dactylon)不仅在园林绿化和畜牧业中有着广泛应用,也在生态保护和环境治理中扮演着重要角色。该研究利用最大熵(MaxEnt)模型预测我国狗牙根在不同气候情景下的适生区,并深入了解气候变化对国内狗牙根分布的潜在影响,以此为狗牙根的管理和引种栽培提供理论依据。基于584个地理分布点及7个环境变量因子,使用MaxEnt模型预测当前(current,1970–2000s)和未来两个时期(2050s和2070s)气候条件下狗牙根的适生区分布和变化趋势,结果表明:1)MaxEnt模型的AUC值均大于0.9,说明模型模拟结果可信度高;2)最冷月份最低温(bio6)、海拔(Alt)、最干燥月份降水量(bio14)和平均昼夜温差(bio2)是制约狗牙根分布格局的主导环境变量;3)狗牙根当前总适生区面积约为334.83万km^(2),未来,在2050s的SSPs126、SSPs245和SSPs585这3个气候情景下,狗牙根的总适生区面积分别增加了59.56×10^(4)、122.92×10^(4)和126.06×10^(4)km^(2),在2070s,狗牙根的总适生区面积在SSPs126、SSPs245和SSPs585气候情景下分别增加了20.37×10^(4)、107.09×10^(4)和132.88×10^(4)km^(2);4)未来狗牙根适生区保留率为73.36%~74.95%,另外,狗牙根的质心从重庆转移到了四川。本研究对于了解狗牙根的适生区变化及其对气候变化的响应具有重要意义。 展开更多
关键词 狗牙根 MaxEnt模型 气候变化 生物气候因子 适生区预测
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单峰压缩过载下纤维增强铝锂合金层板疲劳裂纹扩展性能分析及预测
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作者 黄啸 黄颐 +2 位作者 孟维迎 张啸尘 王佳赢 《航空材料学报》 北大核心 2025年第4期106-115,共10页
纤维增强铝锂合金层板作为新型航空材料,疲劳裂纹是引发其失效的“致命杀手”。服役过载与层叠结构联合作用导致层板发生桥接-过载交互作用,以至裂纹扩展机理复杂、表征困难。针对此问题,对纤维增强铝锂合金层板在单峰压缩过载(典型飞... 纤维增强铝锂合金层板作为新型航空材料,疲劳裂纹是引发其失效的“致命杀手”。服役过载与层叠结构联合作用导致层板发生桥接-过载交互作用,以至裂纹扩展机理复杂、表征困难。针对此问题,对纤维增强铝锂合金层板在单峰压缩过载(典型飞行载荷工况)下的疲劳裂纹扩展性能进行分析及预测。首先,根据Mini-Twist谱载荷特征,设计并开展纤维增强铝锂合金层板在恒幅和单峰压缩过载条件(不同过载比)的疲劳裂纹扩展测试。其次,在相同应力水平下,对比恒幅载荷和不同过载比单峰压缩过载下数据,分析发现当过载比达到某一值后,层板裂纹扩展速率出现明显加速扩展效应。然后,基于层板裂纹扩展速率特征,对层板等效裂纹长度的裂纹扩展模型进行改进,并结合增量塑性损伤理论考虑压缩过载对恒幅疲劳裂纹扩展速率的影响,建立纤维金属层板单峰压缩过载下疲劳裂纹扩展预测模型。最后,通过模型曲线和实验数据进行对比分析,验证了模型的有效性。 展开更多
关键词 纤维增强铝锂合金层板 单峰压缩过载 疲劳裂纹 加速效应 性能预测
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超声指标和血液指标预测胎儿生长受限的研究现状
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作者 梁书源 叶宝英 程蔚蔚 《上海交通大学学报(医学版)》 北大核心 2025年第8期1059-1065,共7页
