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31.
报道了瓦级高效率中红外3.8μm连续波全固态激光器。采用自行研制的波长为2.8μm的光纤激光器泵浦Fe∶ZnSe晶体,并通过液氮对晶体进行制冷,获得了中心波长为3.8μm的连续激光输出。激光器的最大输出功率为0.97 W,斜率效率达到38.6%,泵浦阈值约为0.4 W。  相似文献   
32.
目的 后门攻击已成为目前卷积神经网络所面临的重要威胁。然而,当下的后门防御方法往往需要后门攻击和神经网络模型的一些先验知识,这限制了这些防御方法的应用场景。本文依托图像分类任务提出一种基于非语义信息抑制的后门防御方法,该方法不再需要相关的先验知识,只需要对网络的输入进行编解码处理就可以达到后门防御的目的。方法 核心思想是在保持图像语义不改变的同时,尽量削弱原始样本中与图像语义不相关的信息,以此抑制触发器。通过在待保护模型前添加一个即插即用的U型网络(即信息提纯网络)来实现对图像非语义信息的抑制。其输入是干净的初始样本,输出命名为强化样本。具体的训练过程中,首先用不同的训练超参数训练多个结构不一的干净分类器,然后在保持强化样本被上述分类器正确分类的前提下,优化信息提纯网络使强化样本和原始样本之间的差异尽可能地大。结果 实验在MNIST、CIFAR10和Image Net10数据集上进行。实验结果显示,经过信息提纯网络编解码后,干净样本的分类准确率略有下降,后门攻击成功率大幅降低,带有触发器的样本以接近干净样本的准确率被正确预测。结论 提出的非语义信息抑制防御方法能够在不需要相关先验知识的...  相似文献   
33.
许学刚  吴素芳  柴绕  宋瑶 《电工技术》2022,(14):150-152
目前,在电力企业中,在变电站远动机转发表组态更改过程中存在误修改或漏修改风险,并且变电站远动机通常采用双机冗余配置,使得工作量进一步加大,采用人工方式对两个转发表进行核对不仅繁琐耗时而且容易出现误差.通过软件实现自动比对,可以提高工作效率和核对准确率,降低电网监控信息误报风险,避免通道转发表存在误修改或不一致问题引发的自动化事故事件,保证电力监控系统的安全性.  相似文献   
34.
基于完全图的能量高效可靠分簇算法   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
在采用多跳通信方式的分簇无线传感器网络中,接近sink点的簇头负担较重,容易过早耗尽能量而失效,引起大量簇重组。针对该问题,基于完全图理论提出一种能量高效可靠分簇算法以均衡簇间负载,设计动态簇头轮换机制来实现快速簇头选举和故障处理。仿真结果表明,该算法能延长网络生命周期、节约网络能耗、提高网络可靠性。  相似文献   
35.
36.
针对大学生网络成瘾影响因素分析,依据行为疗法,提出利用IT课程教学实践从课程设置、教学环节,心理辅导等多方面对网瘾学生进行干预的模式,为大学生网络成瘾的干预研究提供借鉴。  相似文献   
37.
IEEE 802.15.5标准提供了mesh联网功能,它为节点绑定逻辑地址,因而具有不需要路由表进行路由的优点。在一个动态性很强的mesh网络中,节点加入或离开网络会造成孤儿节点问题,即新来节点因其父节点无剩余地址可分配导致其无法加入网络。提出了适用于mesh网络的两跳邻居节点地址借用策略以克服孤儿节点问题,提高节点加入成功率和地址利用率。理论分析和仿真表明,所提出的地址借用策略在节点加入成功率、地址利用率和能耗方面均优于已有地址分配方案。  相似文献   
38.
随着社会经济的发展和国际互联网的出现,以电子商务为代表的网络经济已深入到社会经济的各个领域,商业行业也不例外。 武汉中百集团是一个传统商业企业,  相似文献   
39.
为了研究高应力条件下回采巷道围岩变形特征,以石板沟煤业18002工作面回风巷为研究对象,根据该巷道工程地质特点,采用FLAC3D数值模拟软件,分析高应力工作面回风巷的变形影响因素,提出高预应力高强锚杆与锚索协调支护的总体思路.分析可知,围岩变形较大是多重原因综合作用的结果;采用高预应力高强锚杆.锚索协调支护对高应力巷道围岩变形控制效果明显;工业性试验结果表明,该技术能有效控制巷道围岩变形,为矿井安全生产创造条件,并取得较好的效果.  相似文献   
40.
柴智光 《中国水利》2012,(18):31-32
一、灌区基本情况 塔西河灌区隶属于新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州玛纳斯县,地处天山北麓、准噶尔盆地南缘.灌区地势自南向北倾斜,地貌可分为高山峡谷区、中山纵谷区、低山丘陵区和中部平原区.灌区内主要河流为发源于天山依连哈比尔尕山的塔西河,自成一流域,且相对独立.塔西河多年平均年径流量为2.32亿m3,灌区工农业生产及生活用水都基本以引用塔西河河水为主,水利管理单位为塔西河流域管理处.流域内包括塔西河乡、乐土驿镇、包家店镇、平原林场、新湖农场5个乡镇场,可耕地面积55万亩(3.67万hm2),可灌溉面积约47万亩(3.13万hm2),属大型灌区.  相似文献   
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