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通過分子工程調(diào)控實現(xiàn)高選擇
性
二氧化碳電還原轉(zhuǎn)化
基于MDE具有明確活性中心結(jié)構(gòu)的特點,團隊進一步結(jié)合原位/在線X射線吸收光譜和理論計算深入揭示了取代基調(diào)控催化劑性能的機理(圖3)。研究團隊發(fā)現(xiàn),NiPc MDEs的CO2還原起峰電位與Ni中心的部分還原緊密相關(guān),而不簡單取決于理論計算中的反應(yīng)能壘。氰基(CN)取代可以使分子更容易被還原,因此具有更正的起峰電位。此外,OMe取代可以提高催化過程中Ni-N鍵強度并促進CO中間體脫附,從而提高催化劑穩(wěn)定性。
南方科技大學
2021-04-14
一種基于相變磁性材料的非易失
性
邏輯器件及邏輯操作方法
本發(fā)明公開了一種基于相變磁性材料的非易失性邏輯器件及邏 輯操作方法,非易失性邏輯器件包括磁頭以及依次附著于襯底上的底 電極、絕緣層,相變磁性薄膜和頂電極;其中相變磁性材料由一種相 變材料基質(zhì)中摻雜鐵磁性元素構(gòu)成,材料的磁性能夠通過非晶態(tài)-晶態(tài) 相變來可逆調(diào)控。本發(fā)明基于材料的相變控磁特性實現(xiàn)“實質(zhì)蘊涵” 邏輯運算以及“與”、“或”、“與非”和“或非”四種布爾邏輯運 算,其運算結(jié)果以材料的剩余磁化存儲在器件中,從而實現(xiàn)
華中科技大學
2021-04-14
一種基于子空間融合和一致
性
約束的準稠密匹配擴展方法
本發(fā)明公開了一種基于子空間融合和一致性約束的準稠密匹配擴展方法。首先獲取可靠的種子匹配,在種子匹配周圍選定待擴展區(qū)域。然后對區(qū)域內(nèi)的所有待擴展像素點進行稠密 SIFT 特征提取,并通過子空間學習將待擴展點的特征信息和位置信息進行融合。在尋找匹配時,利用一致性約束學習一個局部非剛體變換,該變換與仿射變換·748·等模型相比可以更好地描述非平面復(fù)雜場景。每一次擴展完成之后,對擴展結(jié)果進行優(yōu)化,剔除不好的匹配
華中科技大學
2021-04-14
考慮時空關(guān)聯(lián)與數(shù)據(jù)隱私
性
的有源配電網(wǎng)分布式光伏功率預(yù)測技術(shù)
(一)成果背景 分布式光伏可在用戶側(cè)就近安裝與消納,減少因長距離輸送帶來的線路損耗問題,在新型電力系統(tǒng)建設(shè)中發(fā)揮著重要作用。2021年6月,國家能源局綜合司發(fā)布了《關(guān)于報送整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》,用以推動分布式光伏高質(zhì)量發(fā)展、支撐新型電力系統(tǒng)建設(shè)。在該政策的推進下,分布式光伏容量迅猛增長。截至2021年底,國內(nèi)分布式光伏裝機容量已達到107.5GW,約占光伏總裝機容量的三分之一,且其增長速度已經(jīng)超過了集中式光伏。 (二)痛點問題 對于配電網(wǎng)來說,光伏出力易受天氣因素影響,具有極強的隨機波動特性,大規(guī)模分布式光伏接入,一方面加劇了配電網(wǎng)負荷短時波動,影響電力實時平衡,制約負荷預(yù)測精度提升;另一方面,分布式光伏出力特性與負荷特性的不匹配造成其難以消納,為有源配電網(wǎng)運行管理帶來嚴峻挑戰(zhàn)。 對于電力市場交易來說,隨著新一輪電力體制改革的持續(xù)深入,分布式光伏所有者作為售電商參與市場競爭成為必然趨勢。分布式光伏出力的不確定性與短時劇烈波動性,使得分布式光伏電站/售電商難以制定合理的市場交易策略與電力交易合同,面臨嚴重的市場風險。 因此,亟需精準的分布式光伏功率預(yù)測,為有源配電網(wǎng)調(diào)度運行、分布式光伏消納,分布式光伏參與電力市場等提供有力數(shù)據(jù)支撐。 (三)技術(shù)方案 1、基于變分模態(tài)分解與動態(tài)圖卷積網(wǎng)絡(luò)的分布式光伏功率預(yù)測 首先利用變分模態(tài)分解各分布式光伏復(fù)雜出力序列分解為相對簡單、波動較小的不同頻率子序列,以減小場站間關(guān)聯(lián)關(guān)系的挖掘難度。