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杨俊,杨志,张国栋,唐云伟,陈红萍
《中国工程科学》 2014年 第16卷 第2期 页码 73-78
张于贤,廖振方,王红,裴江红
《中国工程科学》 2005年 第7卷 第11期 页码 72-75
基于厚壁圆筒的弹性失效准则所确定的圆筒的初始屈服压力与材料的屈服极限的关系,设计了一种测定厚壁圆筒初始屈服压力的实验方法,并测得了一组实验数据。通过对该实验数据的分析得到了圆筒的初始屈服压力。
于永忠
《中国工程科学》 1999年 第1卷 第2期 页码 91-94
高能炸药的发展可以看做经TNT,RDX,HMX三个阶段,而现在进入以CL-20为标志的第四个阶段,CL-20的能量密度增益也仅大于HMX约10%;文章举出了量子化学家们对可能的超级高能量密度材料八氮杂立方烷性能所做的引人注目的计算结果,并强调新的氮同素异形体将是最有希望的超级高能量密度材料。
关于聚合氮Nn,n为一个很大的数字,N原子均以共价键相结合而成为三维的网状结构,它是最值得重视的,有可能成为下一世纪威力最大的超级高级量密度材料。
基于AUV初始方向角和海流环境的SOM任务分配算法 Special Feature on Intelligent Robats
Da-qi ZHU, Yun QU, Simon X. YANG
《信息与电子工程前沿(英文)》 2019年 第20卷 第3期 页码 330-341 doi: 10.1631/FITEE.1800562
汤九斌,陆建峰,唐振民,杨静宇
《中国工程科学》 2007年 第9卷 第11期 页码 74-79
K-means算法是一种常用的聚类算法,但是聚类中心的初始化是其中的一个难点。笔者提出了一个基于层次思想的初始化方法。一般聚类问题均可看作加权聚类,通过层层抽样减少数据量,然后采用自顶向下的方式,从抽样结束层到原始数据层,每层都进行聚类,其中每层初始聚类中心均通过对上层聚类中心进行换算得到,重复该过程直到原始数据层,可得原始数据层的初始聚类中心模拟数据和真实数据的实验结果均显示基于层次抽样初始化的K-means算法不仅收敛速度快、聚类质量高,而且对噪声不敏感,其性能明显优于现有的相关算法。
王学忠
《中国工程科学》 2011年 第13卷 第3期 页码 104-106
为降低稠油热采成本,以燃烧原油生产蒸汽进行热力开采的开发方式需要改变,同时需要减少注入水对油层造成的冷伤害,因此开展了干热岩辅助采油可行性研究干热岩辅助采油技术是利用干热岩抽取地下热能加热油层,以降低原油粘度、提高原油流动能力。在技术配套方面,无论钻深井,还是稠油热采技术,都是成熟的。干热岩的热能源于核幔边界的地热,分布广泛、清洁、可再生。研究表明,干热岩辅助采油技术针对性较强,是对现有蒸汽吞吐+蒸汽驱热采技术的有效继承,技术上具有可行性,并有可能推动相关技术的发展,符合中国节能减排的基本国策。建议在有利区块率先开展先导试验。
适用于混合动力汽车的表贴式永磁同步电机初始位置估算 Article
Bing TIAN,Qun-tao AN,Li SUN,Dong-yang SUN,Jian-dong DUAN
《信息与电子工程前沿(英文)》 2016年 第17卷 第8期 页码 803-813 doi: 10.1631/FITEE.1500298
基于GPU的密度峰值并行聚类算法 Article
Ke-shi GE, Hua-you SU, Dong-sheng LI, Xi-cheng LU
《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第7期 页码 915-927 doi: 10.1631/FITEE.1601786
关键词: GPU;密度峰值;聚类;并行计算
工厂化循环水养殖模式放养密度对半滑舌鳎成鱼生长和肌肉营养成分的影响
王 峰,雷霁霖
《中国工程科学》 2015年 第17卷 第1期 页码 19-26
周丰峻
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第12期 页码 45-51
文章根据高能量密度爆炸的辐射流体动力学计算与TNT装药爆炸计算的结果,对二类爆炸波系的形成发展,爆炸近区、远区的物理特征和爆炸作用物理模拟问题进行了研究,得出了对防护工程比较重要的几点结论。
长江上游干暖河谷地区气候和土地利用变化的水文响应 Article
李聪聪, 蔡宴朋, 李中, 张倩倩, 孙炼, 李欣怡, 周硼硝
《工程(英文)》 2022年 第19卷 第12期 页码 24-39 doi: 10.1016/j.eng.2021.04.029
中国西南山区干暖河谷的水文过程具有独特的特点,已引起世界科学界的广泛关注。鉴于该地区是长江上游生态系统脆弱和水资源冲突严重的地区,需系统地识别气候和土地利用变化的水文响应。本研究以安宁河流域的干暖河谷为研究对象,采用MIKE SHE模型进行校准。随后,利用长短期记忆网络模型(LSTM)和传统多模式集成均值(MMEM)方法对31个全球气候模式(GCM)进行气候预测。
标题 作者 时间 类型 操作