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Eye-Tracking Based Autism Spectrum Disorder Diagnosis Using Chaotic Butterfly Optimization with Deep Learning Model 被引量:1
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作者 Tamilvizhi Thanarajan Youseef Alotaibi +1 位作者 Surendran Rajendran Krishnaraj Nagappan 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第8期1995-2013,共19页
Autism spectrum disorder(ASD)can be defined as a neurodevelopmental condition or illness that can disturb kids who have heterogeneous characteristics,like changes in behavior,social disabilities,and difficulty communi... Autism spectrum disorder(ASD)can be defined as a neurodevelopmental condition or illness that can disturb kids who have heterogeneous characteristics,like changes in behavior,social disabilities,and difficulty communicating with others.Eye tracking(ET)has become a useful method to detect ASD.One vital aspect of moral erudition is the aptitude to have common visual attention.The eye-tracking approach offers valuable data regarding the visual behavior of children for accurate and early detection.Eye-tracking data can offer insightful information about the behavior and thought processes of people with ASD,but it is important to be aware of its limitations and to combine it with other types of data and assessment techniques to increase the precision of ASD detection.It operates by scanning the paths of eyes for extracting a series of eye projection points on images for examining the behavior of children with autism.The purpose of this research is to use deep learning to identify autistic disorders based on eye tracking.The Chaotic Butterfly Optimization technique is used to identify this specific disturbance.Therefore,this study develops an ET-based Autism Spectrum Disorder Diagnosis using Chaotic Butterfly Optimization with Deep Learning(ETASD-CBODL)technique.The presented ETASDCBODL technique mainly focuses on the recognition of ASD via the ET and DL models.To accomplish this,the ETASD-CBODL technique exploits the U-Net segmentation technique to recognize interested AREASS.In addition,the ETASD-CBODL technique employs Inception v3 feature extraction with CBO algorithm-based hyperparameter optimization.Finally,the long-shorttermmemory(LSTM)model is exploited for the recognition and classification of ASD.To assess the performance of the ETASD-CBODL technique,a series of simulations were performed on datasets from the figure-shared data repository.The experimental values of accuracy(99.29%),precision(98.78%),sensitivity(99.29%)and specificity(99.29%)showed a better performance in the ETASD-CBODL technique over recent approaches. 展开更多
