面向内生安全的网络异常检测关键技术研究

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Ga N器件具有工作频率高、输出功率大、开关损耗小等一系列优良特性,因此近年来得到越来越广泛的应用,与之配套的Ga N驱动芯片已成为了当前研究的热点之一。然而Ga N驱动芯片中的自举二极管在高频应用中极易发生反向恢复失效并致使整个芯片损坏,所以优化自举二极管反向恢复鲁棒性对于提升Ga N驱动芯片的可靠性具有重要意义。本文基于多元胞自举二极管,对其反向恢复鲁棒性进行研究,发现在反向恢复期间,靠近终端
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生活垃圾分类之后,餐厨垃圾单独分类出来了,成为一种可利用的资源,厌氧产沼发电或提纯后并入天然气管网是餐厨垃圾资源化利用的主要途径之一,而厌氧沼渣利用是实现餐厨资源全量化利用的瓶颈。餐厨厌氧沼渣有机质含量高,但含盐量也高,沼渣与农林有机废弃物混合堆肥是可供选择的技术路径,本文系统开展了餐厨厌氧沼渣与绿化垃圾混合好氧堆肥的试验研究,主要内容及成果如下。实验分析了餐厨垃圾厌氧沼渣和绿化垃圾的成分,结果表
每年洪涝灾害给我国带来巨大的损失,缺少合理规划的村镇建筑群相互遮掩效应加剧了洪灾损失,对村镇建筑群优化空间布局研究具有重要的理论意义和工程应用价值。本文基于计算流体动力学和有限体积法建立了洪水冲击荷载数值计算模型,研究洪水冲击对村镇建筑的影响以及不同布置方式下村镇建筑的遮掩效应,根据洪水袭击集中型村镇和沿岸型村镇的特点,将遮掩效应应用于村落建筑群优化布置的研究中,通过对村庄进行合理规划以尽可能地改
建筑工业化是未来建筑业发展的大势所趋,我国在近些年来已在此方面取得了一定的发展。但构建标准化程度不高,生产效率也得不到提升,依旧限制着建筑工业化的全面发展。目前使用的传统框架结构需要考虑水平荷载与竖向荷载的组合效应,受力复杂,不利于实现构件的标准化与模块化,也不利于构件自重的减轻与现场安装工作。因此为适应建筑业发展需求,本文采用新型分离式承载体系即高延性竖向桁架—铰接框架体系。该结构通过底部带BR
基于连续介质力学的传统数值计算方法在处理结构强非线性问题时会出现网格畸变严重、单元消失和位移场不连续等问题而导致求解收敛困难,且受限于变形协调条件和位移连续条件的计算方法在处理复杂力学问题时通常需要人工干预和修正,局限性明显。基于此,本文采用新型数值计算方法——离散实体单元法,对结构的几何大变形、材料非线性、裂纹扩展、结构倒塌等强非线性问题进行模拟研究,验证本文方法在处理连续体结构破坏问题上的有效
目前超高清视频、虚拟现实、车联网等新型应用大量涌现,极大地改变了人们的生活方式。移动业务类型的拓展和智能终端数量的增加对现有通信系统的空口容量提出了新的挑战,需要在有限的频谱资源下达到更高的频谱效率。多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术通过充分挖掘空间资源,实现频谱效率的极大提升,已经成为未来通信系统的核心技术。为实现更高的数据传输速率,通信系
鄱阳湖作为中国第一大淡水湖,其流域的水质状况一直备受关注且相关研究也较多,但针对鄱阳湖未控区流域的研究却相对较少。本文利用水质评价方法及多元统计分析方法对2011-2018年间未控区流域的水质进行评价,并分析水质时空变化规律及原因。同时本研究建立了未控区流域的SPARROW(SPAtially Referenced Regressions on Watershed attributes)的TN及T
微液滴能够为生物化学反应提供精准可控的反应环境,广泛应用于现代药物研发与细胞培养等领域。相较于微孔膜乳化、电喷射等液滴制造方法,微流控技术生成的液滴具有均一性良好,产率高等优点。现有研究中制备微流控芯片通常使用的紫外光刻、等离子刻蚀等技术存在加工精度低、尺寸和结构可控性差等缺点,限制了液滴制备及操控的多样性和微米尺度的精确性。故而本文提出了基于双光子聚合激光直写加工技术构建微流控芯片的方案,制备的
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