Politecnico di Milano提交截止日期的光学和光子学专刊:2024年4月30日⚫插图此特色杂志与Politecnico di Milano和Journal Light:Science&Applications合作。它的目的是强调最近在Politecnico di Milano上执行的光学和光子学研究的最迷人的研究作品,包括基本,应用和工程研究和应用。⚫米兰政治上的简短介绍:建立于1863年,政治家迪拉诺(Politecnico di Milano)是意大利最大的工程,建筑和设计学院,其中有两个主要校园位于米兰,在伦巴第地区还有五个分支机构。Politecnico di Milano包括12个学术部门,并被组织成6所学校,这些学校算出近50000名入学学生和约1.900名博士生。它被排名世界上最负盛名的大学之一,在工程与技术的前20名大学中排名前20名,在艺术与设计与建筑的前十名(2023 QS世界大学排名)中排名前十。Politecnico di Milano教育了广泛的著名校友,其中包括Achille Castiglioni,Gio Ponti,Gae Auterii,Renzo Piano和Aldo Rossi,分别于1990年和1998年分别于1990年和1998年获得Pritzker奖,以及1963年的诺塔(Giulio Natta)。
摘要Amante,C.J。和Eakins,B.W.,2016年。数字高程模型中插值测深的准确性。in:Brock,J.C。; Gesch,D.B。;帕里什(C.E.); J.N.的Rogers和C.W. Wright(ed。),topobathymetric映射,模型和应用的进展。沿海研究杂志,专刊,编号76,pp。123–133。椰子溪(佛罗里达州),ISSN 0749-0208。数字高程模型(DEMS)用于模拟许多沿海过程,包括海啸,污染物分散和侵蚀。在测得的领域中,测量之间的距离通常与岸边(即更深的水)增加,从而使插值以建立一个测深的DEM的距离通常在大距离之间。这项研究使用三种常见的插值技术检查了测深的DEM中插值的准确性:距离距离加权,样条和三角测量。目标是检查插值准确性与细胞采样密度,与最近深度测量的距离以及地形特征之间的关系。阿拉斯加的Kachemak湾,由于其异质地形而被选为研究区域。开发了一种分类方法,用于随机分开的深度测量值,用于插值与用于量化插值精度的插值。结果表明,在较小的细胞采样密度下,这三种评估的插值技术的准确性降低(i),(ii)作为到最近测量的距离增加,(iii)在
摘要目的 - 本研究的目的是突出提高物流,运营和供应链管理中研究方法论的重要性。它试图扩大研究问题的范围并探索以前受传统方法论方法限制的领域,从而增强了对复杂,现实世界的商业问题的探索。设计/方法论/方法 - 此评论介绍并讨论了有关“物流和供应链研究方法的进步”的特刊,探索方法论创新,多样性及其解决复杂的业务和学科挑战的潜力。评论评估了广泛的方法论,从传统的定性和定量方法到被忽视的方法,例如定性比较分析,Netnography,Design Science,Bayesian网络,机器学习和曲目网格技术。这种多样化的方法论方法可以全面检查供应链中新兴和持续的挑战。在最终摘要部分中,我们重点介绍了本期专刊中未涵盖的研究方法创新的其他领域,为SCM研究中方法学进步的未来方向提供了更广泛的观点。调查结果 - 调查结果表明,从各个学科中整合较少的探索方法会鼓励对供应链管理格局进行更丰富的多层次分析。这种整合有助于更深入地了解新兴挑战,例如地缘政治问题,全球供应链中断和新技术的整合。此外,研究方法中对“空白”的探索表明,发现新见解的重要潜力,这些新见解将实用问题与理论贡献相关联。独创性/价值 - 这种方法学多样性的价值超出了学术丰富。它促进了对商业从业者,政策制定者,顾问和学者至关重要的创新见解的产生。通过采用各种研究设计和方法,研究说明可以提供更广泛的