关键词 Eye tracking ASD diagnosis deep learning butterfly optimization algorithm behavior analysis
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Butterfly Optimized Feature Selection with Fuzzy C-Means Classifier for Thyroid Prediction
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作者 S.J.K.Jagadeesh Kumar P.Parthasarathi +2 位作者 Mehedi Masud Jehad F.Al-Amri Mohamed Abouhawwash 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第3期2909-2924,共16页
The main task of thyroid hormones is controlling the metabolism rate of humans,the development of neurons,and the significant growth of reproductive activities.In medical science,thyroid disorder will lead to creating ... The main task of thyroid hormones is controlling the metabolism rate of humans,the development of neurons,and the significant growth of reproductive activities.In medical science,thyroid disorder will lead to creating thyroiditis and thyroid cancer.The two main thyroid disorders are hyperthyroidism and hypothyroidism.Many research works focus on the prediction of thyroid disorder.To improve the accuracy in the classification of thyroid disorder this paper pro-poses optimization-based feature selection by using differential evolution with the Butterfly optimization algorithm(DE-BOA).For the classifier fuzzy C-means algorithm(FCM)is used.The proposed DEBOA-FCM is evaluated with para-metric metric measures of sensitivity,specificity,and accuracy.In this work,the thyroid disease dataset collected from the machine learning University of Cali-fornia Irvine(UCI)database was used.The accuracy rate for the Differential Evo-lutionary algorithm got 0.884,the Butterfly optimization algorithm got 0.906,Fuzzy C-Means algorithm got 0.899 and DEBOA+Focused Concept Miner(FCM)proposed work 0.943. 展开更多
关键词 FUZZY butterfly differential evolution THYROID HYPERTHYROID
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Adaptive Butterfly Optimization Algorithm(ABOA)Based Feature Selection and Deep Neural Network(DNN)for Detection of Distributed Denial-of-Service(DDoS)Attacks in Cloud
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作者 S.Sureshkumar G.K.D.Prasanna Venkatesan R.Santhosh 《Computer Systems Science & Engineering》 SCIE EI 2023年第10期1109-1123,共15页
