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基于稀疏规范变量差异度分析的化工过程微小故障检测
来源:控制理论与应用 发布日期:2024-12-02
微小故障由于其故障征兆不明显,且在高维数据下可能出现变量共线性的情况,导致协方差矩阵病态而难以求逆甚至不可逆,因此传统的多元统计分析方法难以在故障发生早期对其进行检测.针对上述问题,本文提出了基于稀疏规范变量差异度分析(SCVDA)的微小故障检测方法.首先,构造改进惩罚矩阵分解算法(IPMD)对Hankel矩阵执行矩阵分解获得稀疏规范变量,其增强了变量间潜在关系的直观理解并有助于发现故障变量.其次
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基于全对测试的汽车软件测试用例开发
来源:汽车实用技术 发布日期:2025-01-09
应用全对测试方法,对汽车软件的测试用例开发进行研究,以保证测试覆盖度和提高测试效率为目标,开发自动化工具并加以应用。文章以使用语音助手播放音乐为例,先分析用户的使用场景和使用习惯,识别出可能的因子和水平;再使用自动化工具生成典型测试用例,并定义每个测试用例的期望表现;接下来进行测试,通过比较实际表现和期望表现,得到每个用例的测试结果;最后根据测试结果计算每两个因子的各水平组合的失效率,得到响应表;
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基于安全稳定性考虑的农业机械电气控制系统设计优化
来源:南方农机 发布日期:2025-01-14
【目的】基于安全稳定性考虑的农业机械电气控制系统的设计与优化,其核心目标在于全面推进农业机械的智能化建设,适应现代农业对高效、精准、安全生产的迫切需求。【方法】为优化农业机械电气控制系统设计,提升农业机械的安全稳定性,满足农业机械的智能化控制与应用发展需要,文章研究了农业机械电气控制系统的设计概念、设计原则与设计内容,通过分析农业机械电气控制系统中运用的技术要点,提出具有安全稳定性的农业机械电气控
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芬顿辅助的化学机械抛光研究进展
来源:机电工程技术 发布日期:2024-11-20
随着电子信息制造业的快速发展,对GaN、SiC等衬底材料的工件表面质量要求越来越高。芬顿辅助化学机械抛光广泛应用于各种材料的表面平坦化加工。与传统化学机械抛光相比,芬顿辅助化学机械抛光在硬脆性材料、难加工材料上的抛光上具有高质量、无亚表面损伤等显著的优势。通过对芬顿辅助的化学机械抛光方法的加工原理进行总结,系统阐述了不同因素对芬顿辅助的化学机械抛光效果的影响,包括芬顿反应液的催化剂种类、双氧水浓度
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石油化工压力管道安装工艺及质量控制重点分析
来源:石化技术 发布日期:2024-10-28
压力管道是石油化工装置的重要构成,其安装工艺的精确性与质量控制的严格性直接关系到整个生产系统的安全稳定运行。针对石油化工压力管道安装工艺及质量控制重点进行分析,以期为石油化工压力管道安装工作的开展提供一些参考和借鉴之处。
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让咱们钢铁工人更有力量!
来源:中国冶金报 发布日期:2024-10-25
10月21日,中共中央、国务院发布了《关于深化产业工人队伍建设改革的意见》(以下简称《意见》),推动产业工人队伍建设改革走深走实。 《意见》提出,力争到2035年,培养造就2000名左右大国工匠、10000名左右省级工匠、50000名左右市级工匠,以培养更多大国工匠和各级工匠人才为引
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可持续发展理念下澳大利亚食品产业现状与未来趋势
来源:粮油食品科技 发布日期:2024-12-04
为了解澳大利亚食品产业在可持续发展理念下的最新现状与未来趋势,综述了澳大利亚食物安全和食物浪费情况,以及食品产业对温室气体排放和环境的影响,以促进可持续发展。其战略途径主要是从农场到餐桌整个供应链上采取综合措施,譬如开发替代蛋白食品来源、学习土著人的适应能力、发展更公平且可持续的价值链、从线性食物链转变为食物网、升级食物废弃物利用等。发挥食品加工在改善食物安全和可持续性方面的作用,引入数字转型技术
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绿色食品生产可用农药查询系统构建与应用
来源:浙江农业科学 发布日期:2024-11-11
绿色食品生产中科学安全用药至关重要。为了方便生产主体查询绿色食品可用农药,该研究首先通过网络爬虫获取农药登记信息,然后依据《绿色食品—农药使用准则》(NY/T 393—2020),利用数据标注技术,对绿色食品生产可用的农药进行标注,并且基于Web开发技术,设计开发了一款微信小程序提供查询功能,可按照农药类别、防治对象进行查询,操作简单便捷,易于推广应用,进一步对登记作物、防治对象进行标注,提高查询
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深化“光盘行动” 反对餐饮浪费
来源:宝鸡日报 发布日期:2024-12-30
近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《粮食节约和反食品浪费行动方案》(以下简称《方案》),明确提出在全社会牢固树立增产必须节约、节约就是增产的意识,积极开展粮食节约减损行动、全民节粮意识提升行动、餐饮行业反浪费行动以及单位食堂反浪费行动,通过一系列有
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机械负荷调节骨形成的非编码RNA机制研究进展
来源:中国细胞生物学学报 发布日期:2024-12-15
骨组织作为一种力学反应性组织,能对机械负荷的刺激作出反应。机械负荷能够通过调控细胞内复杂的信号转导影响骨的形成和吸收。研究显示非编码RNA(non-coding RNA,ncRNA)在机械负荷调控骨形成和吸收的过程中发挥重要作用。其中,长链非编码RNA(long noncoding RNA, lncRNA)和miRNA(microRNA)等多种ncRNAs协同参与各类通路的调控,进而参与机械负荷条