基于改进深度前馈神经网络(DFNN)算法的网络入侵检测系统研究与实现

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烷基金刚烃是具有重要应用前景的高氧化安定高密度燃料,可为导弹、火箭、战斗机等飞行器提供推进能量。燃料的能量是决定飞行器性能的关键因素,在油箱体积一定的条件下,提高燃料的能量密度可以增加航程和载荷。此外,对于高超声速飞行器等高马赫数飞行的情况,空气流会在飞行器表面产生强烈的空气动力学加热,导致飞行器温度急剧升高,为了减小飞行器负荷需要采取燃料主动冷却的方法对高温部件进行冷却。因此高马赫数飞行对碳氢燃
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高效碳捕集以及烯烃/烷烃分离是化工生产的重大需求,基于非热(non-thermal)的气体分离膜技术有望在此领域发挥重要作用并大幅降低分离过程能耗,为实现碳中和助力。膜材料是膜技术的核心。固有微孔高分子(PIMs)融合传统致密高分子的易成膜性、易修饰性与框架结构高分子的微孔特性,具有独特优势。本研究针对PIM膜在烯烃/烷烃分离中的低选择性以及碳捕集中的老化效应等重大挑战,提出以PIM-1为基础材料
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共价有机骨架材料因其密度低、比表面积大、孔道尺寸和结构可调节、稳定性好、易于功能化等优点,表现出广阔的应用前景,引起了科研工作者的普遍关注。自首例COFs报道以来,设计合成新型的COFs材料并探究其在不同领域的应用一直是研究的热点。其中,由于聚集荧光猝灭效应,荧光类COFs的合成较为困难,导致其种类相对较少,并且COFs在光电催化领域的研究较为贫乏。基于此,本文通过引入扭曲的单体设计合成了几种新型
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右旋糖酐(Dextrans)是一些乳酸菌(Lactic acid bacteria,LAB)生长代谢过程中产生的一种胞外多糖(Expolysaccharides,EPS),具有免疫调节、抗炎、抗肿瘤、抗氧化及降胆固醇等生物学功能,可作为增粘剂、稳定剂、乳化剂和胶凝剂等广泛应用于食品、化工和医药等领域,然而关于LAB右旋糖酐生物合成机制的研究却十分有限。本研究以实验室前期从发酵食品中分离得到的高产右
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聚合物结构色颜料具有持久绚丽的色彩、金属光泽和刺激响应性等特征。安全性高、环境友好且易规模制备的结构色颜料有望替代传统颜料并实现新的功能。然而,要将结构色颜料的应用进一步推向大规模产业化仍有些问题需要克服:(1)嵌段共聚物自组装是制备结构色颜料的重要方法。结构色调节主要依赖于分子量,这需要繁琐耗时的化学合成,且颜色难以连续精准调节。(2)常见的制备结构色颜料的方法难以实现形貌多样化控制,从而也进一
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人工智能技术的发展正在加速推进教育数字化转型,探讨人工智能对学前教育的潜在影响具有重要意义。一方面,人工智能为学前教育带来机遇,包括:创新教育理念,重视培养幼儿的高阶思维能力;改善工作方式,提高幼儿园教师工作质量;提供学习工具,拓展幼儿的学习和游戏通道。另一方面,人工智能可能给学前教育带来诸多挑战,包括潜在的安全与伦理风险、阻碍幼儿高质量的人际互动以及可能引发的“数字鸿沟”。由此,学前教育工作者应
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