然后,基于分布式光伏場站間時空關(guān)聯(lián)性處于動態(tài)變化中的考慮,利用全連接神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)將各節(jié)點特征映射到多維空間,而后利用時域卷積挖掘跨節(jié)點關(guān)聯(lián)關(guān)系,由此以數(shù)據(jù)驅(qū)動方式挖掘各頻率下各場站子序列關(guān)聯(lián)性,有效實現(xiàn)子序列動態(tài)圖結(jié)構(gòu)的構(gòu)建。最終,基于可用于非歐式空間結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)建模的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),將其與動態(tài)圖結(jié)構(gòu)結(jié)合,建立考慮動態(tài)時空關(guān)聯(lián)性的圖卷積預(yù)測模型,針對不同頻率下出力子序列分別預(yù)測,而后重構(gòu)得到各場站功率進而獲取配電網(wǎng)分布式光伏總功率。 2、基于深度聯(lián)邦學習的分布式光伏發(fā)電功率預(yù)測 首先,基于長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建時域自編碼器模型,該模型編碼器用于提取每個時間步輸入的時域特征,而后利用解碼器將該特征向量轉(zhuǎn)換為輸出序列進行未來時間步的預(yù)測,自編碼能顯著增強長短期記憶神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的時域建模能力。而后,利用注意力機制解決其在處理長輸入時間序列時會導(dǎo)致解碼器面臨特征冗余問題,且使模型聚焦于對輸出更關(guān)鍵的時域特征。由此,利用注意力自編碼預(yù)測模型通過對時域特征的有效挖掘?qū)崿F(xiàn)功率預(yù)測精度的進一步提升。 在此基礎(chǔ)上,開發(fā)了用于分布式光伏功率預(yù)測的聯(lián)邦學習框架,在該框架中,本地用戶僅需將本地模型進行共享,無需數(shù)據(jù)的傳輸,而后由中央服務(wù)器進行模型的聚合以實現(xiàn)用戶間信息共享。在各本地場站進行注意力自編碼預(yù)測模型的訓練;在中央服務(wù)器,基于聯(lián)邦平均算法實現(xiàn)各本地預(yù)測模型的匯聚、全局模型的生成與下發(fā)。在保證數(shù)據(jù)隱私性的前提下取得與傳統(tǒng)集中式機器學習訓練近似的預(yù)測效果。 (四)競爭優(yōu)勢 1、有效表征廣域分布式光伏集群間時空關(guān)聯(lián)特征,實現(xiàn)分布式光伏功率預(yù)測精度提升。 當缺乏氣象實測或預(yù)報數(shù)據(jù)時,考慮分布式光伏時空相關(guān)性可有效提升分布式光伏功率預(yù)測精度。現(xiàn)有研究多利用各光伏場站地理距離或者整體出力表征時空相關(guān)性。這種靜態(tài)建模方式在分布式光伏出力模式長期穩(wěn)定的情況下,可以取得較好的預(yù)測效果。然而,易受天氣因素的影響,分布式光伏出力極易發(fā)生短時波動,因而各場站關(guān)聯(lián)性處于動態(tài)變化過程。以恒定的場站間關(guān)聯(lián)關(guān)系去考慮這種復(fù)雜的集群出力序列,顯然無法反映天氣影響下分布式光伏出力短時變化,難以實現(xiàn)功率預(yù)測精度的有效提升。 所提的基于變分模態(tài)分解與動態(tài)圖卷積網(wǎng)絡(luò)的分布式光伏功率預(yù)測方法,利用數(shù)據(jù)驅(qū)動方式實現(xiàn)挖掘各場站間關(guān)聯(lián)特性的動態(tài)實時挖掘。