基于u-shapelet时间序列的数据挖掘方法研究

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微波滤波器是现代通信系统中的关键器件之一。近几十年来,无线通信技术快速发展,各种通信标准相继涌现。为了使通信设备兼容多个通信标准,通信系统需要具备支持多个频段工作的能力。因此,能支持多频通信的多频滤波器和可调滤波器成为研究热点。研究高性能的平面多频滤波器和可调滤波器有利于减小系统的成本和体积,提高系统的性能,因此具有重要的研究价值。另一方面,相比于平面滤波器,波导滤波器拥有更低的插入损耗和更高的功
我国南北地区耕地资源分布差异明显,在经济高速发展使得土地资源利用日趋紧张的形势下,南北地区耕地资源利用与保护工作都面临各自的难题。本文在分析这些问题及成因的基础上,建议从统筹规划南北地区耕地利用与保护格局等方面入手,做好耕地保护工作的顶层设计,建立全国耕地保护的长效机制。
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电子材料是现代电子工业的物质基础,而半导体材料(如Si、Ge、GaAs、AlAs、Si C等)作为电子材料的一个重要的组成部分,被广泛应用在航空航天、引力波探测、高能物理以及尖端武器等领域。在上述应用中,这些材料和器件会时刻暴露在各种辐照环境中(比如中子、质子和电子辐照等),材料内部会生成各种类型的缺陷,而且缺陷的迁移和聚集会改变材料的微观结构进而影响材料的性能,严重时会危害系统的正常运行。因此,
随着科学技术的发展和进步,纳米光子学领域需要求解的物理模型也越来越复杂,并涉及多尺度化和多物理场效应等。时域有限差分(finite-difference time-domain,FDTD)法是解决纳米光子学中复杂电磁问题的一种常用方法。然而,FDTD在仿真计算时采用的时间步长受到空间网格大小的限制,导致在对纳米光子器件进行仿真计算时,存在运行时间较长的缺点。基于隐式无条件稳定局部一维(locall
涡旋光束因其特殊的波前结构,在光通信、生物医学、量子信息等方面具有重要的应用前景,是当今国际上一个研究热点。在相同环境条件下,降低光束相干性在光传输、光学捕获、原子冷却中具有优势。部分相干涡旋光束结合两种光束优点在众多领域更具吸引力。目前,部分相干涡旋光束的实际应用处于初级阶段,空间相干结构对光束的传输特性、拓扑荷数测量以及光学捕获特性具有重要影响。在此背景下,本文以部分相干修正贝塞尔高斯光束、部
在过去几年中,拓扑半金属材料引起了大量研究人员的注意。这类材料让我们对拓扑相的探索超出了过去拓扑绝缘体和拓扑超导体的范畴。所谓的半金属系统,指的是系统的导带和价带之间虽然没有能隙,但是能带的接触处态密度为0的系统,而拓扑半金属系统中的导带和价带在k空间的接触处还有鲁棒性,不容易因为小的外界扰动而打开能隙。在狄拉克半金属外尔半金属系统中,导带和价带的接触是若干离散的点,而在环形结半金属系统中,能带的
精神分裂症是现代社会中最为常见的精神疾病之一,具有高患病率、高复发率和高致残率等特点。精神分裂症患者常出现病因不明的妄想、幻觉、思维混乱等阳性症状;以及缺乏意志/冷漠、快感缺乏和社交回避等阴性症状;同时伴有认知损伤和情绪失常。多维度的临床表征,复杂的病因等问题仍然阻碍着我们对精神分裂症的生物学标记和针对性治疗的探究。尽管如此,遗传学、生理学和神经科学的研究都表明大脑的功能异常是精神分裂症临床表征的
太赫兹(THz)波因其在通信、成像和生物等方面的应用价值而引起了多方的关注。受馈源功率、大气衰减、天线增益等限制,太赫兹成像系统和无线通信系统都亟需具有大视场覆盖的高空间分辨率和方向自适应跟踪的动态波束可重构机制。太赫兹波束的可重构技术目前是太赫兹技术领域的研究重点。随着太赫兹光子学和固态源器件的发展,要求多频段、多模式的可重构系统具有亚波长尺度下的集成性、快速性和灵活性。本文首先将频率和极化状态
本文在分析我国现有耕地、建设占用耕地及耕地后备资源数量质量现状的基础上,对比分析了建设占用耕地耕作层剥离再利用产生的经济成本和社会效益;在总结我国部分省份十多年来开展相关试点实践的经验做法和难点问题的基础上,探讨了全力推行建设占用耕地耕作层剥离再利用的紧迫性和必要性,并从完善法律、制度机制和经济措施等方面提出了建议。
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