胎儿生长受限是指胎儿未能达到其遗传潜能所决定的生长潜力水平,是一种常见的妊娠并发症,发生率占妊娠的5%~10%。作为围产期死亡和不良新生儿结局的主要危险因素,胎儿生长受限的早期预测对优化妊娠管理至关重要。现有证据表明,胎儿生长... 胎儿生长受限是指胎儿未能达到其遗传潜能所决定的生长潜力水平,是一种常见的妊娠并发症,发生率占妊娠的5%~10%。作为围产期死亡和不良新生儿结局的主要危险因素,胎儿生长受限的早期预测对优化妊娠管理至关重要。现有证据表明,胎儿生长受限与多种妊娠不良结局显著相关,包括宫内缺氧、早产、新生儿窒息乃至新生儿死亡等,还可能影响远期神经系统发育并增加成年期代谢性疾病风险。其发病机制复杂,可能涉及胎盘血流灌注不足及遗传因素等。超声指标是目前诊断胎儿生长受限的主要依据,其中胎儿生物学参数和血流动力学参数具有重要价值。脐动脉血流阻力指数升高、舒张末期血流缺失或反向以及胎盘功能不全与胎儿生长受限严重程度显著相关。然而,约10%超声诊断为胎儿生长受限的胎儿出生后证实为健康小样儿,该假阳性结果可能导致了不必要的临床干预。目前临床尚缺乏公认的胎儿生长受限预测模型,未来研究应致力于建立统一的诊断标准,开发基于人工智能的多指标联合预测工具。早期预测和干预胎儿生长受限对改善围产儿预后有重要意义。该文综述了超声指标、血液指标,及其与人工智能技术整合对胎儿生长受限的预测价值,以期为临床决策提供依据。 展开更多
关键词 胎儿生长受限 超声指标 血液指标 人工智能 预测
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鄂西山区烟草物候特征及预测分析
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作者 鞠英芹 陈正洪 +3 位作者 马德栗 曾琦 谭静 祝传栋 《热带农业科学》 2025年第4期44-54,共11页
利用2021年鄂西山区3个准垂直剖面25个烟草物候观测点的数据和订正后的1 km×1 km精细化大气实况分析产品,揭示鄂西山区烟草各生育期和生育期日数的垂直变化特征,通过相关分析探讨地理气候条件对烟草5个生育期日数的影响;采用多元... 利用2021年鄂西山区3个准垂直剖面25个烟草物候观测点的数据和订正后的1 km×1 km精细化大气实况分析产品,揭示鄂西山区烟草各生育期和生育期日数的垂直变化特征,通过相关分析探讨地理气候条件对烟草5个生育期日数的影响;采用多元线性回归模型和自适应线性神经网络模型,建立基于海拔高度和气候条件的烟草生育期日数预测模型,并利用2022年观测数据验证。结果表明:(1)鄂西山区烟草大田期为5月7日移栽期到9月9日采收结束,期间团棵、现蕾、开始采烤平均日期分别为6月10日、7月4日、7月22日;随海拔高度升高各生育期均呈推后趋势,以鄂西北生育期高度递变率最大,随着生育进程推移,该递变率逐步增大。(2)大田期平均日数为112 d(鄂西南)至135 d(三峡地区),成熟前期最短(14~22 d),成熟后期最长(37~55 d);各生育期日数的高度递变率随生育进程推移也呈增大趋势,除鄂西南和三峡地区伸根期高度递变率为负外,其余均为正。(3)鄂西山区平均气温、活动积温和海拔高度与烟草生育期日数存在显著相关,成熟后期的气候条件对烟草生长发育影响较大;烟草各生育阶段的平均气温随海拔高度升高而逐渐降低;大田期活动积温几乎都在2 000℃以上,均能满足烟草生长所需的热量条件。(4)对5个生育期日数的建模和回代检验结果表明,自适应线性神经网络模型预报准确度更高。本研究可为烟草种植区划、农事安排提供技术支撑。 展开更多
关键词 物候 生育期 生育期日数 鄂西山区 预测 自适应线性神经网络模型
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基于钻探成效时间序列的油气储量增长预测新方法 被引量:1
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作者 吴欣松 郭元岭 李萌 《中国石油勘探》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期148-155,共8页
