Wiley 或 Hindawi 拥有的 E-ISSN 标题 通用主题类别 Hindawi 1687-0409 摘要与应用分析 摘要与应用分析 Wiley 2578-5745 ACR Open Rheumatology 风湿病学 Hindawi 1600-0404 Acta Neurologica Scandinavica 神经病学 Wiley 1600-0412 Acta Obstretricia et Gynecologia Scandinavica 妇产科 Hindawi 1563-5031 有源和无源电子元件 电子元件 Wiley 2052-8817 急症医学与外科 急诊医学 Wiley 2199-160X 先进电子材料 N/A Wiley 2699-9412 先进能源与可持续性研究 N/A Wiley 2641-6573 先进遗传学 遗传学 Wiley 2640-4567 先进智能系统 电气与电子工程 Wiley 2196-7350 先进材料界面 N/A Wiley 2699-9307 先进纳米生物医学研究 N/A Wiley 2699-9293 先进光子学研究 N/A Wiley 2751-1200 先进物理研究 N/A Wiley 2198-3844 先进科学 N/A Wiley 2751-1219 先进传感器研究 N/A Hindawi 2314-7539 农业进展 农业 Hindawi 1687-7977 天文学进展 天文学、天体物理学和宇宙学 Hindawi 2573-8461 细胞和基因治疗进展 血液学 Hindawi 1687-8094 土木工程进展 土木工程 Hindawi 1687-8124 凝聚态物理学进展 凝聚态物理学 Hindawi 1687-711X 进展模糊系统进展 模糊系统 Hindawi 1687-9112 血液学进展 血液学 Hindawi 1687-7365 高能物理学进展 高能物理学 Hindawi 1687-5907 人机交互进展 交互系统 Hindawi 1687-8442 材料科学与工程进展 材料科学 Hindawi 1687-9139 数学物理学进展 数学物理学 Hindawi 2314-758X 医学进展 医学 Hindawi 1687-9317 气象学进展 气象学 Hindawi 1687-5699 多媒体技术进展 多媒体系统 Hindawi 1687-9155 运筹学进展 运筹学 Hindawi 2090-3472 骨科进展 骨科保健 Hindawi 2633-4690 药理学和制药科学进展 药理学和药剂学 Hindawi 1098-2329 聚合物技术进展 聚合物技术 Hindawi 2090-3499 预防医学进展 预防医学 Hindawi 2314-7784 公共卫生进展 公共卫生 Hindawi 1687-5923 摩擦学进展 摩擦学 Hindawi 1687-6377 泌尿学进展 泌尿学 Hindawi 1687-8647 病毒学进展 病毒和病毒性疾病 Wiley 2692-4560 聚合材料科学 Wiley 2643-8909 衰老和癌症 肿瘤学和放射疗法 Wiley 1474-9726 衰老细胞 细胞与分子生物学 Wiley 2475-0360 衰老医学 老年医学 Wiley 2471-9625 农业与环境快报 农业 Wiley 2769-2485 农业与应用经济协会 N/A Wiley 2639-6696 农业系统,地球科学与环境 农业 Wiley 2576-604X AGU Advances N/A Wiley 2371-9621 AI Magazine N/A Hindawi 2090-1259 艾滋病研究与治疗 辅助研究 Wiley 2352-8729 阿尔茨海默氏症与痴呆症:诊断、评估与疾病监测 细胞与分子生物学 Wiley 2352-8737 阿尔茨海默氏症与痴呆症:转化研究与临床干预 神经病学 Hindawi 2210-7185 分析细胞病理学 细胞病理学 Wiley 2628-5452 分析科学进展 化学 Hindawi 1439-0272 男科学 泌尿学 Hindawi 2090-1275 贫血 贫血 Hindawi 1687-6970 麻醉学研究与实践 麻醉学 Wiley 2576-2095 动物模型和实验医学 普通和入门医学科学 Wiley 2328-9503 临床和转化神经病学年鉴(电子) 神经病学 Wiley 2475-0328 胃肠外科年鉴 外科和外科专业 Wiley 1542-474X 非侵入性心电图年鉴 心血管疾病 Wiley 2831-3267 儿童神经病学学会年鉴 N/A Wiley 2168-0450 植物科学中的应用 植物科学 Wiley 2689-5595 应用 AI 快报 信息科学与技术 Hindawi 1687-7675 应用和环境土壤科学 土壤科学 Hindawi 1754-2103 应用仿生学和生物力学 生物力学 Hindawi 1687-9732 应用计算智能和软计算 计算智能和软计算 Hindawi 1365-2095 水产养殖营养 水产养殖、渔业与鱼类科学 