Cloud computing technology provides flexible,on-demand,and completely controlled computing resources and services are highly desirable.Despite this,with its distributed and dynamic nature and shortcomings in virtualiz... Cloud computing technology provides flexible,on-demand,and completely controlled computing resources and services are highly desirable.Despite this,with its distributed and dynamic nature and shortcomings in virtualization deployment,the cloud environment is exposed to a wide variety of cyber-attacks and security difficulties.The Intrusion Detection System(IDS)is a specialized security tool that network professionals use for the safety and security of the networks against attacks launched from various sources.DDoS attacks are becoming more frequent and powerful,and their attack pathways are continually changing,which requiring the development of new detection methods.Here the purpose of the study is to improve detection accuracy.Feature Selection(FS)is critical.At the same time,the IDS’s computational problem is limited by focusing on the most relevant elements,and its performance and accuracy increase.In this research work,the suggested Adaptive butterfly optimization algorithm(ABOA)framework is used to assess the effectiveness of a reduced feature subset during the feature selection phase,that was motivated by this motive Candidates.Accurate classification is not compromised by using an ABOA technique.The design of Deep Neural Networks(DNN)has simplified the categorization of network traffic into normal and DDoS threat traffic.DNN’s parameters can be finetuned to detect DDoS attacks better using specially built algorithms.Reduced reconstruction error,no exploding or vanishing gradients,and reduced network are all benefits of the changes outlined in this paper.When it comes to performance criteria like accuracy,precision,recall,and F1-Score are the performance measures that show the suggested architecture outperforms the other existing approaches.Hence the proposed ABOA+DNN is an excellent method for obtaining accurate predictions,with an improved accuracy rate of 99.05%compared to other existing approaches. 展开更多
关键词 Cloud computing distributed denial of service intrusion detection system adaptive butterfly optimization algorithm deep neural network
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Lack of Evidence for Local Adaptation of the Endangered Karner Blue Butterfly to Its Sole Larval Hostplant—The Wild Lupine
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作者 Kevin Handel Maria Gabriela Bidart 《Advances in Entomology》 2023年第3期172-187,共16页
