复杂性视角下一带一路中药产业创新机制研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lys198311
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
中药产业是我国具有代表性和自主知识产权优势的产业体系,是有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源,也是“一带一路”倡议实施及创新体系一体化建设的有力抓手。然而受到创新能力不足,创新资源整合不充分等制约因素影响,一带一路中药产业创新体系建设的体制机制亟待完善。本文以一带一路中药产业的复杂性特征为出发点,通过构建基于复杂性的实证模型,深入探讨一带一路中药产业创新的共生机制、运行机制和驱动机制。论文的创新点主要如下:(1)阐明了一带一路中药产业创新的空间复杂性内涵和要素,深刻剖析了一带一路中药产业创新的共生机制,构建反映其空间复杂性特征的评估模型,提出基于种群分区的多目标改进粒子群算法,实现对受空间复杂性因素影响下粒子记忆区间和分区机制的多主体建模,完成其共生度的有效评估。通过粒子收敛的程度将种群中的粒子划分为4个区域,根据粒子的不同特征,提出基于空间复杂性的多策略全局最优粒子(gbest)选取方法。在此基础上,构建基于共生单元、共生模式、共生网络和共生环境的评价指标体系对一带一路中药产业创新的共生状态进行分析,从而得出基于空间复杂性的一带一路中药产业创新机制。(2)揭示了一带一路中药产业的结构复杂性特征,构建基于结构复杂性的评估模型实现对一带一路中药产业创新运行影响因素的分析,阐明其创新运行机制和路径。研究过程中利用了深度学习方法,建立多层次复杂神经网络模型体系,利用递归神经网络提取时间信息、图卷积网络提取沿线国家的空间关系,构造了具有多图对抗性特征的一带一路中药产业创新体系时空分析模型,基于知识创新、技术创新、开放创新三个维度对一带一路中药产业创新运行机制开展实证研究,模型弥补了时空作用难于定量化的缺陷,充分展示一带一路中药产业创新运行的特点和规律。(3)系统分析了一带一路中药产业的环境复杂性特征,基于一带一路中药产业科技创新能力不足,协同创新能力较差的背景,针对一带一路中药产业创新驱动力和关键驱动因素展开研究,通过引入环境噪音剔除算法,构建基于环境复杂性的四阶段数据包络分析模型开展实证研究,尝试找出制约一带一路中药产业创新驱动增长的根本因素,揭示中药产业融合发展的关键路径。
其他文献
近年来,自然腔道手术(Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery,NOTES)以其无创伤、出血少、恢复时间短的优点,逐渐成为了医生和学者的关注热点。为适应人体腔道的柔性环境,所用手术器械的构型也改为细长蛇形结构,但在实际使用中仍存在相应问题,例如在器械置入过程中会引起患者的不适甚至对腔道产生损伤,器械前端难以形成有效的操作三角等等。针对以上问题,
学位
疾病是水产养殖所面临的重要制约因素,对其进行预防和控制是近期研究的重点。一些资源和措施已被用于预防水产养殖中的疾病。益生菌是有益的天然衍生物,在水产养殖中具有多种益处。目前,在水产养殖业中使用了几种商业益生菌,其中含有一种或多种活微生物。芽孢杆菌属是水产养殖业中使用最广泛的益生菌之一,它们被认为是独特的,并被发现是某些鱼类肠道微生物群的天然成员。有益微生物的安全性至关重要,因为有研究发现其中一些微
学位