Hindawi 1365-2109 水产养殖研究 水产养殖、渔业与鱼类科学 Wiley 2693-8847 水产养殖、鱼类与渔业 水产养殖、渔业与鱼类科学 Hindawi 1472-3654 古菌 古菌 Wiley 2050-2680 亚洲和太平洋政策研究 经济学 Wiley 1530-261X 大气科学快报 地球科学 Hindawi 2090-1933 自闭症研究与治疗 自闭症 Hindawi 2090-0430 自身免疫性疾病 自身免疫 Wiley 2768-1696 电池能源 电气与电子工程 Hindawi 1875-8584 行为神经病学 认知神经科学 Hindawi 2090-2255 国际生物化学研究 生物化学 Wiley 2380-6761 生物工程与转化医学 化学 Hindawi 1687-479X 生物无机化学及应用 生物无机化学及其应用 Hindawi 2314-6141 国际生物医学研究 生命科学与医学 Wiley 2405-4518 生物表面和生物摩擦学 N/A Wiley 2688-4526 BJUI Compass 泌尿学 Wiley 2751-7446 BMEMat N/A Wiley 1502-3885 Boreas 地球科学 Wiley 2162-3279 脑和行为神经病学 Wiley 1750-3639 脑病理学 病理学 Wiley 2468-2322 CAAI 智能技术交易 计算机科学 Wiley 1891-1803 Campbell 系统评价 N/A Hindawi 2291-2797 加拿大胃肠病学和肝病学杂志 胃肠病学和肝病学 Hindawi 1918-1493 加拿大传染病和医学微生物学杂志 传染病 Hindawi 1916-7245 加拿大呼吸杂志 呼吸医学 Wiley 2523-3548 癌症通讯肿瘤学和放射治疗 Wiley 2770-9183 癌症创新 N/A Wiley 2045-7634 癌症医学肿瘤学和放射治疗 Wiley 2573-8348 癌症报告肿瘤学和放射治疗
作者工作流程-Hindawi提交的提交为1.1.2023,BTU Cottbus -Senftenberg与Wiley的开放访问协议已扩展到包括Hindawi期刊。作者*现在,除了先前提供的开放访问和Wiley的混合期刊外,还可以根据Wiley/Project Deal在Hindawi期刊上选择资金。这是1,880多个期刊作者*现在可以选择的!Hindawi期刊具有不同的工作流程,并使用了不同的提交系统。作者*使用现象系统将其手稿提交给印第安纳州。提交手稿时指定隶属关系。在现象中,只能指定一个相应的作者(CA)。请注意,只有此步骤触发资格。这意味着:符合条件的作者*必须提交并正确选择隶属关系。这是此步骤的屏幕截图:
随着信息技术与通讯技术的不断创新发展,人类进入了一个巨大的数据中心。在大数据方面,深入探讨大数据的深度应用是现状和发展方向。本文基于智能传感网,结合个性化教学在教学中的应用进行理论与实证分析,为个性化教学的未来发展提供一些参考意见。在研究的基础上,从多个角度阐释大数据的含义。在实证研究部分,以大数据为基础,基于真实的大数据,利用数据挖掘中的相关技术,对各训练方案的相关性进行分析。利用FP-Growth方法进行挖掘,分析各训练方案的相关性,并对FP-Growth方法进行相应的优化。本实验结果表明,利用大数据不仅可以帮助教师了解学生的日常生活、学习习惯、消费记录等,还可以使教师的工作更加动态化、预警化、补助化。研究结果对于指导高校制定有利于学生发展、与时俱进的教育规划,培养具有现代意义的现代教育技术人才具有重要意义。
传感器数据融合是将分布在不同地点的多个同类或不同类型的传感器所提供的局部数据资源综合起来,利用计算机技术对其进行分析,以消除多传感器信息之间可能存在的冗余和矛盾,使其相互补充,减少其不确定性,获得对测量对象的一致解释和描述,从而提高系统决策、规划和响应的快速性和正确性,使系统获得更充分的信息。信息融合出现在不同的信息层次上,包括数据级融合、特征级融合、决策级融合。多传感器数据融合技术形成于20世纪80年代,已成为研究热点。与单传感器信息相比,多传感器数据融合具有容错性、互补性、实时性、经济性等优点,因此逐渐得到推广和应用。
本文进行了一项实验分析,重点是利用一种特定的测量技术来确定收缩的发展情况,并监测细粒水泥基复合材料在老化过程中的结构变化。设计并验证了先进的测量设备和程序,可以同时测量长度变化、质量损失、声学响应和温度发展。进行的实验的主要范围是寻找所研究特性之间的关系,同时保持统一的测试设置。为了进行实验测量,设计和制造了三种细粒水泥复合混合物。这些混合物的水灰比 (w/c) 和增塑剂的用量不同。测量输出以图表的形式呈现,显示了所研究参数之间的关系,例如复合材料固化过程中的相对长度变化、质量损失、温度变化和声发射 (AE) 活动。测量结果显示所检查的特性之间存在密切的关系。相对长度变化的进展以及质量损失和温度发展的进展都反映在 AE 活动中。先进的测量程序和技术提供了有关水泥基复合材料在早期凝固过程中的行为的宝贵信息