摘要 本研究旨在探讨我国居住建筑节能标准的特点,以促进建筑师和建筑设计师更好地了解能源政策和相关标准,从而实现我国最优化的节能建筑设计。研究结果主要包括:(1)在热环境设计方面,将我国的气候区划分为五个区域;(2)新标准对居住建筑的日照、采光、通风环境等进行了规定;(3)对建筑设计要素,如布局、朝向、形状、色彩、平面布置、窗户类型等进行了规定,特别增加了夏热冬冷地区供暖系统的保温措施,这是旧标准中没有提到的;(4)我们承认,与国外许多国家的标准相比,我国标准仍然存在差距,我们仍期待我国标准在进一步提高建筑的保温性能和积极执行方面继续取得进展。
2013 年至今 担任以下期刊的同行评审员:《应用数学与计算》、《应用数学建模》、《应用科学》、《数学科学通信》、《应用计算机与数学》、《IEEE 信号处理快报》、《IEEE 电路与视频技术系统学报》、《IEEE 地球科学与遥感学报》、《IEEE 图像处理学报》、《IEEE 信号处理学报》、《成像科学杂志》、《逆问题与成像》、《国际生物医学成像杂志》、《国际生物医学工程数值方法杂志》、《电气工程杂志》、《成像杂志》、《数学成像与视觉杂志》、《模式识别研究杂志》、《科学计算杂志》、《中国运筹学学报》、《视觉通信与图像表示学报》、《方法与协议》、《最优化》、《PLOS ONE》、《SIAM 成像科学杂志》、《SIAM 科学计算杂志》、《信号处理》、《地球科学与遥感学报》感知,《科学世界杂志》。
根据参考文献 [01],HOMER 代表电力可再生能源混合优化模型。中西部研究所拥有该软件的版权。它由美国国家可再生能源实验室 (NREL) 开发。它用于帮助设计各种发电厂配置。它具有不同的内置组件,例如光伏板、风力涡轮机、各种公用设施负载、发电机、转换器和电池备份等。它用于模拟发电厂的各种示意图,然后模拟这些示意图以找到最优化的发电厂配置,包括运营成本、净现值 (NPC)、气体排放和经济比较等。全世界对电力的需求都在增加。需要设计一些创新的新型可再生能源系统,以减少对传统能源的依赖。分析不同的案例,根据这些案例,我们可以评估它们的发电量、污染气体排放、净现值成本和平均电力生产成本,这些成本是使用 HOMER Pro 软件估算的。
简单总结:尽管早期研究对胶质母细胞瘤的疗效令人鼓舞,但目前热疗尚未应用于脑癌的治疗。由于关键器官的存在及其对高温的额外敏感性,聚焦颅内加热是一项具有挑战性的任务。在本文中,我们引入了一个新概念来设计 UWB 施加器,以便在大型脑肿瘤中实现足够的温度,同时保护健康组织免于过热。我们引入了一种快速电场近似方案,可以快速探索大量阵列配置,以确定头部周围最优化的天线布置,以满足临床热疗的多个目标和要求。所提出的解决方案设法实现了成功治疗所必需的肿瘤覆盖和热点抑制水平。结果表明,该方法足够准确,可以为给定的肿瘤形状和位置提供有关最合适天线布置的定性指示,同时产生比环形天线阵列更高的目标温度。
本文介绍了 SABER 的设计空间探索,SABER 是 NIST 量子抗性公钥加密标准化工作中的最终入围者之一。我们的设计空间探索针对 65nm ASIC 平台,并已对 6 种不同的架构进行了评估。我们的探索从设置从 FPGA 移植的基线架构开始。为了提高时钟频率(我们探索的主要目标),我们采用了几种优化:(i)以“智能合成”方式使用编译内存,(ii)流水线,以及(iii)SABER 构建块之间的逻辑共享。最优化的架构利用了四个寄存器文件,实现了 1 的惊人时钟频率,而仅需要 0.314 平方英寸的面积。此外,还对该架构进行了物理综合,并提出了可用于流片的布局。高频架构的估计动态功耗约为 184mW(密钥生成)和 187mW(封装或解封装操作)。这些结果有力地表明,我们优化的加速器架构非常适合高速加密应用。
