基于对抗网络的汉-越神经机器翻译方法研究

来源 :昆明理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:freeboy033
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在人类社会飞速发展的时代,伴随的人口老龄化问题日益显现,人口老龄化所形成的社会问题不仅对全球,对我国造成的影响也越来越严峻,与之相关的神经退行性疾病对人们的影响日益显著。阿尔兹海默症是一类严重的神经退行性疾病,它的病理特征主要包括:淀粉样前体蛋白(β-amyloid,Aβ)的沉积、Tau蛋白为主要成分的神经纤维缠结、神经递质(例如乙酰胆碱)水平的严重下降、胶质细胞的过度活化和神经元细胞炎症、神经细
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现已投入大规模商业化运用的纳米材料(Nanomaterials,NMs)和抗生素(Antibiotic)在生产、使用和处置过程中,能大量进入污水,并经污水管网收集,汇流和富集到污水处理厂,对污水的处理工艺和生态环境造成影响。本文以多壁碳纳米管(Multi-Walled carbon nanotubes,MWCNTs)与氧氟沙星(Ofloxacin,OFL)为目标污染物,探究了暴露在MWCNTs、M
肿瘤相关成纤维细胞(Cancer-associated Fibroblast,CAFs)作为肿瘤微环境的重要组分,可以通过分泌多种促肿瘤效应因子以旁分泌方式调控包括肿瘤生长、转移等生物学行为,已成为人们研究肿瘤治疗的一个新方向。目前,p53以及突变p53在CAFs激活中的作用目前尚不明确。p53N236S(纯合突变为p53S/S,人类中为p53N239S,以下简称p53S),是发生在p53第七号外
材料的微观结构决定了材料的性能,对微观组织结构进行多尺度或多级设计,在材料内部引入一种或多种微观梯度结构,避免了由于特征长度突变带来的性能突变,可以有效克服金属强度和韧性的失配问题。如何在提高材料强度的同时,获得强度与塑性的理想配合?这是金属材料领域研究者急需解决的关键科学问题之一。论文采用单槽恒流模式电沉积技术制备两个类型的异构镍材料:TypeⅠ类型样品:具有层状区域和不具有层状区域交替的微观结
随着人们对保护生态环境的重视程度在不断的提高,环境友好型的绿色复合材料受到了持续关注,其中对复合材料的增强改性一直是研究的热点。本文在利用咖啡壳粉增强聚乙烯制备复合材料的基础上,探索采用多尺度植物纤维增强复合材料。同时使用三种不同的乙烯基聚合物单体(甲基丙烯酸甲酯(MMA),甲基丙烯酸丁酯(BMA)和苯乙烯(ST))对咖啡壳粉进行表面改性,增强材料的界面结合,从而提高复合材料的强度。本研究首先以回
自然界中很多生物,如海萤、萤火虫、水母、细菌、腰鞭毛虫、荧光鱿等,都拥有发光的能力。在这些发光生物中,由于海萤和萤火虫的发光效率较高,备受生物学家和化学家青睐。由于海萤和萤火虫结构简单、量子产率高、对环境敏感、光稳定性好、对质子有好的选择性和可逆性等优点,常用作荧光探针材料用于细胞p H的检测。但天然氧化荧光素的发射波长较短,荧光的组织穿透性较差,易被细胞组织吸收,要扩大海萤、萤火虫的应用范围,必
稀土离子掺杂上转换纳米发光材料有着荧光波段丰富、光化学稳定性高、荧光寿命长等优势,近些年在生物医学、三维显示、上转换激光等领域应用广泛。但纳米颗粒中较多的缺陷导致非辐射弛豫几率增大,降低了稀土离子上转换发光效率,限制了其应用。针对上述问题,研究者提出了很多上转换增强策略,然而针对传统三维绝缘型上转换基质,其不利于稀土离子电子跃迁及其发光行为的调控。与之相比,层状半导体具有与二维材料相似而丰富的各向
固着生长的植物在长期进化过程中形成了多种抵御不利环境的应答机制,活性氧(Reactive Oxygen Species,ROS)作为第二信使在植物响应生物和非生物胁迫中起重要作用。由保卫细胞构成的气孔是气体和水分交换的主要通道,也是病原菌入侵植物叶片的重要途径。植物应答病原菌入侵时通过刺激保卫细胞中的ROS产生以促进气孔关闭,这种主动限制病原菌入侵的机制被称为气孔免疫。褪黑素和黄酮醇是植物重要的小
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