Local adaptation is an important process that drives the evolution of populations within species, and it can be generally expressed by the higher fitness of individuals raised in their native habitats versus in a fore... Local adaptation is an important process that drives the evolution of populations within species, and it can be generally expressed by the higher fitness of individuals raised in their native habitats versus in a foreign location. The influence of local adaptation is especially prominent in species that subsist in small and/or highly isolated populations. This study evaluated whether the federally endangered Karner blue butterfly, Lycaeides melissa samuelis (Lepidoptera: Lycaenidae) is locally adapted to its exclusive larval host plant, the wild lupine (Lupinus perennis). To test for local adaptation, individuals from a laboratory-raised colony were reared on wild lupine plants from populations belonging to either their native (Indiana) or a foreign (Michigan and Wisconsin) region. For this purpose, lupine plants from the different populations were grown in a common garden in growth chambers, and one Karner blue larva was placed on each plant. Fitness traits related to growth and development were recorded for each butterfly across populations. Days from hatching to pupation and eclosion showed gender-specific significant differences across wild lupine populations and plant genotypes (within populations). The percent survival of butterflies (from hatching to eclosion) also differed among plants from different populations. These results indicate that wild lupine sources can affect some developmental traits of Karner blue butterflies. However, growth-related traits, such as pupal and adult weight of individuals reared in plants from native populations did not differ from those of foreign regions. The apparent absence of local adaptation to wild lupine suggests that, at least, some individuals of this species could be translocated from native populations to foreign reintroduction sites without experiencing decreased fitness levels. However, future studies including more populations across the geographical range of this butterfly are recommended to evaluate other environmental factors that could influence adaptation on a wider spatial scale. 展开更多
关键词 Local Adaptation Karner Blue butterfly Wild Lupine butterfly Fitness-Related Responses Plant Genotypic Effects
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动载扰动诱发巷道冲击的风险性分析
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作者 刘洪涛 陈子晗 +4 位作者 韩洲 刘勤裕 韩子俊 张成璐 张红凯 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1771-1785,共15页