结果:对于三向分类,基于树的管道优化工具的自动机器学习的放射组学模型实现了 0.91 的测试微平均曲线下面积,准确率为 0.83,而基于特征选择方法 x 2 分数和广义线性模型分类器的最优化模型实现了 0.92 的测试微平均曲线下面积,准确率为 0.74。基于树的管道优化工具模型的准确率明显高于平均定性专家 MRI 成像审查(0.83 比 0.54,P,.001)。对于二元分类,基于树的管道优化工具模型对髓母细胞瘤与非髓母细胞瘤的曲线下面积为 0.94,准确率为 0.85,对室管膜瘤与非室管膜瘤的曲线下面积为 0.84,准确率为 0.80,对毛细胞星形细胞瘤与非毛细胞星形细胞瘤的曲线下面积为 0.94,准确率为 0.88。
1992 年 4 月 2 日,下图中包括比尔·库克 (Bill Cook) 在内的四位数学家计算出了涉及 3.038 个城市的旅行商问题 (TSP) 的最优解。从这一天起,比尔·库克和多位合著者(其中许多人今晚也在这里)一直保持着所有 TSP 世界纪录。目前最大的问题已于 2017 年得到最优解,涉及 109.399 个城市 1 。更令人惊讶的是,对于一个 2.079.471 点的实例,比尔和合著者找到了一条路线,他们可以证明这条路线比最佳路线长不超过 0.0000074 倍。考虑到这一计算工作包括求解具有 2.162.098.780.185 个变量的线性规划,这一成就简直令人叹为观止 2 。我很荣幸受邀参加今晚在波恩举行的庆祝比尔 65 岁生日的晚宴,并庆祝他的杰出工作:这是最优化的最佳表现。在我的简短祝酒中,我想告诉你们比尔保持的另一项世界纪录,你们大多数人可能都不知道。
本文提出了Saber的设计空间探索,这是NIST抗量子的公钥加密标准化工作中的决赛入围者之一。我们的设计空间探索目标是一个65nm的ASIC平台,并评估了6种不同的体系结构。我们的探索是通过设置从FPGA移植的基线雅的启动的。为了提高时钟频率(我们探索的主要目标),我们采用了几种优化:(i)以“智能合成”方式使用编译的记忆,(ii)管道上的和(iii)在Saber构建块之间共享逻辑。最优化的体系结构利用四个寄存器文件,达到了1次的显着时钟频率,而仅需要0.314𝑚𝑚2的面积。此外,为此体系结构进行了物理综合,并提出了磁带的布局。高频体系结构的估计动态功率消耗约为184MW,对于封装或拆卸操作而言,高频架构的估计动力消耗约为184MW。这些结果强烈表明我们优化的Acererator架构非常适合高速加密应用。
近年来,设计理论方面的研究(尤其是设计协会设计理论 SIG 的研究)有助于重建设计科学,其结构、基础和影响可与当时的决策理论、最优化或博弈论相媲美。这些研究重建了设计理论的历史根源和演变,在高水平的普遍性上概念化了该领域,并揭示了理论基础,特别是生成性逻辑、“设计导向”知识结构和设计空间逻辑。这些成果为工程设计学术领域提供了一个科学对象和模型的生态,从而扩大了工程教育和设计课程的范围。它们促进了研发部门组织的范式转变,支持创新部门开发新方法和新流程,并为开发项目建立了新模式。设计理论发展源自工程设计领域,如今在许多学科和学术界的影响越来越大。如果研究界能够利用设计理论的洞察力和适用性为发展中国家和发达国家开辟新的思维方式,那么它就可能在应对当代挑战中发挥重要作用。
摘要:核心部件全场位移感知与数字孪生在航空制造等精密制造行业中发挥着至关重要的作用。本文提出一种在线多点位移监测与矩阵补全理论相结合的实时全场位移感知方法。首先,建立基于多点观测信息的全场位移感知概念模型。为获得核心部件的全场位移,将部件划分为丰富的离散点,包括观测点与未观测点,并在此基础上建立观测点与全场位移之间的对应关系。然后,提出全场位移感知模型的求解方法。基于矩阵补全原理和仿真大数据,采用最优化问题建立模型,并给出伪代码。最后,进行全场位移感知实验。重复实验表明,采用该方法计算的位移最大误差小于0.094 mm,中值误差小于0.054 mm,平均时间小于0.48 s,有利于满足大型飞机装配对精度和效率的高精度要求。