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利用频率域单频数据特点,在复数域设计了一种类似于实数域表征数据相似性的目标函数(SOD),可在一定程度上降低反演的非线性。基于SOD的反演法可以弱化模拟数据与观测数据间的振幅匹配,更适合于实际应用。在构造目标函数时,自然消除了震源子波的影响,而且不需要使用参考道,从而避免了由于标准道归一化的全波形反演(STN)参考道选择不当易导致收敛缓慢或无法收敛的缺陷。模型测试结果表明:①基于SOD的反演结果不依赖子波,而且与另两种不依赖子波的反演方法(频率域归一化振幅反演(ATN)、STN)相比,反演精度更高;②SOD的原理是基于数据间的相似性,对数据间能量差异具有更大的包容性,所以对初始速度模型的依赖性不高;③即使存在随机噪声,通过相乘、求和运算作用在分子和分母中的噪声比重相当,因此SOD目标函数值较稳定;④基于SOD的反演法可以与炮编码策略结合,能够有效提高计算效率。 相似文献
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文中提出了一种基于双极电化学法制备图案化海藻酸钙水凝胶支架的方法,利用光刻技术在氧化铟锡玻璃上制造出多形状的电极,成功实现了海藻酸钙水凝胶在目标区域上的沉积.建立了水凝胶的高度生长模型,研究了反应时间、直流电源电压、驱动电极间距对所制备水凝胶高度的影响.结果表明,水凝胶的模型预测高度与实测值的误差在5%以内,且在反应时... 相似文献
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因为Spiking神经网络(Spiking neural networks, SNNs)能同时传递时空信息,SNNs包含优于传统神经网络的许多特性,因而更适用于动态时序信号的分析。碰撞和受阻是机械臂在靠近抓取位置时常见的两种故障。为区别此两种故障状态与正常工作状态,提出一种基于SNNs的新型机械臂故障诊断方法。讨论所提出的SNNs故障诊断方法的体系结构,比较了当SNNs故障诊断方法选用不同Spiking神经网络拓扑结构和不同参数时的诊断结果。试验结果表明所提出的基于Spiking神经网络的机械臂故障诊断方法是有效的。该方法有助于机械臂故障的正确诊断,并且对平稳安全的生产具有重要意义。 相似文献
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Z型六角铁氧体(Sr_3Co_2Fe_(24)O_(41))因其在室温低场下表现出较为明显的磁电效应以及优异的高频软磁性能,具有相当大的应用潜力。以硝酸铁、硝酸锶、硝酸钴以及氢氧化钠为原料,采用水热合成法合成了纯净的Z型六角铁氧体。探究了水热反应温度(Th)、水热反应时间(th)、氢氧根与硝酸根摩尔比R(OH~-/NO_3~-)=3y∶1)、锶离子铁离子摩尔比(R(Sr~(2+)/Fe~(3+))=x∶8)、烧结温度Ts及烧结保温时间ts等因素对产物的影响。经过参数优化后,成功制得了纯净的Z型六角铁氧体,并且所制得的Z型六角铁氧体具有自体取向的趋势,其在(00l)方向的取向度从原来的9.6%变为66.2%。 相似文献
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以青岛台东站1号线地下结构施工为例,结合预留孔洞及梁分布情况,将车站主体结构主体纵向分8个结构段,支架体系采用有限元分析复核验算,车站主体结构施工采取"从下往上,先墙柱后梁板,分段分层"流水施工。在底板施工完毕后进行该段侧墙及立柱钢筋绑扎、模板拼装和混凝土浇筑,施工完毕后进行中板梁、板模板及满堂支架搭设。1号线台东站从北向南进行主体结构施工,1号线主体结构侧墙、柱、梁、板底、侧模均采用木模结合,其他支架体系使用扣件式满堂支架施工。 相似文献
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为了保证语音接通率以及对核心网和无线网资源的动态利用,探索一种对底层网络监控和控制的手段,使底层网络问题可以及时发现,资源得到合理利用。文中主要解决在业务高峰时,特别是短消息下发高峰时,导致语音业务服务质量降低的问题。通过建设短信中心的流控模块,实现短信中心对LAC区域的流量控制。 相似文献
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在现场调研南京大屠杀纪念馆雕塑具体数量和分布的基础上,分别从参观流线、周边景观、观赏视点三方面对其内雕塑布局进行解析,试图以建筑学的眼光,分析其内雕塑布局的特征、优势与不足。 相似文献
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该文以淮阳古城西北片区为研究对象,在了解片区历史文化背景的基础上,对片区“水”、“城”、“居”的特征进行了梳理,在规划中引入了渗透共生理念,分别从公共空间、绿化、视线、院落四个方面进行渗透整合,再将以上四个方面相互交融,形成统一的渗透整体.对功能重新定位、道路系统优化和景观环境整合,实现该片区的更新保护,不仅使居住特征... 相似文献
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采用固相反应法制备Ba2Co0.2Zn0.9Cu0.9Fe12O22(Co2Y)铁氧体粉末,通过添加不同量的Bi2O3-H3BO3-SiO2-ZnO(BBSZ)玻璃在不同温度下进行烧结,研究掺杂BBSZ玻璃对Co2Y六角铁氧体材料的烧结行为、显微结构和电磁性能的影响。结果表明,适量的BBSZ玻璃掺杂能得到晶粒均匀、结构致密的Co2Y铁氧体材料,起到良好的低温助烧作用。BBSZ玻璃掺杂为0.8wt%的Co2Y型铁氧体在900℃获得较好的电磁性能及致密性:ρ=5.33g/cm3,μi=9.19,ε=18.13,tanδμ(200MHz)=0.0235,tanδε(200MHz)=0.0018。 相似文献