引言替代性替代性吸引力线性(提取物使用)经济模型,全球政策制定者和商业领袖越来越接受循环经济模型。CE是由有意设计的驱动的,旨在通过恢复技术材料和再生生物材料来大大提高资源效率,以使它们保持流通,而不是像线性经济中那样将其发送到垃圾填埋场(Ellen MacArthur Foundation,2015年)。尽管过渡到循环供应链(CSC)是全球业务领导者的一个有影响力的话题(Aronow等人,2018年),2023年的循环差距报告(循环经济,2023年)表明,只有7.2%的全球经济是循环的。这在2018年低于9.1%,在2020年为8.6%,这表明向CE过渡更容易说起来做起来难。尽管有激增的研究兴趣,但循环供应链管理(CSCM)仍面临许多实际挑战和研究不足的问题(Farooque等,2019)。不幸的是,相关差距(Tranfield and Denyer,2004年)在CSCM研究中很突出,阻碍了其发展。通常以回收利用为主,对CSC(de Lima,2022)和CSC理论发展(Pansera and Genovese,2020)的更广泛看法有限,强调了对更多经验研究的需求。最近对CSCM出版物的评论表明,在领先的物流,运营和供应链管理(SCM)期刊中,经验研究文章仅为9%(Zhang等,2021)。最后,我们指出了CE和CSCM的研究方向。主导建模研究文章通常会检查抽象问题,而无需指定特定的国家或行业环境。由于这种明显而迫切需要进行更经验的研究,嘉宾编辑呼吁论文并编辑了这一特刊。将简要描述接受的专刊论文,然后进行一些总体主题的探索。
臭氧污染可能将灌溉的好处限制为印度的小麦生产力,在印度Gabriella Everett,ØivindHodnebrog,Madhoolika Agrawal,Durgesh Singh Yadav,Connie O'Neill,Chubamenla Jamir,Jo Cook,Pritha Pande,Pritha Pande,Pritha Pande和Lisa Emberson Egusphere [Preppred epprint] https://doi.org/10.5194/egusphere-2024-3371讨论于2024年11月15日开始讨论,讨论于2025年1月24日结束,该评论是由Toar-II社区特殊问题的Toar Scientific Socordinator Owen Cooper撰写的。i或TOAR-II指导委员会的成员,将对提交给Toar-II社区特刊的所有论文发表评论,这是一个杂志间专刊,可容纳六本哥白尼期刊的提交:ACP(主要期刊),AMT,AMT,GMD,GMD,ESSD,ASSD,ASCMO和BG。这些评论的主要目的是确定TOAR-II提交的任何差异,并让作者团队有时间解决差异。评论中可能包括其他评论。O. Cooper和Toar指导委员会的成员可能会对提交给Toar-II社区特刊的论文发表公开评论,但他们不参与接受或拒绝发表论文的决定,该论文完全由期刊的社论团队处理。有关TOAR-II指南的评论:Toar-II制作了两个指导文件,以帮助作者制定手稿,以便可以在将为Toar-II社区特殊问题上编写的广泛研究中进行一致比较结果。范围包括报告趋势的方法,对常用技术的优势和劣势的讨论以及不确定性交流的校准语言。Both guidance documents can be found on the TOAR-II webpage: https://igacproject.org/activities/TOAR/TOAR-II The TOAR-II Community Special Issue Guidelines : In the spirit of collaboration and to allow TOAR-II findings to be directly comparable across publications, the TOAR-II Steering Committee has issued this set of guidelines regarding style, units, plotting scales,区域和对流层比较以及对流层顶定义。TOAR-II的统计分析建议:本指南的目的是提供有关最佳统计实践的建议,并确保在TOAR出版物中持续统计分析和相关的不确定性进行持续的沟通。TOAR-II统计指南的表3提供了用于描述趋势和不确定性的校准语言,类似于IPCC的方法,IPCC的方法允许讨论趋势,而不必使用有问题的表达方式“统计学意义”。