视觉位姿测量技术因非接触、抗干扰和测量精度高等优点已成为位姿测量的主要方法,在航空航天、军事和工业等领域应用广泛。为解决单目视觉位姿测量系统中面阵CCD测量速度慢、精度低等问题,本课题研究正交位姿测量方法实现高速、高精度的单目位姿测量。本课题深入研究了标识点正交分光成像的位姿测量基础理论和解决位姿测量过程中的关键技术。论文的主要研究内容有:1.研究了正交分光成像原理及位姿测量原理。正交分光传感器获
学位
相较于其他的媒体设备,电子白板更能有效地引发师生、生生、生机(学生与白板)、生本(学生与教材)主体间的互动、交流和分享,为师生、生生、生本、生机的互动对话、交往等提供了技术支持。在小学数学教学中,教师要促进“电子白板”与数学课程的深度融合,让电子白板改变学生的认知方式、思维方式、行动方式和实践方式。
期刊
相干干涉测量是对光学面形进行高精度测量的常用测量方式。传统干涉仪只能针对光学平面或者球面等基础光学面形进行面形测量。通过无像差测量方法,在测量光路中增加反射平面或者球面,能够将干涉测量的范围扩展到抛物面等二次光学面。但对于更复杂的面形,则需要设计和制造复杂的光学补偿器或者利用计算全息图来补偿测量光路中的光程差,实现零位干涉测量。空间光调制器是一种可通过计算机编程控制的光学器件,能够替代光学补偿器或
学位
化石燃料的过度使用引起了人们对全球污染的关注,推动了清洁能源的开发。微生物燃料电池可以实现将化学能转化为电能,是一种环境友好的产能装置,具有广阔的应用前景。希瓦氏菌(Shewanella oneidensis MR-1)是研究较充分的一种产电菌,但仅可利用有限的碳源,如乳酸,这阻碍了其广泛的应用。直接在希瓦氏菌中整合异源碳代谢路径可以扩大其碳源谱,但复杂的长路径增加了菌株的代谢负担,导致其产电效率
学位
碳纤维增韧碳化硅陶瓷(C/SiC)复合材料综合了碳纤维和碳化硅陶瓷的优势,具有高比强、高比模、耐磨损、抗腐蚀、抗疲劳等优异性能,被广泛的应用于航空航天、汽车工业、军工、能源等领域。C/SiC复合材料具有各向异性和强韧性的特点,属于典型的难加工材料。磨削加工是C/SiC复合材料的首选加工工艺,但是磨粒作用下C/SiC复合材料的纤维、界面、基体损伤破坏机制以及材料去除机理尚不明确,加工表面和亚表面损伤
学位
直喷汽油机颗粒排放质量轻、粒径小,这一特性使得其颗粒数量(PN)排放成为今后直喷汽油机排放控制面临的首要问题和技术难点。本文针对这一问题,采用汽油掺混丁醇的方式来改善直喷汽油机的PN排放。主要研究内容及结果包含以下三个方面:首先,考虑到仲丁醇、异丁醇、叔丁醇相比于正丁醇在燃料理化特性以及潜在产能上的优势,研究了四种丁醇同分异构体对直喷汽油机颗粒排放特性的影响。汽油掺混丁醇同分异构体后,PN排放表现
学位
溶藻弧菌广泛分布于全球海洋和河口处,适应力极强,是一种常见的条件致病菌,可感染多种海水经济养殖动物,主要经动物的黏膜、受伤的表皮或肠道侵染致病。环二鸟苷酸(c-di-GMP)广泛存在细菌中常见的细菌第二信使,调控细菌的生物被膜形成、毒力、运动及细胞分化等各种生理活动。研究表明,c-di-GMP在细菌致病过程中发挥了重要作用,并参与调控细菌的多种生理代谢过程。目前,c-di-GMP在溶藻弧菌中研究较
学位
城市污水的生物处理产生大量的剩余污泥,经机械脱水后污泥的含水率仍高达80%以上,需要进一步深度脱水以降低后续处理处置成本。利用直流电场进行电脱水可以快速将污泥含水率降到60%以下,受到了业界的关注。通过污泥调质可以进一步优化电脱水极限及能耗,而目前的物化调质技术普遍成本较高,并且添加的化学物质对后续处理造成严重影响,较难实现电脱水技术的工业应用。本文基于污泥无氧生化反应后电脱水效率提高的实验现象发
学位