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融合统计学和TextRank的生物医学文献关键短语抽取 被引量:7
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作者 魏赟 孙先朋 《计算机应用与软件》 2017年第6期27-30,共4页
关键短语的抽取在文本聚类、分类、检索等方面有着重要的作用。利用经典的TF-IDF算法来提高文本关键短语抽取的质量。通过对TF-IDF算法的研究,发现TF-IDF可以综合利用单个文本信息和文本集合信息抽取文本关键词。在此基础上,提出一种综... 关键短语的抽取在文本聚类、分类、检索等方面有着重要的作用。利用经典的TF-IDF算法来提高文本关键短语抽取的质量。通过对TF-IDF算法的研究,发现TF-IDF可以综合利用单个文本信息和文本集合信息抽取文本关键词。在此基础上,提出一种综合TF-IDF、TextRank、统计学知识抽取关键短语的方法和利用候选关键短语逆向文档频率排序的方法。该方法在TextRank基础上,通过TF-IDF引入词的文本集合信息计算词之间权重得到词的得分。然后利用统计学知识从上一步选出词组成的短语筛选出候选关键短语。最后利用逆向文档频率的思想对候选关键短语排序。实验证明,该模型相比于经典TextRank模型准确率提高了2%,召回率提高了4.5%,F-measure提高了3.4%。 展开更多
关键词 TextRank 关键短语抽取 TF-IDF 逆向文档频率
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基于PIV的四斜叶桨搅拌反应器中非牛顿流体流场研究 被引量:2
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作者 孙先朋 《机电工程》 CAS 北大核心 2019年第5期511-514,543,共5页
针对机械搅拌反应器内非牛顿流体混合效率问题,对机械搅拌反应器内非牛顿流体流场特性进行了研究。采用非接触式流场测试PIV技术,对试验规模四斜叶桨搅拌反应器内非牛顿流体流场进行了测量,讨论和分析了不同溶液浓度和不同搅拌速度对机... 针对机械搅拌反应器内非牛顿流体混合效率问题,对机械搅拌反应器内非牛顿流体流场特性进行了研究。采用非接触式流场测试PIV技术,对试验规模四斜叶桨搅拌反应器内非牛顿流体流场进行了测量,讨论和分析了不同溶液浓度和不同搅拌速度对机械搅拌反应器内流场分布的影响。研究结果表明:搅拌速度不仅可以影响流体间对流强度,而且会改变流体流场结构;溶液浓度对流场结构影响不大,但影响桨叶下部高流速区域大小和流体的最大速度。 展开更多
关键词 搅拌反应器 非牛顿流体 流场 粒子图像测速
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四斜叶桨搅拌槽内部流场PIV试验研究 被引量:8
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作者 袁建平 房洪芹 +1 位作者 孙先朋 翟晓东 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期48-54,共7页
针对搅拌槽内非牛顿流体混合不均匀问题,基于无接触式粒子图像测速技术(PIV)研究了四斜叶桨带挡板搅拌槽内非牛顿流体流场流动状况.PIV试验采用透明的黄原胶溶液作为非牛顿流体.试验结果表明:搅拌转速的变化不仅改变流场的流型,也改变... 针对搅拌槽内非牛顿流体混合不均匀问题,基于无接触式粒子图像测速技术(PIV)研究了四斜叶桨带挡板搅拌槽内非牛顿流体流场流动状况.PIV试验采用透明的黄原胶溶液作为非牛顿流体.试验结果表明:搅拌转速的变化不仅改变流场的流型,也改变流场的流速分布、湍动能分布及涡量分布的位置和大小;随着搅拌转速的减小,主循环流和反向小循环流的涡心向上偏移,同时在向上偏移过程中,涡型逐渐减小,电机驱动功率也随着搅拌转速的减小而减小;黄原胶溶液质量分数的增大影响了流场的主循环流的流动范围,使搅拌桨下部区域的流动强度明显减小,同时也导致了整个流场流速降低和流体流动传递距离减小,故高搅拌转速是非常有必要的. 展开更多
关键词 四斜叶桨 机械搅拌槽 粒子图像测速 非牛顿流体 时均流场分布
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机械搅拌槽内非牛顿流体内流特性研究 被引量:7
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作者 方玉建 张敏 +2 位作者 孙先朋 张金凤 瞿晔飞 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第20期244-253,共10页
在工业生产中获得广泛应用的机械搅拌混合,其流体大都是非牛顿流体,具有与牛顿流体不同的流变性质(弹性效应,剪切稀化以及剪切变稠),所以急需对非牛顿流体情况下搅拌槽内的内流特性开展研究。基于Lin-A315桨型的粒子图像测速技术(Partic... 在工业生产中获得广泛应用的机械搅拌混合,其流体大都是非牛顿流体,具有与牛顿流体不同的流变性质(弹性效应,剪切稀化以及剪切变稠),所以急需对非牛顿流体情况下搅拌槽内的内流特性开展研究。基于Lin-A315桨型的粒子图像测速技术(Particle Image velocimetry,PIV)试验结果对搅拌槽内非牛顿流体的流场特性进行定常/非定常数值模拟,研究不同质量分数的黄原胶溶液在不同搅拌速度下的轴面流速分布、湍动能分布、径向截线的流速剖面、所需要的搅拌混合时间以及搅拌能耗。结果表明,数值模拟可以很好地模拟分析机械搅拌槽内非牛顿流体的流场特性;提高搅拌速度可以增加槽内主循环流的范围和强度,搅拌槽内涡的分布和湍动能分布范围也相应变大,与100 r/min相比,300 r/min和500 r/min工况下的轴向速度最大值增加3.6倍和5.9倍,所需要的混合时间缩短0.46倍和0.36倍;增加黄原胶溶液的浓度会减小流场的主循环流范围,增加速度梯度,降低槽底区域循环速度,所以与非牛顿流体溶液浓度的变化相比,所需要混合时间对转速变化更为敏感;另外提高搅拌速度会增加搅拌能耗,因此对低浓度非牛顿流体宜选择中等转速、高浓度非牛顿流体宜选择高转速以有利于溶液混合和能源节约。 展开更多
关键词 机械搅拌槽 非牛顿流体 PIV 数值模拟 流场特性
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