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中國人民公安大學(xué)體能實驗室設(shè)備購置采購項目競爭
性
磋商
中國人民公安大學(xué)體能實驗室設(shè)備購置采購項目競爭性磋商
中國人民公安大學(xué)
2022-06-23
一種姜粉在緩解炎癥
性
腸病以及調(diào)節(jié)腸道菌群紊亂中的應(yīng)用
上海大學(xué)
2021-02-01
工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《制造業(yè)可靠
性
提升實施意見》
到2025年,重點行業(yè)關(guān)鍵核心產(chǎn)品的可靠性水平明顯提升,可靠性標(biāo)準(zhǔn)體系基本建立,企業(yè)質(zhì)量與可靠性管理能力不斷增強,可靠性試驗驗證能力大幅提升,專業(yè)人才隊伍持續(xù)壯大。
工業(yè)和信息化部科技司
2023-07-03
科技創(chuàng)新標(biāo)志
性
人物-王大中(國際核能領(lǐng)域著名學(xué)者、中國科學(xué)院院士)
王大中,男,1935年2月出生,河北昌黎人。1958年畢業(yè)于清華大學(xué)工程物理系。曾任清華大學(xué)核能技術(shù)研究所所長、清華大學(xué)校長。1993年當(dāng)選中國科學(xué)院院士。
云上高博會
2021-08-17
叢枝菌根真菌對外來植物入侵的促進(jìn)作用具有土壤磷濃度依賴
性
AMF能與超過80%的陸生植物結(jié)合,是一類對植物生長有促進(jìn)作用的有益真菌。大多數(shù)外來植物不僅能迅速地與入侵地AMF結(jié)合,而且能破壞本地植物與AMF共生關(guān)系。因此,AMF一直被認(rèn)為是促進(jìn)外來植物入侵的一個重要生物因子。然而,以往的研究表明AMF與植物的相互作用具有磷元素依賴性。低磷濃度時,AMF促進(jìn)植物生長;而高磷濃度時,AMF抑制植物生長。因此,磷濃度很可能是影響AMF對外來植物入侵促進(jìn)作用的重要因子。該研究通過對兩種華南入侵植物假臭草(Eupatorium catarium)和三葉鬼針草(Bidens pilosa)及其伴生的本地種進(jìn)行室內(nèi)控制實驗,發(fā)現(xiàn):隨著磷濃度增加,AMF對入侵植物和本地植物生長作用都由促進(jìn)轉(zhuǎn)向抑制(圖a)。混種時,入侵植物抑制了本地植物與AMF結(jié)合,導(dǎo)致在低磷濃度時削弱了AMF對本地植物生長的促進(jìn)作用;而在高磷濃度時削弱了AMF對本地植物生長的抑制作用(圖b)。因此,AMF對外來植物入侵促進(jìn)的作用隨著磷濃度升高而減弱。 該研究首次提出并用實驗證明AMF對外來植物入侵的促進(jìn)作用具有土壤磷濃度依賴性,完善了外來植物成功入侵的機制,提出了通過改變土壤微生物與外來植物共生關(guān)系來控制外來植物入侵的新思路。由于在全球氮沉降加劇的背景下會造成磷元素更為缺乏,該研究還預(yù)測未來AMF對外來植物入侵的促進(jìn)作用將會進(jìn)一步提升。
中山大學(xué)
2021-04-13
深井低滲透
性
高瓦斯煤層群卸壓開采煤與瓦斯共采關(guān)鍵技術(shù)
針對留巷困難、鉆孔易破壞、瓦斯 抽采效果差等技術(shù)難題,提出深井煤層 群首采工作面外錯高抽巷Y型通風(fēng)方法, 有效解決高地壓礦井長距離留巷維護(hù)困 難的問題;提出讓壓型單層套管護(hù)孔結(jié) 構(gòu)、施工工藝和布置方法,實現(xiàn)外錯高 抽巷內(nèi)抽采鉆孔高效穩(wěn)定抽采采動卸壓 瓦斯;建立一面三巷、一巷多用、聯(lián)合 治理、無煤柱開采的瓦斯治理新模式, 實現(xiàn)了深井低透氣性高瓦斯煤層群的煤 與瓦斯安全高效共采。
安徽建筑大學(xué)
2021-01-12
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(jìn)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(jìn)CO中間體脫附,從而提高催化劑穩(wěn)定性。
南方科技大學(xué)
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(xué)
2021-04-14
一種基于子空間融合和一致
性
約束的準(zhǔn)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(zhǔn)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(jìn)行稠密 SIFT 特征提取,并通過子空間學(xué)習(xí)將待擴展點的特征信息和位置信息進(jìn)行融合。在尋找匹配時,利用一致性約束學(xué)習(xí)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(jìn)行優(yōu)化,剔除不好的匹配
華中科技大學(xué)
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(jìn)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(dá)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(fù)荷短時波動,影響電力實時平衡,制約負(fù)荷預(yù)測精度提升;另一方面,分布式光伏出力特性與負(fù)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(yán)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(yán)重的市場風(fēng)險。 因此,亟需精準(zhǔn)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(jìn)而獲取配電網(wǎng)分布式光伏總功率。 2、基于深度聯(lián)邦學(xué)習(xí)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(jìn)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(jìn)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(xué)習(xí)框架,在該框架中,本地用戶僅需將本地模型進(jìn)行共享,無需數(shù)據(jù)的傳輸,而后由中央服務(wù)器進(jìn)行模型的聚合以實現(xiàn)用戶間信息共享。在各本地場站進(jìn)行注意力自編碼預(yù)測模型的訓(xùn)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(xué)習(xí)訓(xùn)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(dāng)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(xué)習(xí)訓(xùn)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(xùn)練數(shù)據(jù)的數(shù)量,因此大多以一種集中的訓(xùn)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(jìn)行模型的訓(xùn)練。然而,這種集中訓(xùn)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(jìn)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(xùn)練方式難以實現(xiàn)。 所提的基于深度聯(lián)邦學(xué)習(xí)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(jìn)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(xùn)練的聯(lián)邦學(xué)習(xí)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(dāng)前的各場站輸入功率進(jìn)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(jìn)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(xué)習(xí)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(biāo)的推進(jìn),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(fù)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(fù)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(xué)
2023-08-10
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