巷道冲击地压发生机理与风险性评估问题,对不同区域应力场中的巷道围岩分区能量释放规律进行分析,考虑动载事件扰动,建立了始态应力场、动载事件产生的瞬态应力场与巷道围岩破坏之间的力学联系,提出了动载事件扰动下的终态巷道围岩塑性... 巷道冲击地压发生机理与风险性评估问题,对不同区域应力场中的巷道围岩分区能量释放规律进行分析,考虑动载事件扰动,建立了始态应力场、动载事件产生的瞬态应力场与巷道围岩破坏之间的力学联系,提出了动载事件扰动下的终态巷道围岩塑性区边界计算方程,阐述了动载事件与始态应力场共同作用诱发冲击地压的机理,并对不同因素变化下的巷道冲击风险性进行了分析,以震动事件发生角为指标对动载事件发生的不同区域进行了风险强度的划分。研究结果表明:区域应力场不均匀程度的增大使得巷道围岩系统在扰动平衡后的能量释放量增大,且能量释放的主要区域为区域应力场的最大围压方向;巷道冲击地压是巷道围岩受始态应力场与动载事件的瞬态应力场2者共同作用的结果,动载事件的影响会使得巷道围岩系统的终态应力场产生偏转,而围岩协调所释放的能量是冲击产生的主要原因;当始态应力场处于蝶形风险区时,受动载事件影响后的巷道冲击风险性更大,且动载事件的有效释放能量的增大、震源距离的减小与横波能量占比的增大会使得巷道冲击风险性随之增大;震动事件发生角影响着巷道冲击风险性,当动载事件发生在强风险区与次强风险区时,微小的动载事件也极易诱发冲击地压,巷道冲击风险性较高;当动载事件发生在弱风险区时,较大的动载事件也不易引起冲击地压,巷道的冲击风险性较低。 展开更多
关键词 冲击风险性 蝶形塑性区 动载事件 区域应力场
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基于三维网格卷积的布料仿真模拟
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作者 靳雁霞 刘亚变 +3 位作者 杨晶 史志儒 张翎 乔星宇 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第4期1264-1271,共8页
针对当前布料仿真中模拟成本高且耗时长的问题,提出一种直接对三维布料网格卷积的布料模拟方法。对三维布料网格进行螺旋卷积,使用点填充方法增加采样点,存储局部域;采用顶点抽取算法对局部块进行池化,使用基于Gauss-Bonnet定理曲率的... 针对当前布料仿真中模拟成本高且耗时长的问题,提出一种直接对三维布料网格卷积的布料模拟方法。对三维布料网格进行螺旋卷积,使用点填充方法增加采样点,存储局部域;采用顶点抽取算法对局部块进行池化,使用基于Gauss-Bonnet定理曲率的惩罚因子对顶点抽取算法进行增强,当局部块数量小于开始时数量的60%时停止顶点抽取;最后训练神经细分网络对抽取后的整体网格进行上采样,其中使用改进的蝶形细分算法生成新顶点。实验结果表明,与目前已有方法相比,该布料模拟方法能够保留丰富真实的褶皱,减少模拟成本和时间,是一种高效的布料模拟方法。 展开更多
关键词 布料仿真 螺旋卷积 局部域 惩罚因子 顶点抽取 神经细分网络 蝶形细分算法
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中国电影批评史上的张恨水
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作者 李斌 孙士俊 《重庆邮电大学学报(社会科学版)》 2024年第3期148-156,共9页
从电影理论和电影史的角度出发审视中国电影批评,已经成为重写电影史的重要组成部分。尽管“鸳鸯蝴蝶派”在电影批评史中占据着重要地位,但当前研究对象主要聚焦于上海的代表人物周瘦鹃等,而对于北京的代表人物张恨水的研究相对较少。... 从电影理论和电影史的角度出发审视中国电影批评,已经成为重写电影史的重要组成部分。尽管“鸳鸯蝴蝶派”在电影批评史中占据着重要地位,但当前研究对象主要聚焦于上海的代表人物周瘦鹃等,而对于北京的代表人物张恨水的研究相对较少。为了避免电影批评史狭隘地限定在“上海电影批评史”范畴内,有必要深入研究张恨水的电影批评。尽管张恨水是一位广为人知的通俗文学作家,目前的研究更多关注于电影叙事模式和剪辑手法对他小说创作的影响,而较少涉及他的电影批评。通过对他的电影批评的深入分析可以发现,张恨水并非电影的“门外汉”,而是在社会功能、艺术表现、技术制作和市场营销等方面拥有深刻的见解。张恨水的电影批评是“鸳鸯蝴蝶派”电影批评的重要组成部分,但在思维、视角和意识等方面与上海的“鸳鸯蝴蝶派”存在一定差异。这种差异正好突显了早期中国电影的多元共生和丰富繁荣,表明中国电影并非单一受益于某一思想的影响;相反,它是在不同观点和审美标准相互平衡和影响的情况下形成的。对张恨水的电影批评进行深入分析,有助于打破以上海为中心的传统电影史书写框架,重新解读“鸳鸯蝴蝶派”电影批评的文化价值,为理解早期中国电影生态的多元性和丰富性提供新的视角。 展开更多
关键词 电影批评 张恨水 周瘦鹃 “鸳鸯蝴蝶派”
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基于改进蝴蝶搜索算法的DGPS整周模糊度快速解算
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作者 尚俊娜 罗照旺 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期139-145,共7页
为了快速准确地解算差分全球定位系统(DGPS)整周模糊度,提出了一种改进蝴蝶搜索算法(IBOA)求解整周模糊度。首先在蝴蝶优化算法(BOA)的香味系数中加入一个自适应权重,弥补BOA算法觅食行为中较弱的搜索能力;其次使用动态切换概率权衡BOA... 为了快速准确地解算差分全球定位系统(DGPS)整周模糊度,提出了一种改进蝴蝶搜索算法(IBOA)求解整周模糊度。首先在蝴蝶优化算法(BOA)的香味系数中加入一个自适应权重,弥补BOA算法觅食行为中较弱的搜索能力;其次使用动态切换概率权衡BOA算法中全局搜索与局部搜索的比例;最后在全局搜索和局部搜索阶段引入新的迭代位置更新策略,提升了算法全局搜索能力和跳出局部最优能力。与最小二乘模糊度降相关平差算法(LAMBDA)算法进行1000个历元数据的解算对比实验,结果表明所提算法的平均搜索成功率比LAMBDA算法提高了5.07%。 展开更多
关键词 差分全球定位系统 整周模糊度 改进蝴蝶搜索算法 自适应权重