油气储量增长潜力的科学预测是油公司开展油气勘探规划与部署的重要前提和基础,但是目前常用的油气储量增长预测方法均存在一定的缺陷。基于储量升级的预测方法,对于勘探程度较低的探区往往不具备应用的条件;基于勘探成效外推的预测方... 油气储量增长潜力的科学预测是油公司开展油气勘探规划与部署的重要前提和基础,但是目前常用的油气储量增长预测方法均存在一定的缺陷。基于储量升级的预测方法,对于勘探程度较低的探区往往不具备应用的条件;基于勘探成效外推的预测方法则缺乏时间系列的概念,难以揭示储量发现随时间的变化规律;基于生命旋回的预测方法与勘探工作量投入之间没有建立任何联系,因此其结果也难以在油气勘探规划与部署中发挥有效的指导作用。本研究将勘探成效与时间序列二者有机地结合,提出了基于钻探成效时间序列的油气储量增长预测新方法,建立了操作性强的建模与预测流程,提出了不同增储阶段针对性强的模型选用策略。实际应用表明,基于钻探成效时间序列的油气储量增长预测方法对于揭示探区的油气储量发现规律,评价其增储潜力,以及指导勘探规划部署等均具有重要意义。 展开更多
关键词 油气储量增长 预测方法 油气勘探规划
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高度近视并发POAG机制及早期预测:基于HIF-1α、TGF-β2交互的研究
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作者 刘家敏 王大萍 刘建华 《眼科新进展》 北大核心 2025年第2期125-130,共6页
目的研究缺氧诱导因子1α(HIF-1α)、转化生长因子-β2(TGF-β2)交互影响高度近视(HM)并发原发性开角型青光眼(POAG)的作用及早期预测价值。方法选取我院2021年2月至2023年6月收治的265例(421眼)HM患者进行前瞻性队列研究,均行全面眼科... 目的研究缺氧诱导因子1α(HIF-1α)、转化生长因子-β2(TGF-β2)交互影响高度近视(HM)并发原发性开角型青光眼(POAG)的作用及早期预测价值。方法选取我院2021年2月至2023年6月收治的265例(421眼)HM患者进行前瞻性队列研究,均行全面眼科检查,光学相干断层扫描测量总Bruch膜开口-盘沿最小宽度(BMO)参数,Humphrey视野仪测量视野指数(VFI)、视野平均缺损(MD)值。随访1年(失访2例),根据是否发生POAG分为发生组(51例82眼)、未发生组(212例337眼)。比较两组患者临床资料[年龄、性别、体重指数(BMI)、中央角膜厚度(CCT)、眼轴长度(AL)、屈光度、VFI、视野MD、视盘水平径、视盘垂直径、椭圆指数、视盘面积、视杯面积、盘沿面积、杯盘面积比、总BMO]及泪液HIF-1α、TGF-β2,绘制泪液HIF-1α、TGF-β2预测HM并发POAG的受试者工作特征曲线(ROC),获取最佳截断值,采用交互作用分析泪液HIF-1α、TGF-β2及交互影响HM并发POAG的作用,采用Pearson法分析泪液HIF-1α、TGF-β2与HM患者视盘结构相关性,并采用ROC分析HIF-1α、TGF-β2联合预测POAG的价值。结果发生组患者的VFI、总BMO均低于未发生组,视野MD、视杯面积、杯盘面积比及泪液HIF-1α、TGF-β2均高于未发生组患者,差异均有统计学意义(均为P<0.05);交互作用分析显示,泪液HIF-1α、TGF-β2两者交互为超相乘模型,对HM并发POAG的影响具有正向交互作用(P<0.05);Pearson相关性分析结果显示,泪液HIF-1α、TGF-β2与HM患者VFI、总BMO均呈负相关,与视野MD、视杯面积、杯盘面积比均呈正相关(均为P<0.05);ROC曲线分析结果显示,泪液HIF-1α联合TGF-β2预测HM并发POAG的曲线下面积(AUC)为0.925(95%CI:0.896~0.949),优于两指标单独预测价值。结论HIF-1α、TGF-β2在HM并发POAG患者泪液中表达上调,且在POAG发生过程中呈正向交互作用,联合检测对POAG具有一定预测价值,可作为临床预测POAG的辅助预测因子,并可指导临床防治。 展开更多
关键词 缺氧诱导因子1Α 转化生长因子-Β2 交互作用 高度近视 原发性开角型青光眼 预测
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基于原位EIS参数与改进BiGRU算法的侧柏苗木生长预测研究
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作者 刘扬 钱稷 +2 位作者 陈竹筠 刘旋 任振辉 《河北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期124-131,共8页
