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供應(yīng)鏈綠色創(chuàng)新系統(tǒng)影響機(jī)制仿真研究——基于數(shù)字化投入視角
當(dāng)前,我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展在消耗大量能源同時(shí),高污染、高能耗的問題也愈加凸顯,資源與環(huán)境約束導(dǎo)致發(fā)展空間不足成為制約企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的主要障礙[1]。作為一種能夠兼顧經(jīng)濟(jì)、生態(tài)和社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo),降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的組織管理創(chuàng)新實(shí)踐,綠色創(chuàng)新逐漸成為企業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的重要舉措,并 |
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科技創(chuàng)新治理下的科技服務(wù)業(yè)發(fā)展策略探討
科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力,在科技產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中,科技服務(wù)業(yè)是不可缺少的重要組成部分,同時(shí)也對整個(gè)社會(huì)科技創(chuàng)新水平有著直接影響。隨著我國科學(xué)技術(shù)水平的不斷提升,傳統(tǒng)科技服務(wù)業(yè)在服務(wù)能力、服務(wù)方式以及發(fā)展規(guī)模等方面均已不能滿足人們的需求。隨著國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化水平的不斷提升, |
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采用DZ988N從復(fù)雜硫酸鹽溶液中高效選擇性萃取銅
1 IntroductionWith the rapid economic growth and social development, the total demand for copper has been rising steadily, and will exceed |
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采用丁二腈拓寬Li/CFx一次電池的使用溫度范圍
1 IntroductionLithium primary batteries (LPBs) are widely used in portable devices, medical electronics and military installations due to |
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氧化硅基電解液用于穩(wěn)定水系鋅錳電池
1 IntroductionAqueous zinc-manganese batteries with the advantages of high safety, abundant resources and high energy density, are conside |
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蕎麥芯衍生的富氮和富氧可控多孔碳用于高性能超級電容器
1 IntroductionWith the improvement of the requirements of the living environment and the rapid development of economy, people have problem |
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添加Sn元素對Zr-16Nb-xTi (x=4 wt%,16 wt%)合金彈性模量及磁化率的影響
1 IntroductionDue to their superior mechanical properties, biomedical alloys, such as Ti-based alloys, are widely used in clinical medicin |
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Cu合金在電弧熔絲增材制造過程中的組織與力學(xué)性能演化
1 IntroductionCompared with the laser additive manufacture (LAM) using alloy powders, the wire and arc additive manufacture (WAAM) shows t |
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梯度熱處理快速優(yōu)化Ti-6.8Mo-3.9Al-2.8Cr-2Nb-1.2V-1Zr-1Sn合金獲得高強(qiáng)高韌性能的微觀組織
1 IntroductionMetastable β titanium alloy has great potential application in aerospace and biomedical industries due to their high specifi |
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室溫多道次ECAP變形對7075鋁合金組織性能及沉淀相分布的影響
1 IntroductionAluminium alloys are widely used in aerospace engineering, marine vehicles and military applications due to their high speci |
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預(yù)處理對噴射沉積Al-Cu-Li合金中Al3Zr粒子析出及再結(jié)晶行為的影響
