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1.
Fluid-structural coupling occurs when microcantilever sensors vibrate in a fluid. Due to the complexity of the mechanical characteristics of microcantilevers and lack of high-precision microscopic mechanical testing instruments, effective methods for studying the fluid-structural coupling of microcantilevers are lacking, especially for non-rectangular microcantilevers. Here, we report fluid-structure interactions (FSI) of the cable-membrane structure via a macroscopic study. The simplified aeroelastic model was introduced into the microscopic field to establish a fluid-structure coupling vibration model for microcantilever sensors. We used the finite element method to solve the coupled FSI system. Based on the simplified aeroelastic model, simulation analysis of the effects of the air environment on the vibration of the commonly used rectangular microcantilever was also performed. The obtained results are consistent with the literature. The proposed model can also be applied to the auxiliary design of rectangular and non-rectangular sensors used in fluid environments. 相似文献
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王世荣 《中国微生态学杂志》2015,27(5)
本文阐述了中药防治病毒病的历史及其应用概况,中药联合微生态制剂防治呼吸、消化系统病毒病的理论依据、临床应用和发展前景。 相似文献
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基于指标自动筛选的新疆开孔河流域生态健康评价 总被引:1,自引:0,他引:1
生态健康评价对了解区域生态健康状况和促进区域可持续发展具有重要意义,如何自动筛选出能反映生态系统特性的重要指标,是生态健康定量评估的关键问题。基于压力-状态-响应(PSR,Press-State-Response)框架和生态等级网络框架(EHN,Ecological Hierarchy Network),通过文献调研和因果分析建立要素层与指标层之间的交叉联系,构建了生态健康评价"网状"指标体系;在保证指标体系完备性基础上,通过结合主成分分析和熵权法的候选指标权重的客观计算,基于目标优化理论构建了评价指标的自动筛选模型,并基于中选指标计算了新疆开孔河流域2001—2017年生态健康指数(EHCI,Ecological Health Comprehensive Indexes),分析其空间分异和时间变化特征。结果表明:利用所建立的评价指标自动筛选模型,开孔河流域生态健康评价指标由31个候选指标自动筛选出了17个中选指标,用54.8%的指标表达了85.98%的信息,中选的17个指标在干旱/半干旱区域有关文献中应用较多,使用频次比例都在20%以上,其中归一化植被指数(NDVI,Normalized Difference Vegetation Index)、年降水量和植被覆盖度(FVC,Fractional Vegetation Coverage)3个指标的使用频次百分比均超过了50%,说明指标自动筛选模型的合理性;开孔河流域空间分布差异显著,总体上西北高、东南低,东南部和中部绿洲区外围生态健康状况较差,西北部河谷地带和中部两大绿洲区生态健康状况较好;17年来,流域生态质量整体趋于改善,显著改善区域占10.26%,远高于显著退化的1.61%,显著改善区域以孔雀河绿洲最为明显。开孔河流域生态健康的总体好转趋势说明区域生态综合治理取得一定成效。 相似文献
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Gregor Stiglic Petra Povalej Brzan Nino Fijacko Fei Wang Boris Delibasic Alexandros Kalousis Zoran Obradovic 《PloS one》2015,10(12)
Different studies have demonstrated the importance of comorbidities to better understand the origin and evolution of medical complications. This study focuses on improvement of the predictive model interpretability based on simple logical features representing comorbidities. We use group lasso based feature interaction discovery followed by a post-processing step, where simple logic terms are added. In the final step, we reduce the feature set by applying lasso logistic regression to obtain a compact set of non-zero coefficients that represent a more comprehensible predictive model. The effectiveness of the proposed approach was demonstrated on a pediatric hospital discharge dataset that was used to build a readmission risk estimation model. The evaluation of the proposed method demonstrates a reduction of the initial set of features in a regression model by 72%, with a slight improvement in the Area Under the ROC Curve metric from 0.763 (95% CI: 0.755–0.771) to 0.769 (95% CI: 0.761–0.777). Additionally, our results show improvement in comprehensibility of the final predictive model using simple comorbidity based terms for logistic regression. 相似文献