在基礎(chǔ)上,考慮到不同模態(tài)分量下各場站間關(guān)聯(lián)關(guān)系的差異性,將各場站原始功率分解為了相對簡單、波動較小的不同頻率模態(tài)分量,減小關(guān)聯(lián)關(guān)系的挖掘難度。 2、有效保證各分布式光伏數(shù)據(jù)隱私性,且能取得與傳統(tǒng)集中式機器學習訓練方式近似的預(yù)測效果 現(xiàn)有的數(shù)據(jù)驅(qū)動預(yù)測方法性能在很大程度上依賴于訓練數(shù)據(jù)的數(shù)量,因此大多以一種集中的訓練方式實現(xiàn),即中央服務(wù)器匯聚來自各場站的運行數(shù)據(jù)而后進行模型的訓練。然而,這種集中訓練的方式會期限數(shù)據(jù)隱私,使用戶信息暴露在公共環(huán)境而導(dǎo)致被外部攻擊者進行數(shù)據(jù)分析、行為探測等。此外,在競爭激烈的電力市場中,分布式光伏場站所有者可能不愿共享數(shù)據(jù)。這些因素使傳統(tǒng)模型訓練方式難以實現(xiàn)。 所提的基于深度聯(lián)邦學習的分布式光伏發(fā)電功率預(yù)測方法,利用注意力自編碼模型在本地場站進行建模預(yù)測,實現(xiàn)對本地功率時域特征的有效挖掘;利用分散式訓練的聯(lián)邦學習框架,實現(xiàn)各場站預(yù)測模型信息共享,有效保證本地用戶的數(shù)據(jù)隱私的同時取得不錯的預(yù)測效果。 創(chuàng)新點 1、考慮了場站間關(guān)聯(lián)關(guān)系的動態(tài)性。對于分布式光伏,雖然場站數(shù)量眾多、分布廣泛,但是其位置臨近,由于云團運動等氣象因素導(dǎo)致的相關(guān)性較強。所提方法以數(shù)據(jù)驅(qū)動方式根據(jù)網(wǎng)絡(luò)當前的各場站輸入功率進行關(guān)聯(lián)關(guān)系的動態(tài)表征,實現(xiàn)功率預(yù)測精度的有效提升。 2、在保障各分布式光伏站點數(shù)據(jù)隱私應(yīng)的前提現(xiàn)實現(xiàn)信息共享。利用自編碼結(jié)構(gòu)進一步提升LSTM的時間序列建模能力;利用注意力機制模型聚焦于對預(yù)測更關(guān)鍵的輸入特征,以此實現(xiàn)時域特征的有效挖掘。在此基礎(chǔ)上,利用聯(lián)邦學習框架聚合各本地模型,實現(xiàn)各站點信息聚合,實現(xiàn)精度有效提升。 市場前景 隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)目標的推進,分布式光伏裝機容量呈爆發(fā)式增長。所研成果可應(yīng)用于配電網(wǎng)負荷預(yù)測、用戶可調(diào)度容量評估、激勵型需求響應(yīng)基線負荷估計等場景中,為高比例分布式光伏有源配電網(wǎng)的安全、經(jīng)濟、高效運行,維持電力平衡等工作提供重要參考。同時,隨著分布式光伏逐步參與到電力市場,所研成果可為分布式光伏售電商制定最優(yōu)的交易策略,簽訂合理的價格合同提供有力數(shù)據(jù)支撐。綜上所述,所研成果市場前景廣闊。
華北電力大學
2023-08-10
COVID-19合并2型糖尿病患者血糖控制與預(yù)后的相關(guān)
性
研究
2020年5月1日,武漢大學基礎(chǔ)醫(yī)學院院長李紅良團隊在《細胞—代謝》雜志上發(fā)表論文,題為《COVID-19合并2型糖尿病患者血糖控制與預(yù)后的相關(guān)性研究》,為臨床有效救治新冠肺炎合并2型糖尿病患者提供了關(guān)鍵的臨床研究證據(jù)。已有研究表明,合并高血壓,糖尿病,心血管疾病、腎臟損害及肝臟疾病基礎(chǔ)疾病是導(dǎo)致新冠肺炎患者死亡和預(yù)后較差的重要原因之一,以上基礎(chǔ)疾病往往使得新冠肺炎患者的風險更高,死亡率也更高。那么,糖尿病患者得了新冠肺炎該怎么辦?血糖控制和新冠肺炎可有什么關(guān)聯(lián)?糖尿病患者要怎么做才能在新冠肺炎的威脅下保證自己的生命安全? “此研究成果在全球范圍內(nèi)首次明確證明,血糖控制良好,即維持血糖變異范圍在3.9-10.0 mmol/L,與新冠肺炎合并糖尿病患者死亡率顯著降低密切相關(guān)。”