基于群智能算法的多目标优化问题的研究

来源 :长春工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liutongyang123
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我国是世界生猪养殖第一大国,年出栏育肥猪超5亿头,养殖过程产生20亿吨粪污和5000万头病死猪。这些病死猪即代表经济损失也是疾病传染源,更威胁环境安全,必须妥善处理。掩埋、焚烧等处置方法容易造成疾病传播、地下水污染、空气污染、碳排放增加,不符合农业可持续发展和环境生态建设。堆肥是世界目前公认的最具环境友好特征的实现无害化和资源化的畜禽养殖废弃物处理方法。根据本团队前期研究经验,该技术路线面临的最大
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波浪能是一种分布广、无污染、储量大的海洋可再生能源。波浪能的开发利用是当前可再生能源领域重要发展方向。振荡水柱式波能转化装置(OWC装置)因具有抗浪性好,故障率低,使用寿命长等优势,在众多的波能转换装置中备受关注。目前国内外已建成的固定岸式OWC装置仍存在建造成本高,实际海况中波浪的不稳定性使其转换装置常处于非设计状态,总体转换效率不高等缺陷。本文基于固定岸式OWC装置与海岸工程的沉箱式防波堤有相
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近年来,随着全球气候变暖、海平面上升,极端波浪的发生变得越发频繁。极端波浪具有持续时间短、波高大、冲击力强等特性,对海洋工程建筑物和海上人员的生命安全具有严重威胁。因此研究极端波浪的生成机理及其传播演化规律,逐渐成为海洋工程领域的一个前沿研究方向。然而,无论是对极端波浪本身的研究还是评估极端波浪对海洋工程建筑物的波浪荷载,首先要解决的问题就是如何生成极端波浪。色散聚焦方法由于操作简便、原理清晰、生
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芬顿反应是一种重要的水处理高级氧化技术,通过催化分解H2O2生成·OH降解污染物,具有反应速率快、污染物矿化率高等优势,但该技术受限于酸性p H条件、产生大量铁泥等因素。非均相电芬顿技术通过电催化还原O2原位合成H2O2并活化H2O2生成·OH,具有宽p H应用、环境友好等优点。然而,目前非均相电芬顿降解污染物速率比均相芬顿低1~2个数量级。首先,由于电还原O2生成H2O竞争反应的存在,电合成H2
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<正>八仙花(Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.),又名绣球花、粉团花等,在城市现代公园和风景区建设中占据重要地位。八仙花在生长期常受到多种病原物危害,其中叶斑病发生普遍,病原种类复杂。已报道病原包括短小茎点霉(Phomaexigua)、交链格孢(Alternariaalternata)、极细枝孢(Cladosporium tenuissimum)、多主棒孢(C
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柔性可拉伸电子具有高的伸展性、优异的弯曲性、能满足设备的形变要求,其广阔的应用前景使其在电子工业变革中承担着重要使命。镓基室温液态金属兼具金属的导电性和液体的流动性,能够满足柔性电子器件对力学、电学等特殊功能的设计要求,因此它是制造可拉伸可穿戴柔性电子的首选材料。在电子产品微型化趋势下,在服役过程中镓基液态金属互连电极结构的界面不稳定性给柔性电子器件带来的可靠性问题还未引起重视。本论文开展了以Ga
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锂离子电池由于高能量密度、高输出电压、长循环寿命、无记忆效应等优势,已经广泛应用于便携式电子设备和电动汽车领域。商业锂离子电池的石墨负极由于有限的理论比容量(372 m Ah·g-1),已经不能满足市场对高能量密度的需求。因此,拥有超高理论比容量(4200 m Ah·g-1)和适中嵌锂电位(0.4 V vs.Li/Li+)的纯Si材料受到了广泛关注和研究。然而,在充/放电过程中形成的LixSi合金
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多孔碳纳米材料具有导电性良好、比表面积大、稳定性高、廉价易得等优点,在电催化水中难降解污染物转化、二氧化碳还原等环境应用领域具有广阔的发展前景。但受限于活性位点不足以及对其电催化还原性能调控机制的模糊认识,碳基电催化剂仍存在反应活性低、选择性差等问题。因此,深入理解碳基催化剂催化活性的调控机理并以此为指导制备出高性能的碳基催化剂具有重要意义。本研究利用前驱体碳化的方式制备一系列氮掺杂多孔碳基电催化
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大气新粒子生成(包括最初的成核和随后的增长)是二次颗粒物的关键来源,显著影响全球气候和近地面空气质量。然而,大气新粒子生成机制,特别是大气的气体组分对成核过程的影响机制,尚不完全清楚。本研究采用多种理论方法,针对两种大气浓度较高的气体(NH3和CO2)对大气成核的直接和间接影响,开展研究。主要研究内容和结论如下:(1)基于量子化学计算、过渡态理论和大气团簇动力学模型等,研究了NH3对碘化物成核的热
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染色体维持蛋白1(CRM1)也称为核输出蛋白1(XPO1),在肿瘤细胞中普遍表达,主要负责将带有核输出信号的蛋白从细胞核转运到细胞质中。目前,已知CRM1转运出核的蛋白多达404个,其中大部分为抑癌蛋白。CRM1调控抑癌蛋白出核促使抑癌蛋白丧失抑癌功能,是肿瘤研究热门靶点蛋白。目前,唯一批准上市的CRM1抑制剂KPT-330,表现出的毒副作用使其临床应用受到限制,急需开发新型低毒副作用的CRM1抑
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