毫米波和太赫兹频率的真空电子器件在现代高数据速率和宽带通信系统、高分辨率检测和成像、医学诊断、磁约束核聚变等领域发挥着重要作用。由于电子在真空介质中运动速度快,与现有的其他辐射源(如固态器件)相比,它们具有高功率、高效率以及紧凑性的优势。我们设立“高频真空电子器件”专刊的目的是加强有关这些器件的理论、设计、仿真、工艺和开发的研究信息的交流,促进它们的应用,并吸引年轻的研究人员和工程师进入这个重要领域,这是现代电子科学和信息技术的重要组成部分。真空电子射频功率器件有很多种,包括线束器件、交叉场器件和快波器件。在高达太赫兹的高频范围内,速调管、行波管、波谷振荡管和回旋管因其高功率或宽瞬时或调谐带宽而受到广泛研究。为了在毫米波和太赫兹频率下获得高质量的性能,过去十年中出现了新的技术和工艺,包括使用 MEMS 和 3D 打印的微加工、用于窗口和衰减器的新型金刚石相关材料。同时,人们还研究了新的慢波结构和谐振结构,如超结构、高阶模式操作和片状电子束,用于获得高功率;杂散抑制;并降低制造难度,特别是在高频范围内。阴极、电子枪、I/O 结构、磁聚焦系统和收集器等器件零部件的革命性技术在高频真空电子器件的发展中发挥了关键作用。本期特刊包含 15 篇论文,涵盖了广泛的主题,涉及频率范围高达 340 GHz 的高频真空设备的设计、仿真、制造和测试,以及包括回旋管、TWT 和 EIK 在内的设备,以及波束形成和限制阴极、慢波结构和模式转换器等。高频回旋管是动态核极化核磁共振 (DNP-NMR) 应用的核心设备,可显着提高医疗系统和科学研究中高场 NMR 的灵敏度和分辨率。北京大学论文[1]《330 GHz/500 MHz DNP-NMR应用的线性偏振高纯度高斯光束整形与耦合》提出了用于330 GHz/500 MHz DNP-NMR系统的波纹TE11-HE11模式转换器和三端口定向耦合器的设计与计算。模式转换器的输出模式呈现出高度
加拿大的 Cyber Journals( ISSN:1925-2676 )诚邀学生、研究人员、学术界和工业界专业人士为 Cyber Journals 月刊提交稿件,包括以下专刊:1. 电信选定领域杂志(JSAT)2. 软件工程选定领域杂志(JSSE)3. 微电子选定领域杂志(JSAM)4. 纳米技术选定领域杂志(JSAN)5. 机电一体化选定领域杂志(JMTC)6. 健康信息学选定领域杂志(JSHI)7. 生物工程选定领域杂志(JSAB)8. 生物信息学选定领域杂志(JBIO)9. 机器人与控制选定领域杂志(JSRC)10. 可再生和可持续能源选定领域杂志(JRSE)范围:Cyber Journals 接受来自各个领域的科学研究和评论文章。请参阅期刊网站 (http://www.cyberjournals.com) 了解每个特刊的详细信息。 编辑评审:稿件将由三位该领域的专家和专业人士进行双盲同行评审,作者将相应地收到评审结果。 编辑成员:Cyber Journals 的出版得到了 100 多名高度专业和技术的编辑成员和 16 名副编辑的支持,他们来自美国、加拿大和世界其他地区,拥有不同的技术和教育背景。请参阅编辑页面了解更多信息:http://www.cyberjournals.com/editors.html 和 http://www.cyberjournals.com/associates.html 作者指南:请参阅作者指南部分以获取遵循 IEEE 标准的示例文章模板:http://www.cyberjournals.com/guidelines.html 稿件提交:请作者使用提交页面提交稿件:http://www.cyberjournals.com/submit.html 论文索引:已接受论文可在此页面完全访问和索引:http://www.cyberjournals.com/papers.html 最佳论文奖:*** 所有提交的论文都将被考虑评选最佳论文奖。请参阅最佳论文奖页面:http://www.cyberjournals.com/bestpa.html 在线引用来源:Cyber Journals Publication 是许多在线引用来源的成员,包括:Google Scholar、Docstoc、Scribd、Publishing List 和 getCITED,并将继续被收录到更多的在线引用系统中。 联系主编: 如果您对期刊有疑问,请联系我们:admin[@]cyberjournals[.]com 重要日期: 文章提交截止日期:每月 10 日 作者通知:每月 25 日 最终手稿截止时间:下个月的第一周 在线索引:下个月中旬