侧柏苗木的生长预测对于苗木未来的出圃时间、调整现有苗木的种植方案等方面意义重大。本文运用原位电阻抗图谱技术发现4 kHz下的阻抗相位角、400 kHz下阻抗正切值可以表示侧柏根系的健康程度,与茎粗、株高、分枝数等指标共同构成代表... 侧柏苗木的生长预测对于苗木未来的出圃时间、调整现有苗木的种植方案等方面意义重大。本文运用原位电阻抗图谱技术发现4 kHz下的阻抗相位角、400 kHz下阻抗正切值可以表示侧柏根系的健康程度,与茎粗、株高、分枝数等指标共同构成代表侧柏苗木质量的特征向量;同时,设计了基于多维双向的时空融合模型(CNN-DBiGRU-WBLS),该模型可以有效解决多因素输入下未来4周、8周、16周的侧柏生长数据预测问题,Willmott一致性指数(WI)值达到0.993、0.975和0.948,比CNN-BiGRU、CNN-LSTM、CNN-BiLSTM和CNN-GRU等现有模型WI最优值提升了0.6%、1.1%和1.5%以上。试验结果表明,本文算法对侧柏苗木生长指标具有较好的预测性能。 展开更多
关键词 侧柏苗木 EIS 生长预测 BiGRU CNN
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基于运营数据的发动机压气机叶片裂纹扩展规律研究 被引量:1
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作者 师利中 董硕 +1 位作者 刘雪峰 陈健 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期602-610,共9页
为研究航空发动机实际服役中转子叶片在复杂载荷作用下的裂纹损伤扩展规律,基于航空发动机运营数据构建叶片的裂纹扩展寿命曲线,同时采用断裂力学理论建立裂纹扩展速率公式。以高压压气机叶片为实例,通过流固耦合方法构建压气机叶片结... 为研究航空发动机实际服役中转子叶片在复杂载荷作用下的裂纹损伤扩展规律,基于航空发动机运营数据构建叶片的裂纹扩展寿命曲线,同时采用断裂力学理论建立裂纹扩展速率公式。以高压压气机叶片为实例,通过流固耦合方法构建压气机叶片结构的载荷模型,分别采用Paris、Walker、Newman裂纹扩展速率公式对压气机叶尖区域进行三维裂纹扩展分析。仿真结果表明,三种裂纹扩展速率公式在裂纹扩展前期预测结果与发动机运营数据裂纹扩展曲线具有一致性,可较好地描述叶片裂纹扩展规律;在裂纹稳定扩展阶段,Walker和Newman公式预测结果相对危险,Paris公式预测结果吻合度较高,并且能与厂家技术手册中关于其损伤发展控制要求相互印证。 展开更多
关键词 压气机叶片 运营数据 断裂力学 裂纹扩展速率公式 寿命预测
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基于改进Pix2Pix-HD网络的多品种水稻生长可视化预测方法 被引量:3
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作者 段凌凤 王新轶 +3 位作者 王治昊 耿泽栋 卢运瑞 杨万能 《作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期3083-3095,共13页
植物生长建模与预测能模拟植物的生长过程,有助于生理学家和植物学家分析植物未来的生长模式,缩短试验周期、降低试验成本,受时间和条件限制的植物试验与研究指导。生长可视化预测能提供未来生长时间点的植物图像,能更逼真、直观地描述... 植物生长建模与预测能模拟植物的生长过程,有助于生理学家和植物学家分析植物未来的生长模式,缩短试验周期、降低试验成本,受时间和条件限制的植物试验与研究指导。生长可视化预测能提供未来生长时间点的植物图像,能更逼真、直观地描述植物的生长过程。水稻作为重要的粮食作物,实现水稻的生长可视化预测,对水稻生长发育分析具有十分重要的意义。针对传统作物生长预测方法存在的视觉真实度和可视化效果较差等问题,本文提出了一种基于改进Pix2Pix-HD模型的多品种水稻生长可视化预测方法,利用数据驱动的方式,实现了对水稻抽穗期到灌浆期的高分辨率生长可视化预测,通过水稻抽穗期的图像预测灌浆期水稻生长图像。方法评估中,本文从视觉相似性、表型准确性和不同尺度评估模型预测性能,通过消融实验评估改进方法的有效性,并与现有研究进行比较。结果表明,测试集预测的灌浆期水稻图像与真实灌浆期水稻图像之间的FID、PSNR和SSIM值分别达到24.75、13.58和0.78,预测表型和真实表型相关系数的平均值为0.762,在不同尺度上都能保持较好的准确性。本文提出的基于数据驱动的水稻生长预测方法能够实现高分辨率和高视觉真实性的水稻生长可视化预测,为水稻生长预测提供了新思路。 展开更多
