【摘 要】
:
为精准控制行驶船舶的航行传输信息,提出一种基于VR技术的移动信号网络海面覆盖控制方法。分别计算移动信号的上限所及范围及下限所及范围,完成VR技术下网络海面覆盖域区间的确定。在此基础上,搭建海面移动信号处置体系,按照覆盖差量的求取原则,处置控制权限的阈值参数,实现VR技术下移动信号网络海面覆盖控制研究。对比实验结果表明,与传统TVP-VAR型控制策略相比,应用新型覆盖控制方法后,DVS指标最大值由0
论文部分内容阅读
为精准控制行驶船舶的航行传输信息,提出一种基于VR技术的移动信号网络海面覆盖控制方法。分别计算移动信号的上限所及范围及下限所及范围,完成VR技术下网络海面覆盖域区间的确定。在此基础上,搭建海面移动信号处置体系,按照覆盖差量的求取原则,处置控制权限的阈值参数,实现VR技术下移动信号网络海面覆盖控制研究。对比实验结果表明,与传统TVP-VAR型控制策略相比,应用新型覆盖控制方法后,DVS指标最大值由0.28提升至0.74,船舶航行传输信息得到实时精准控制。
其他文献
自啁啾脉冲放大(CPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)方案诞生以来,超短超强激光取得了快速发展。与采用激光放大的CPA相比,OPCPA采用光参量放大(OPA),在单程增益和增益带宽方面更具优势。基于OPCPA方案,目前已经产生了峰值功率超过拍瓦、脉冲宽度短至光振荡周期量级的超短超强激光脉冲,在超快科学和强场物理等研究领域具有重要的应用价值。宽带位相匹配是OPCPA的最核心要素,它要求位相匹配条
DNA磷硫酰化(PT)修饰是DNA骨架磷原子上非桥接的氧原子取代为硫的修饰,这是首次发现的位于DNA骨架上的生理修饰,也是首次在DNA中发现硫元素。细菌中的DNA磷硫酰化生理修饰由DndA-E组成的蛋白复合体负责完成,各个蛋白的功能已经得到了研究,但是修饰过程的生化机制依然不清楚。此外,高通量测序技术揭示了磷硫酰化修饰在基因组DNA上的分布规律,但是基因组上各个位点的修饰频率还不清楚。为此,本论文
Dimethyl suifide(DMS)是表层海水中一类易挥发、具“反温室效应”的有机硫化物,主要经生物氧化过程形成Dimethyl sulfoxide(DMSO)而从海洋环境中移除,从而减少DMS向大气环境的释放。尽管前期已发现DMS以DMSO的形式大量储存于深海环境,但对于该环境下DMSO的生物地球化学循环机制并不清楚。Shewanella属细菌广泛存在于海洋及淡水环境,并且是深海中最为丰富
对于一个高维复杂系统,小质量极限是一个具有重要意义的新课题。它不仅可以降低系统的维度,提高计算效率,而且对于一个只能获得位置信息的微观系统,是必要的近似过程。另一方面,在随机采样算法中经典的基于Langevin动力学的采样算法和Metropolis-Hastings算法满足细致平衡条件,其收敛速度受到限制。因此设计不满足细致平衡条件的Langevin采样算法和Metropolis-Hastings
有关物质的构成和演化是数千年来古今中外哲人、思想家、科学家孜孜以求的。以狭义相对论和量子理论为理论基础的现代物理学,尤其是粒子物理学已经在很大程度上回答了这个问题。物质可以从能量中产生,也可以湮灭而产生出巨大的能量。相对论重离子碰撞,可以产生温度高达175 MeV的火球,可以创造出宇宙极早期的物质形态-夸克胶子等离子体,同时也为我们提供了理解粒子产生,包括强子、轻(反-)原子核、超核产生的独特场所
信息技术教育目前已经成为一门基础性学科。学生可以通过信息技术教育掌握更好的方式去拓展自己的学习内容,教师也可以通过学习信息技术,将更多的教学方法融入具体的教学过程中。本文探讨了以人为本教学的作用,以及如何以人为本构建中学信息技术课堂。
很多研究指出刺激卵巢与着床失败之间关系密切。虽然近来有很多关于这一课题的研究,但是对其分子机制的认识还远远不足。在本文中我们尝试去揭示这一分子机制,即用5 IU和10 IU的促性腺激素刺激卵巢,并通过检测m RNA、DNA启动子甲基化水平以及子宫内膜的组织学特征来研究刺激卵巢如何影响交配后3.5天的小鼠子宫接受胚胎着床的能力。我们使用Affymetrix Gene Chip?Mouse Genom
日常生活中,振动现象无处不在,例如钟表的振动、机械设备的振动、光及声的波动和股市的振荡等.振动按其特性可分为线性振动和非线性振动.严格地讲,绝大多数振动系统都是非线性的.非线性振动和线性振动之间存在着许多本质的区别,比如在很多情况下,线性理论不能解释参数振动、超谐和亚谐共振和跃阶等复杂的振动现象,而只有利用非线性振动理论和方法才能解释.基于非线性振动系统的数学模型,在不同的参数和初始条件下,确定系
DGCR8作为Drosha的主要结合蛋白,可以通过其C末端的两个双链RNA结合区域与pri-miRNA结合,招募并指导Drosha在pri-miRNA的正确位置剪切,生成pre-miRNA,pre-miRNA进一步被Dicer加工剪切,形成成熟的miRNA。DGCR8的缺失或异常表达会影响Drosha的剪切活性,进而影响mi RNA的活性,导致疾病的发生。因此,维持DGCR8的稳定对于miRNA途