1 IntroductionAl-Cu-Li alloys, which have excellent mechanical properties, have been rapidly developed in recent years and are considered |
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基于改進(jìn)局部一致性約束的立體匹配算法
雙目立體視覺模擬人的視覺系統(tǒng),通過對同一場景下不同角度的兩張圖像進(jìn)行圖像處理重建三維結(jié)構(gòu)[1],而立體匹配是其中最為核心的技術(shù)。立體視覺是指在同一場景中不同位置的兩個(gè)相機(jī)獲得左右兩張圖像,通過計(jì)算視圖中同名像素點(diǎn)的視差獲得深度信息[2]。近年來,研究者盡管對立體匹配進(jìn)行了深入 |
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基于霧氣分布的大氣光幕估計(jì)去霧算法
在霧天場景下,由于大氣中存在的懸浮粒子對成像過程有一定的干擾作用,使得成像設(shè)備捕獲到的圖像存在視覺效果差、對比度降低、細(xì)節(jié)丟失等問題,導(dǎo)致一些計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)難以正常工作,例如自動(dòng)車輛導(dǎo)航、戶外監(jiān)控、遙感以及目標(biāo)識別等。因此,對霧天等惡劣天氣下圖像的處理工作對后續(xù)的計(jì)算機(jī)視覺任 |
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結(jié)合SML與差分圖像的多聚焦圖像融合算法
由于光學(xué)系統(tǒng)景深的限制,很難將處于不同景深的目標(biāo)都清晰地顯示在所拍攝的圖像上。多聚焦圖像融合是解決這一問題的有效途徑。多聚焦圖像融合將來自同一場景不同聚焦區(qū)域的兩幅或多幅圖像進(jìn)行融合,從而產(chǎn)生一幅全清晰的圖像,融合后的圖像與任何一幅輸入圖像相比都具有更大的信息量。多聚焦圖像融 |
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基于人眼視覺規(guī)律的注視點(diǎn)分類及其在圖像標(biāo)注中的應(yīng)用
圖像標(biāo)注廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)視覺領(lǐng)域,如物體檢測、識別等[1-4]。傳統(tǒng)圖像標(biāo)注通常由標(biāo)注人員手動(dòng)繪制目標(biāo)物體邊界框,存在效率低、成本高的問題。據(jù)統(tǒng)計(jì),在Mechanical Turk上對ImageNet進(jìn)行大規(guī)模標(biāo)注時(shí),繪制邊界框耗費(fèi)的時(shí)間中位數(shù)為25.5 s。此外,還需要對標(biāo) |
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基于迭代剪枝VGGNet的火星圖像分類
火星是21世紀(jì)深空探測的主要目標(biāo)。為了進(jìn)一步探索火星,人類相繼發(fā)射Spirit、Opportunity和好奇號著陸火星表面。這些火星車均攜帶了全景相機(jī)。Spirit在運(yùn)行的6年時(shí)間里,分析了Gusev Crater底部的玄武巖、火山巖和火山碎屑巖[1]。Opportunity |
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基于經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解的激光散斑噪聲抑制方法
定量相位成像(QPI)[1-2]是一種新興的無標(biāo)記光學(xué)成像方法,可以實(shí)現(xiàn)反射樣品三維形貌的可視化,測量透明和半透明樣品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和折射率分布,其在透明生物樣品上的應(yīng)用是當(dāng)前生物光學(xué)成像的研究熱點(diǎn)之一。定量相位成像技術(shù)主要依賴全息[3]和干涉技術(shù)記錄透明物體的相位信息,或是記錄 |
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一種適用于可穿戴設(shè)備的高穩(wěn)定性微顯示像素電路
2012年,美國谷歌公司發(fā)布了其第一款可穿戴設(shè)備——谷歌眼鏡(Google Project Glass),是集AR/VR技術(shù)、微顯示技術(shù)、信息技術(shù)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等為一體的便捷式電子設(shè)備,具備拍照、通話、導(dǎo)航、收發(fā)郵件等傳統(tǒng)電子通信設(shè)備的功能,輕巧便攜,可以應(yīng)用于高等教育、醫(yī)療、 |
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柱筒中摻雜手性劑向列相液晶的介電及撓曲電性能
近年來,液晶對電場[1]、磁場[2]、光[3-4]等刺激的及時(shí)響應(yīng)所表現(xiàn)出的優(yōu)良特性,廣泛拓展了其應(yīng)用領(lǐng)域,例如磁響應(yīng)液晶彈性體 [1]、反式電控調(diào)光膜[2]、有機(jī)太陽能電池[5]等。液晶按照其形成條件和組成分為兩大類:溶致液晶和熱致液晶;而按照分子的排列方式分類,熱致液晶又 |
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基于人工局域表面等離激元的液晶微波介電常數(shù)測量傳感器
液晶既具有晶體的各向異性,又具有液體的流動(dòng)性,通過外加電場能夠控制液晶分子的排列,形成各向異性的折射率分布,從而實(shí)現(xiàn)對入射光相位的調(diào)制。在可見光或紅外光譜波段,采用液晶作為可調(diào)諧介質(zhì),利用其固有的較大的光學(xué)各向異性和電光響應(yīng),液晶被廣泛地應(yīng)用于顯示、光開關(guān)和光通信等領(lǐng)域[1- |
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