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近距离煤层下行采动应力场分布规律与巷道合理位置研究
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作者 刘洪涛 韩洲 +4 位作者 韩子俊 郭晓菲 韦晟杰 罗紫龙 胡正宝 《煤炭科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1-10,共10页
上层位近距离煤层开采后,形成的残留煤柱和采空区将会影响下层位的巷道布置。以新柳矿231101工作面为工程背景,采用理论分析和数值模拟的综合研究手段,研究和分析了上煤层开采后采动应力场的应力演化规律,对下层煤巷道非对称变形破坏机... 上层位近距离煤层开采后,形成的残留煤柱和采空区将会影响下层位的巷道布置。以新柳矿231101工作面为工程背景,采用理论分析和数值模拟的综合研究手段,研究和分析了上煤层开采后采动应力场的应力演化规律,对下层煤巷道非对称变形破坏机理进行深入探究,从而得出下层煤巷道合理布置位置。研究结果表明:①上覆煤层开采改变巷道所处位置的主应力大小、主应力比值以及应力偏转角、应力矢量的变化是导致巷道呈非对称破坏的主要原因。②巷道在距离煤柱中心11 m处,巷道围岩最大主应力达到14.43 MPa,主应力比值为2.74,应力偏转角为52.33°,此时巷道处于较差的应力环境中,致使围岩产生蝶形破坏且蝶叶旋转至巷道顶板右侧,巷道顶板右侧易发生冒顶事故。③为使巷道处于相对稳定区域,依据3个主要影响因素将工作区域划分为4个分区,在考虑煤矿经济与安全因素后建议最佳布置区域为H–IV,主应力偏转角在0°~38°或45°~90°的范围内,通过综合分析对该巷道布置及支护提供合理建议,为类似工程条件提供了借鉴和参考。 展开更多
关键词 近距离煤层 回采巷道布置 蝶形破坏理论 数值模拟 塑性区
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巷道蝶形破坏强度准则低敏感性研究及工程应用
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作者 刘洪涛 韩子俊 +4 位作者 刘勤裕 陈子晗 韩洲 张红凯 杨永松 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期117-130,共14页
巷道围岩的塑性区形态对巷道的破坏形式及破坏程度有重要影响。为探究三向应力场下塑性区形态演化过程,基于弹性力学推导了轴向应力表达式,并依据蝶形塑性区边界方程求解思路,确定了三维强度准则下三向塑性区近似解的求解方法。通过等... 巷道围岩的塑性区形态对巷道的破坏形式及破坏程度有重要影响。为探究三向应力场下塑性区形态演化过程,基于弹性力学推导了轴向应力表达式,并依据蝶形塑性区边界方程求解思路,确定了三维强度准则下三向塑性区近似解的求解方法。通过等球应力p、等偏应力q以及不同Lode角θσ来确定围岩应力加载方案,对不同三维强度准则下的围岩塑性区形态演化规律进行深入研究,论证了蝶形破坏的准则低敏感性。基于蝶形破坏理论对羊场湾160206回风巷道的非对称变形破坏机制及控制技术进行深入分析。研究结果表明:(1)在相同p、q及不同θσ的应力加载条件下,5种强度准则下的塑性区形态均呈现圆形、类椭圆及蝶形的演化规律,且每种强度准则在相同θσ的情况下围岩的塑性区形态基本一致。(2)相同应力大小、不同应力方向的加载方案下,围岩的塑性区形态大不相同。圆巷围岩的塑性区形态很大程度上由水平侧压比决定,轴向侧压对围岩的塑性区尺寸影响较大,对塑性区形态影响较小。(3)羊场湾160206回风巷道在叠加采动影响下顶板呈现非对称大变形破坏,基于蝶形塑性区支护思路,应用非对称锚杆索+超前单元支架+钻孔卸压的协同支护技术,取得了良好的支护效果。 展开更多
关键词 塑性区边界 蝶形塑性区 强度准则 采动影响 巷道围岩控制
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基于航迹预测的复杂点融合系统航班排序研究
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作者 朱承元 管建华 张澈 《计算机仿真》 2024年第3期57-63,共7页
为了提高复杂点融合系统的运行效率,对复杂点融合系统的航班排序问题进行了研究。通过BADA性能数据库对航班进行航迹预测,充分考虑了系统外的冲突对点融合系统排序的影响。以进场航班的点融合系统内飞行时间最小为目标,以安全运行间隔... 为了提高复杂点融合系统的运行效率,对复杂点融合系统的航班排序问题进行了研究。通过BADA性能数据库对航班进行航迹预测,充分考虑了系统外的冲突对点融合系统排序的影响。以进场航班的点融合系统内飞行时间最小为目标,以安全运行间隔为约束条件,使用改进蝴蝶优化算法进行优化,并使用TAAM仿真软件进行仿真验证。经大量仿真,整体优化率在30%左右波动,证明了排序优化模型的鲁棒性和适用性,为点融合系统排序优化方面的研究提供了新思路。 展开更多
关键词 空中交通管制 点融合系统 仿真优化 航迹预测 蝴蝶优化算法
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蝴蝶优化算法对大青杨生长速率预测模型的改进
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作者 管雪梅 周家名 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第2期506-511,共6页