智慧城市的关键愿景之一是打造更加智能的交通网络,特别是智能交通。它促进人类、动物和货物安全有效的物理移动和互动。典型的全球问题包括可持续能源、交通事故、交通拥堵、物流管理、数据分析、安全和隐私。近年来,物联网 (IoT) 和人工智能 (AI) 在实现这一智慧城市愿景方面发挥了主导作用。前者为可扩展且强大的数据收集和传输提供了坚实的基础设施。后者为智能交通应用的机器带来了创造性和创新性元素。在本期特刊“交通革命中的物联网和人工智能”中,发表了十 (10) 篇研究文章。这些文章围绕人工智能和物联网对智能交通的影响展开了有意义的讨论。本社论不仅总结了专刊文章,还分享了其他热门研究主题。交通运输在当今的经济和社会发展中发挥着至关重要的作用。作为日常道路使用者,我们需要确保安全有效的出行。根据世界卫生组织 (WHO) 的数据,每年道路交通死亡和受伤人数分别达到 135 万和 5000 万 [ 1 ]。根据 Web of Science 统计数据,自 2007 年以来,人们对智能交通的关注度不断提高,这反映在研究出版物数量的不断增加上。从 2014 年到 2019 年,研究出版物数量平均增长了 51.6%。第一篇文章“基于场景划分和深度强化学习的海上自主水面舰艇自主导航决策”[ 2 ],由 X. Zhang、C. Wang、Y. Liu 和 X. Chen 撰写,研究了海上自主水面舰艇 (MASS)。自适应导航和不确定环境引起了人们的关注。提出了一种人工势场深度强化学习方法。他们的实验表明,与传统的深度强化学习方法相比,所提出的方法将碰撞率从 2.24% 显着降低到 1.16%。Y. Jiang、B. Liu、Z. Wang 和 X. Yi 发表了一篇文章“从头开始:一种基于众包的数据融合方法,用于支持位置感知应用”[ 3 ]。26 名志愿者参与了数据收集过程。多维众包结合多分辨率环境地图和交易编码已应用于室内定位问题。总共从两层楼的五种智能手机收集了 931 条众包数据轨迹,总建筑面积为 4000 平方米。结果显示,一半的数据点是完美的,而 90% 的数据点有两个单元格的偏差。
高度发展。然而,众所周知,经典布尔逻辑在处理不确定性、等级真值或相似性等问题时是不够的,因此出现了其他更具表现力的逻辑,这些逻辑与人工智能更加相关。非经典逻辑作为解决许多人工智能挑战的方法而出现。事实上,正是在 20 世纪,逻辑中解决了模糊性、多义性和不确定性的形式化问题。这样,改变或删除经典逻辑的七个传统标准属性中的一些属性的想法导致了非经典逻辑的诞生。这些逻辑包括一大类不同的逻辑系统,例如模态逻辑、模糊逻辑、直觉逻辑或多值逻辑 [7、8、10 – 13、20、24、25、27、31]。在人工智能领域,我们通常区分出四种一般方法 [33]:基于逻辑的人工智能、非逻辑主义人工智能、智能代理连续体方法和异构人工智能方法。基于逻辑的人工智能是一种符号方法,由麦卡锡 [28] 于 1959 年具体发起,它基于使用逻辑将知识形式化并通过逻辑推理解决问题的一般思想。该方法涵盖的一些主要领域包括知识表示、信念理论、系统实现、非单调推理、溯因和归纳推理、常识推理和规划以及问题解决(有关基于逻辑的人工智能的一般讨论,请参阅 [29])。请注意,基于逻辑的人工智能是本特刊中处理的方法。多值逻辑应用的最突出领域是基于逻辑的人工智能。一些重要的应用领域包括数据和知识挖掘的自动化、模糊概念的形式化和常识推理。在文献中,在人工智能中使用多值逻辑的研究工作包括:Aksoy 和 Ercanoglu [ 1 ] 在滑坡识别和分类中使用多值逻辑;Moraga 等人[30] 回顾并讨论了用于模糊控制的多值逻辑;Falomir 等人[22] 使用描述逻辑来解释数字图像,通过每个对象的颜色和定性形状以及其主要空间特征(位置、相对方向和拓扑)来描述每个对象,这允许通过推理推断出新的对象类别(例如门);Corsi 和 Fermüller[14] 探讨了加权论证框架与基于 t 范数的逻辑之间的联系; Almubarak 等人 [ 2 ] 提出了一种基于模糊逻辑的颜色直方图分析方法,用于在皮肤镜图像中区分良性皮肤病变和恶性黑色素瘤;Badia 等人 [ 4 ] 和 Costa 和 Dellunde [ 15 ] 研究了模糊逻辑编程和计算机科学中相关概念的逻辑属性,16];Eklund 和Löfstrand[19]应用多值逻辑,旨在丰富制造业中关于产品和生产过程的信息结构及其表示的语言;Falomir 和Pich[32]提出了一种组成定性形状的逻辑方法,并将其应用于解决空间推理测试;Flaminio等人[23]分析了多值逻辑与不确定性决策理论之间的关系;Falomir等人[21]定义了将模糊颜色模型与概率参考和接地机制(PRAGR)相结合的逻辑,以便根据上下文获得对象最具辨别力的颜色描述符。最近,Dubois等人[18]发表了关于用于推理的多值逻辑的专刊。
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