关键词 水稻 生长可视化预测 生成对抗网络 Pix2Pix-HD 数字植物
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掺建筑垃圾水泥稳定碎石力学强度增长规律与预测模型 被引量:1
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作者 张宇 蒋应军 +2 位作者 范江涛 许晓平 俞晓松 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2024年第10期3755-3764,共10页
本文研究了建筑垃圾再生集料掺量对水泥稳定碎石(CSM)力学强度的影响,以强度最高或掺量最大为原则提出了再生集料最佳掺量和配比,并在最优掺量下研究了再生集料水泥稳定碎石(CSMRA)的力学强度增长规律,提出了CSRA力学强度的预测模型,并... 本文研究了建筑垃圾再生集料掺量对水泥稳定碎石(CSM)力学强度的影响,以强度最高或掺量最大为原则提出了再生集料最佳掺量和配比,并在最优掺量下研究了再生集料水泥稳定碎石(CSMRA)的力学强度增长规律,提出了CSRA力学强度的预测模型,并进行了可靠性验证。结果表明:CSRA抗压强度随再生细集料掺量增加先增大后减小,随再生粗集料掺量增加而降低,再生集料最大掺量为70%(质量分数);所建立的力学强度增长方程和预测模型的相关系数均大于0.98,预测值与实测值误差不大于14.0%,表明在确定水泥掺量、集料类型、矿料配比及7 d强度后,该模型可准确预测CSRA在其他养生龄期时的力学强度。 展开更多
关键词 建筑垃圾 水泥稳定碎石 力学强度 增长规律 预测模型
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一株海洋杆菌属新菌种XAAS-72^(T)的植物促生功能分析及ACC脱氨酶蛋白结构预测 被引量:1
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作者 王慧楠 朱静 +4 位作者 谢文文 何子璇 柏晓玉 朱艳蕾 张志东 《新疆农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1778-1785,共8页
【目的】研究海洋杆菌属新菌种XAAS-72的植物促生功能,挖掘其潜在功能基因。【方法】通过对菌株全基因组测序,分析相关功能基因组成,挖掘ACC脱氨酶合成相关的候选基因,并进行功能预测。【结果】海洋杆菌属新种Pontibacter kalidii XAAS... 【目的】研究海洋杆菌属新菌种XAAS-72的植物促生功能,挖掘其潜在功能基因。【方法】通过对菌株全基因组测序,分析相关功能基因组成,挖掘ACC脱氨酶合成相关的候选基因,并进行功能预测。【结果】海洋杆菌属新种Pontibacter kalidii XAAS-72菌悬液处理可显著提高盆栽小麦麦苗生长,其基因组长度为5054860 bp,含1个环形质粒,总GC含量为54.52%,注释的基因数目为4391个,编码蛋白数4261个,具有多种抗逆和促生相关基因。其与Pontibacter sp.BAB1700的ACC脱氨酶(1-aminoeyclopropane-1-earboxylate-deaminase)相似度最高为72.48%。该蛋白属于不稳定亲水性蛋白,不具备跨膜结构,且无信号肽结构。【结论】海洋杆菌属新种XAAS-72蕴藏着丰富的抗逆和植物促生相关基因。 展开更多
关键词 海洋杆菌属 植物促生特性 ACC脱氨酶 结构预测
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