为提高大青杨生长速率的预测精度,提出了一种基于改进的蝴蝶优化算法(improved butterfly optimization algorithm, IBOA)与径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络结合的预测木材材性方法。通过使用佳点集法对标准蝴蝶算法中... 为提高大青杨生长速率的预测精度,提出了一种基于改进的蝴蝶优化算法(improved butterfly optimization algorithm, IBOA)与径向基函数(radial basis function, RBF)神经网络结合的预测木材材性方法。通过使用佳点集法对标准蝴蝶算法中的种群进行初始化,将自适应切换频率和Levy飞行相结合进一步优化人工蝴蝶算法。构建出了新的IBOA-RBF神经网络木材材性预测模型,将得到的结果与其他几种算法优化的RBF神经网络预测结果进行对比。结果表明:基于IBOA-RBF神经网络模型预测效果最好,收敛速度从37步降低到了23步,预测结果误差达到了5.72%,预测精度最高。可见,对蝴蝶算法的改进是可行的,且对相关人员定向培养大青杨起到较大的帮助。 展开更多
关键词 蝴蝶优化算法 佳点集法 自适应切换频率 Levy飞行 生长速率 大青杨
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文创设计中的苗族蝴蝶纹样应用研究
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作者 朱德珍 顾晓月 《服装设计师》 2024年第1期105-108,共4页
苗族蝴蝶纹样承载着苗族的宗教信仰,也是苗族文化精神的艺术形态表现,广泛融入到苗族同胞生活日常中。通过探索苗族蝴蝶纹样独特的文化内涵,分析蝴蝶纹样在文创设计中的应用方法,力图将苗族文化元素与文创产品更好融合,丰富苗族蝴蝶纹... 苗族蝴蝶纹样承载着苗族的宗教信仰,也是苗族文化精神的艺术形态表现,广泛融入到苗族同胞生活日常中。通过探索苗族蝴蝶纹样独特的文化内涵,分析蝴蝶纹样在文创设计中的应用方法,力图将苗族文化元素与文创产品更好融合,丰富苗族蝴蝶纹样的应用领域和艺术表现形式,促进苗族文化的传承和发展,为文创设计提供新的创作灵感。 展开更多
关键词 苗族 苗族蝴蝶纹样 文创设计
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水泵出口蝶阀流场数值模拟及水力参数计算分析 被引量:2
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作者 赵沛沛 王锐 +3 位作者 吴建华 张玉胜 成一雄 刘震泽 《水电能源科学》 北大核心 2024年第2期166-170,共5页
基于Fluent软件采用RNGκ-ε湍流模型对DN600中心蝶阀进行数值分析,分别模拟不同开度、不同流速下管道内压力、速度变化分布,计算得出水头损失、阻力系数、汽蚀系数等关键水力参数与入口流速、阀门开度之间的关系曲线,分析其分布规律。... 基于Fluent软件采用RNGκ-ε湍流模型对DN600中心蝶阀进行数值分析,分别模拟不同开度、不同流速下管道内压力、速度变化分布,计算得出水头损失、阻力系数、汽蚀系数等关键水力参数与入口流速、阀门开度之间的关系曲线,分析其分布规律。结果表明,泵站稳定运行时蝶阀开度应大于40°,泵站发生事故停泵时蝶阀快关角度应在55.6%以上,该结果可为泵站水力过渡过程分析提供技术支撑。 展开更多
关键词 数值模拟 FLUENT 蝶阀 水力参数 流场
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基于全局时序因子分析的中国区域绿色技术创新环境评价
15
作者 姜翔程 储梦圆 《水利经济》 北大核心 2024年第1期8-13,42,共7页
为探究绿色技术创新环境水平及其提升路径,基于2017—2021年中国31个省份的数据样本,从区域层面构建绿色技术创新环境评价指标体系,引入全局时序因子分析法识别其中实际起作用的主要维度,对绿色技术创新环境水平进行评分,并用蝴蝶模型... 为探究绿色技术创新环境水平及其提升路径,基于2017—2021年中国31个省份的数据样本,从区域层面构建绿色技术创新环境评价指标体系,引入全局时序因子分析法识别其中实际起作用的主要维度,对绿色技术创新环境水平进行评分,并用蝴蝶模型对比区域间差异。结果表明:基本公共服务、城市发展、政策效率、资源供给与绿色生活是影响绿色技术创新环境的4个主要维度;各区域绿色技术创新环境水平整体差异大,资源供给与绿色生活和城市发展方面差异最显著。建议通过政策引导、加大投入、扩大开放等措施实现资源跨区域流动,提升绿色技术创新环境。 展开更多
关键词 绿色技术创新 全局时序因子分析 创新环境评价 区域发展 蝴蝶模型 双碳目标
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基于改进型蝴蝶优化算法的机械手轨迹规划
16
作者 郭北涛 涂修贤 《机械工程师》 2024年第5期5-8,共4页
针对传统机械手在码垛抓取过程中轨迹优化问题,提出了改进型蝴蝶优化算法对机械手轨迹进行优化,用以提高机械手抓取的效率、准确性。提出利用切比雪夫混沌映射种群初始化,对惯性权重因子进行改进,以防止算法陷入局部最优。随后将改进型... 针对传统机械手在码垛抓取过程中轨迹优化问题,提出了改进型蝴蝶优化算法对机械手轨迹进行优化,用以提高机械手抓取的效率、准确性。提出利用切比雪夫混沌映射种群初始化,对惯性权重因子进行改进,以防止算法陷入局部最优。随后将改进型蝴蝶优化算法与原蝴蝶优化算法在3个基准函数测试中进行对比,改进型蝴蝶优化算法比原算法有显著提升,随后在Matlab中对机械手第三关节进行最优轨迹运动仿真,结果表明利用改进型蝴蝶优化算法在轨迹时间最优中有良好的表现。 展开更多
关键词 轨迹规划 蝴蝶算法 切比雪夫混沌映射 惯性权重因子
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雷达对抗中基于FPGA输入分块重映射的数据处理方法
