《德意志意识形态》中马克思个体与共同体关系思想研究

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随着我国航空事业的快速发展,大型锻模在生产了几件或数十件难变形材料锻件后,模具型腔表面出现严重压塌变形和大量长条形裂纹,导致锻模寿命极低,严重影响航空用关键大型模锻件的批量化生产,严重影响飞行器的生产制造成本及国际竞争力。为解决大型锻模型腔表面裂纹问题,本文在铸钢基体双金属梯度堆焊大型锻模方法和铸钢基体“夹心层”梯度堆焊制备大型锻模方法基础上,受“铺设地板砖”的启发,提出了一种通过电弧增材对锻模型
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近年来,人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)被广泛应用于各种智能系统,但其涉及密集的矩阵运算,能量消耗大,计算复杂度高,不适用于计算和存储资源严格受限的移动端或嵌入式边缘智能计算设备。另一方面,受人脑皮层工作机制启发而提出的脉冲神经网络(Spiking Neural Network,SNN)模型及对应的神经形态类脑芯片,利用时空上稀疏的脉冲信号来编码、传输和处
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智能汽车的环境感知系统通过搭载车载传感器实现智能汽车与周围环境的信息交互,是车辆进行决策规划、控制执行的必要前提。多目标跟踪(Multi-Object Tracking,MOT)能够实现障碍物的检测与轨迹跟踪,是环境感知的关键技术之一。根据车载传感器的类别,可以将多目标跟踪分为两大类:基于激光雷达的多目标跟踪与基于视觉传感器的多目标跟踪。激光雷达价格昂贵且获得的点云数据缺乏稳定性,单目视觉获取的图
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复合材料常用于飞机机翼、蒙皮以及导弹、潜艇的外壳等板状结构。其使用工况恶劣多变,经常承受冲击载荷或者循环交变载荷,内部容易产生微裂纹、脱层等损伤,初始损伤会在持续工作中演化发展为纤维断裂或大面积脱层,最终导致复合板失效破坏。复合板往往用在设备的关键部位,其失效破坏会对设备造成严重损害,因此长时间变载荷工况下的复合板的疲劳损伤研究对于提高设备的安全性和可靠性具有重要的意义。复合板损伤分析主要包含三个
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马克思和恩格斯所著《共产党宣言》,是一部充满唯物色彩和辩证智慧的经典书籍。它是为共产主义同盟成立所写的党纲,文中主要采用历史叙述方式阐明了党的学说。行文立足于唯物史观,用唯物辩证法分析了资产阶级时代的阶级状况,传达了“无产阶级取代资产阶级”与“建立自由人联合体”的核心观点。《共产党宣言》不仅是一份党的历史文件,而且是一部被世人公认的无产阶级纲领。马克思和恩格斯通过写再版序言为《共产党宣言》补充基本
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为实现虚拟电厂的低碳经济运行,提出了一种考虑阶梯式碳交易和综合需求响应的虚拟电厂低碳经济调度方法。首先,研究多元柔性负荷的运行特性,建立了负荷侧综合需求响应模型;其次,在建立电转气两阶段运行模型基础上,引入氢燃料电池提高氢能利用效率;然后,将阶梯碳交易机制引入计及需求响应的虚拟电厂优化调度中,并建立了虚拟电厂低碳经济调度模型。最后,通过仿真分析表明所提方法和模型在提高系统运行灵活性的同时,改善了系
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随着我国人民生活水平不断提高,生鲜产品市场需求日益增长,作为生鲜流通主要方式的冷链物流也在不断发展,骨干冷链物流网络形成趋势越发明显,行业生态亦不断完善。然而传统的生鲜企业零售商管理库存模式网络化、专业化、平台化发展程度不高,缺乏统筹规划,与十四五规划“通道+枢纽+网络”的现代物流理念不符,从而导致生鲜存储和配送资源综合与综合利用效率不高、生鲜产品损耗率高、库存和配送两者间效益背反等问题。加之,国
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针对微型无人机的发展现状和未来趋势进行了综合评述。首先,在梳理国内外微型无人机发展现状的基础上,详细介绍了国内外微型无人机典型研究项目及研究成果。然后,从机载设备微型化、低雷诺数气动设计和复杂环境自主导航与避障技术三个方面总结了关键技术研究现状。最后,对微型无人机的未来趋势进行了展望。研究结果表明,微型无人机在机载设备微型化方面已有一定进展,但机载设备综合化和通用化程度还有待提高;在低雷诺数气动设
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行星齿轮传动由于其具有体积小重量轻、输出扭矩大、速比大、运行平稳等优点被广泛应用于直升机、航天、汽车等产业的机械设备中。行星齿轮传动的振动噪声大小、稳定性及其安全性能是判断其所在主机设备性能好坏的决定性因素之一。随着机械高新技术的不断发展,对行星齿轮传动系统中齿轮运行的可靠性和振动性能要求也越来越高,因此,对齿轮啮合进行故障仿真,阐明行星齿轮传动系统在齿轮局部故障下的加速度振动响应、动态特征及其机
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精度是数控机床的关键质量特性之一,精度的高低将直接影响加工零件的质量。数控机床精度综合是指在已知各零件误差的基础上,通过建模和分析确定机床的总误差。目前的研究缺乏通用性强的整机精度综合模型,也缺乏零件误差对整机误差的作用机理和传递方式的研究,因而对精度的控制难以细化到零件层面。为此,在国家自然科学基金的支持下,本文以元动作理论为基础,通过“功能-运动-动作”(FMA)分解方法深入研究了基于元动作的
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