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精冲液压机能耗实时监测平台设计 被引量:2
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作者 于磊 何镇豪 +3 位作者 闫佳林 肖振沿 徐志成 刘艳雄 《机床与液压》 北大核心 2021年第11期92-96,共5页
为获取精冲液压机的实时能耗数据,通过研究液压机在单位工作周期内的能量流动、转化以及耗散过程,建立整机能耗的数学模型。基于LabVIEW,搭建能够实时监测精冲机能耗的平台。仿真结果表明:该平台可实时获取液压系统的能耗数据,为优化液... 为获取精冲液压机的实时能耗数据,通过研究液压机在单位工作周期内的能量流动、转化以及耗散过程,建立整机能耗的数学模型。基于LabVIEW,搭建能够实时监测精冲机能耗的平台。仿真结果表明:该平台可实时获取液压系统的能耗数据,为优化液压系统结构和提高能量利用率提供一定的参考。 展开更多
关键词 精冲液压机 能耗模型 虚拟仪器 能耗监测
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Ask Me Any Type:Type Inference Plugin for Partial Code on the Web and in the Integrated Development Environment
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作者 CheNG Yu HUANG Guanming +3 位作者 WU Yishun ZHAO Zijie he zhenhao LU Jiaxing 《Wuhan University Journal of Natural Sciences》 CAS 2024年第4期349-356,共8页
Inferring the fully qualified names(FQNs)of undeclared receiving objects and non-fully-qualified type names(non-FQNs)in partial code is critical for effectively searching,understanding,and reusing partial code.Existin... Inferring the fully qualified names(FQNs)of undeclared receiving objects and non-fully-qualified type names(non-FQNs)in partial code is critical for effectively searching,understanding,and reusing partial code.Existing type inference tools,such as COSTER and SNR,rely on a symbolic knowledge base and adopt a dictionary-lookup strategy to map simple names of undeclared receiving objects and non-FQNs to FQNs.However,building a symbolic knowledge base requires parsing compilable code files,which limits the collection of APIs and code contexts,resulting in out-of-vocabulary(OOV)failures.To overcome the limitations of a symbolic knowledge base for FQN inference,we implemented Ask Me Any Type(AMAT),a type of inference plugin embedded in web browsers and integrated development environment(IDE).Unlike the dictionary-lookup strategy,AMAT uses a cloze-style fill-in-the-blank strategy for type inference.By treating code as text,AMAT leverages a fine-tuned large language model(LLM)as a neural knowledge base,thereby preventing the need for code compilation.Experimental results show that AMAT outperforms state-of-the-art tools such as COSTER and SNR.In practice,developers can directly reuse partial code by inferring the FQNs of unresolved type names in real time. 展开更多
关键词 type inference large language model prompt learning web and integrated development environment(IDE)plugin
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基于症状-证候-药物的新安医家治疗肺胀医案数据挖掘研究 被引量:6
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作者 杨勤军 何振豪 +9 位作者 史友 朱洁 高雅婷 童佳兵 石孟瑶 丁焕章 吴迪 孙登第 李泽庚 韩明向 《北京中医药大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第6期594-602,共9页
目的 使用数据挖掘方法对新安医家治疗肺胀的医案从症状、证候、药物进行多维度研究,探讨其辨治肺胀的特色。方法 收集整理新安医籍中有关肺胀治疗的医案,将各项信息规范化处理后,利用频数分析、拓扑学分析、Louvain聚类算法、因子分析... 目的 使用数据挖掘方法对新安医家治疗肺胀的医案从症状、证候、药物进行多维度研究,探讨其辨治肺胀的特色。方法 收集整理新安医籍中有关肺胀治疗的医案,将各项信息规范化处理后,利用频数分析、拓扑学分析、Louvain聚类算法、因子分析等数学模型对症状、证候、方药进行分析、关联。结果 共纳入361则医案,涉及272味药物,其中核心药物35味,包括茯苓、甘草、苦杏仁、薏苡仁、半夏、人参、白术、五味子等;补虚药(30.14%)使用最多,其次为化痰止咳平喘药(22.81%)。实证中痰湿蕴肺证(30.19%)最多,虚证中以肺气虚证(22.44%)、脾气虚证(21.05%)、肾气虚证(17.45%)为主。苦杏仁、茯苓、薏苡仁、半夏、化橘红等是痰湿蕴肺证的核心处方药物;茯苓、甘草、人参、白术、苦杏仁、陈皮等是肺气虚证的核心处方药物;茯苓、人参、甘草、白术、陈皮、半夏等是脾气虚证的核心处方药物;茯苓、山药、熟地黄、山萸肉、五味子等是肾气虚证的核心处方药物。共提取10个公因子;主要病位证素为肺、脾、肾,水湿、痰饮、瘀血是主要病理要素。结论 肺胀属本虚标实之证,以肺、脾、肾亏虚为本,痰、瘀、热等病理因素为标。新安医家辨治肺胀喜用茯苓、薏苡仁、人参、白术;重视标本兼治,在祛痰、清肺、止咳、平喘治标的同时,常配伍补肺、健脾、益肾之品以治其本。 展开更多
关键词 肺胀 新安医家 症状 证候 方药 数据挖掘 茯苓 痰湿蕴肺证
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