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作者 薛晓琴 孟刚 +2 位作者 陈旸 李宏博 赵健 《导弹与航天运载技术(中英文)》 CSCD 北大核心 2024年第2期86-90,106,共6页
雷达对抗中,干扰机侦收雷达的信号,经AD采样后输入FPGA进行处理并产生干扰信号。FPGA平台利用Xilinx等官方提供的FFTIP核对高速ADC输出的数据进行FFT处理时,需要进行“并行-串行”的数据预处理,降低了处理速度,同时也没有对FPGA内部资... 雷达对抗中,干扰机侦收雷达的信号,经AD采样后输入FPGA进行处理并产生干扰信号。FPGA平台利用Xilinx等官方提供的FFTIP核对高速ADC输出的数据进行FFT处理时,需要进行“并行-串行”的数据预处理,降低了处理速度,同时也没有对FPGA内部资源进行最大化利用。基于以上问题,提出一种基于FPGA输入分块重映射的数据处理方法。该方法通过数据输入重映射模块将输入雷达数据优化为并行分块的数据流格式,再通过FFT蝶形网络输出离散傅里叶变换数据,最后进行并行结果输出。试验证明,本方法能有效节省FPGA的运算时间,提高雷达数据处理速度,优化利用了FPGA内部资源,具有实时性好、灵活性高的特点。 展开更多
关键词 雷达对抗 FPGA 分块重映射 数据处理 蝶形网络
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Butterfly网络下移数与p序置换统一架构研究和实现
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作者 陈韬 郑诚玮 +3 位作者 常忠祥 戴紫彬 李伟 罗兴国 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2014年第12期4109-4113,共5页
为避免目前移数置换和p序置换实现方式资源利用率低、灵活性差的问题,研究Butterfly网络的特点,设计并实现基于Butterfly网络的移数置换和p序置换统一硬件架构。对架构的路由算法进行分析和提取,对路由信息生成电路进行专门的设计和优化... 为避免目前移数置换和p序置换实现方式资源利用率低、灵活性差的问题,研究Butterfly网络的特点,设计并实现基于Butterfly网络的移数置换和p序置换统一硬件架构。对架构的路由算法进行分析和提取,对路由信息生成电路进行专门的设计和优化,支持路由信息的实时生成。对移数置换和p序置换进行功能仿真和性能评估,仿真结果表明,和同类设计相比,该架构路由算法简单、适配方便,且支持多路并行操作,增强了电路灵活性,提高了资源利用率。 展开更多
关键词 butterfly网络 路由算法 移数置换 p序置换 统一架构 多路并行
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法国首座利用生物乙醇生产丁二烯的工业示范装置落成
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作者 刘迪(摘译) 《石油炼制与化工》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期12-12,共1页
Michelin、IFPEN和Axens为法国第一座生物基丁二烯生产工业示范项目共同揭幕,该项目位于法国波尔多附近的巴桑米其林工厂,在BioButterfly项目框架内由3个合作伙伴共同建设,并得到了法国环境和能源管理局(ADEME)的支持,旨在开发和商业化... Michelin、IFPEN和Axens为法国第一座生物基丁二烯生产工业示范项目共同揭幕,该项目位于法国波尔多附近的巴桑米其林工厂,在BioButterfly项目框架内由3个合作伙伴共同建设,并得到了法国环境和能源管理局(ADEME)的支持,旨在开发和商业化来自生物质(植物)的乙醇生产的丁二烯,以替代石化产品中的丁二烯。BioButterfly项目在创建生物基合成弹性体产业方面迈出了重要一步。迄今为止,BioButterfly项目总投资超过8000万欧元,其中1470万欧元来自ADEME“未来投资计划”的支持。 展开更多
关键词 butterfly 巴桑 生物乙醇 法国波尔多 乙醇生产 石化产品 合成弹性体 欧元
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金平马鞍底蝴蝶多样性与分布格局研究
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作者 王珂 杨宝顺 +2 位作者 高静静 查云川 杨晓军 《西南林业大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第1期185-193,共9页
2021年8月至2022年8月,在云南金平县马鞍底乡选择不同生境设置了21条样线开展蝶类物种的本底调查,对捕获或者探测到的蝴蝶进行鉴定与分类,比较不同生境类型的蝴蝶的物种多样性,分析不同采样区域和生境类型的蝴蝶物种组成差异。结果表明... 2021年8月至2022年8月,在云南金平县马鞍底乡选择不同生境设置了21条样线开展蝶类物种的本底调查,对捕获或者探测到的蝴蝶进行鉴定与分类,比较不同生境类型的蝴蝶的物种多样性,分析不同采样区域和生境类型的蝴蝶物种组成差异。结果表明:共记录到165种蝴蝶,隶属10科97属,其中蛱蝶科的属和种的数最多,为26属37种,分别占总属数的26.8%,总种数的22.4%;个体数量最多的物种是白袖箭环蝶,占总个体数的66.1%;不同生境中蝴蝶的丰富度、多样性指数、均匀度、Chao1指数及区系组成均存在差异。蝴蝶物种丰富度随着海拔的升高先上升,后下降,在1 000~1 700 m达到最高,呈现出中海拔高峰模式。物种替代,而非物种嵌套,是形成不同海拔梯度和生境类型间的蝴蝶物种组成差异的主要原因。 展开更多
关键词 蝶类 区系分析 Β多样性 物种替代 生境
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