李紅良告訴《中國科學報》。以2型糖尿病為主的糖尿病在我國成人中總體患病率已經(jīng)超過10%,而在歐美等發(fā)達國家,2型糖尿病的患病率更是接近甚至超過30%。新冠肺炎和2型糖尿病(T2D)這兩種全球流行病的碰撞,已然導(dǎo)致了一個嚴峻的現(xiàn)實,即2型糖尿病(T2D)已經(jīng)是新冠肺炎的第二常見共病。 然而,就在血糖控制對新冠肺炎合并2型糖尿病患者所需醫(yī)療干預(yù)程度和死亡率的影響尚不明確,只有相對有限的隊列研究初步證明,2型糖尿病患者感染新冠肺炎的預(yù)后更差的情況下,新冠疫情直接威脅全球5億血糖患者的生命安全。為此,李紅良團隊對湖北省19家醫(yī)院9663例確診的新冠肺炎病例進行了回顧性縱向多中心研究,分析新冠肺炎合并2型糖尿病患者血糖水平與臨床治療之間的關(guān)系。研究表明:感染新冠肺炎的2型糖尿病患者的血糖控制,和患者的較高死亡率之間有著顯著的相關(guān)性,血糖控制良好的新冠肺炎合并2型糖尿病患者治愈率,存活率有著明顯提升。一般來說,糖尿病患者更容易受到病毒感染,且一旦感染,與非糖尿病人群相比,預(yù)后更差。面對新冠肺炎威脅,糖尿病患者乃至普通大眾,該將血糖控制在什么范圍內(nèi)?研究發(fā)現(xiàn),糖尿病(T2D)患者需要更多的醫(yī)療干預(yù),死亡率顯著升高和多器官損傷較非糖尿病個體明顯。更為重要的是,團隊發(fā)現(xiàn)血糖控制良好,即維持血糖變異范圍在3.9-10.0mmol/L,和新冠肺炎合并糖尿病患者死亡率顯著降低密切相關(guān)。此發(fā)現(xiàn),不僅為新冠肺炎合并糖尿病患者改善血糖控制和改善預(yù)后提供了重要臨床證據(jù),也是對普通糖尿病患者,和所有普通大眾的警示,在已經(jīng)明確了控制好血糖能明顯降低新冠肺炎病毒死亡率的情況下,更需要保持良好的生活作息,堅持鍛煉,將血糖含量維持在穩(wěn)定范圍內(nèi)。(崔雪芹)相關(guān)論文信息:https://doi.org/10.1016/j.cmet.2020.04.021
武漢大學
2021-04-11
喹噁啉類三種獸藥的食品安全
性
評價與風險管控技術(shù)
中試階段/n該項目2016年獲得湖北省科技進步一等獎。由于乙酰甲喹和喹烯酮尚未確定每日允許攝入量(ADI)、殘留標識物(MR)和靶組織(TT),未能制訂最高殘留限量(MRLs)和休藥期(WP),喹乙醇僅有豬肌肉暫定MR及MRL,這三種藥物一直沒有科學的食品安全標準和風險管控技術(shù),消費者健康受到威脅。
華中農(nóng)業(yè)大學
2021-01-12
690-730MPa 超高強度 80-100mm 淬透
性
鋁合金及其制備方法
項目簡介 一種 690-730MPa 超高強度 80-100mm 淬透性鋁合金及其制備方法,其特征是所述的 鋁合金主要由鋁(Al)、鋅(Zn)、鎂(Mg)、銅(Cu)、鋯(Zr)和鍶(Sr)組成,其中, 鋅(Zn)的質(zhì)量百分比為 10.78~13.01%,鎂(Mg)的質(zhì)量百分比為 2.78~3.51%,銅(Cu) 的質(zhì)量百分比為 2.26~2.80%,鋯(Zr)的質(zhì)量百分比為 0.204~0.24%,鍶(Sr)的質(zhì)量 百分比為 0.0025~0.0751%,余量為鋁和少量雜質(zhì)元素。所述
江蘇大學
2021-04-14
華中農(nóng)業(yè)大學資環(huán)實驗臺柜項目(二次)競爭
性
磋商公告
華中農(nóng)業(yè)大學資環(huán)實驗臺柜項目(二次)競爭性磋商
華中農(nóng)業(yè)大學
2022-05-27
天津大學機械學院大樣品臺原子力顯微鏡項目競爭
性
磋商公告
天津大學機械學院大樣品臺原子力顯微鏡項目競爭性磋商
天津大學
2022-05-27
西安交通大學機械工程學院高精度磁控濺射機競爭
性
磋商
西安交通大學機械工程學院高精度磁控濺射機競爭性磋商
西安交通大學
2022-05-27
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