跌破0.8!韩国总和生育率创全球新低

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生物力学是一门新的交叉学科。它是力学中的基本原理在生物学中的应用,用以解释生命进化的奥秘,并运用到现代医学中。生化实验和计算机仿真是生物力学的重要组成部分。特别是上个世纪中后期,计算机技术和生化技术的飞速发展也为生物力学的发展做出了巨大的贡献。 细胞力学是生物力学中一个重要的分支。它研究细胞或细胞群体在生物系统中的各种生命活动,以及生物体系中各因素对这些生命活动的影响。 随着细胞力
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大气压放电是产生非平衡等离子体的一种重要的方式,而大气压冷离子体射流则是一种新兴的大气压放电技术。此外,由于大气压冷等离子体射流具有温度低、可控性好以及操作简单等优点,使得它在材料表面改性、刻蚀、杀菌消毒以及生物医用等方面有着广阔的应用前景。而等离子体特性的研究是其能够为人们所用的前提,可见等离子体参数诊断的重要性和必要性。 按照放电机制来分,产生等离子体的放电方式有电晕放电、介质阻挡放电
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材料的吸声系数是材料的各项声学性能参数中非常重要的一个,它对各种材料在生活和工业中的应用有着积极的指导意义。对材料吸声系数的测量通常采用标准的混响室方法,对应有相应的国际ISO标准和国家GBJ47-83标准。混响室方法要求材料被制成10到12平方米的标准试件。另外对应一些较小的材料还常采用驻波管方法测量其吸声系数。 但在很多工业中,尤其是汽车行业,有些待测材料,如汽车内部的座椅,仪表盘,地
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本论文主要研究如下的一个双重耦合非线性抛物组:其中BR是RN中以原点为心以R为半径的球,l11,l12,l21,l22>0,p1,p2>0;0≤uo(x),vo(x)∈C1(BR)且径向非减,η是(?)BR的单位外法向量.本文给出了同时爆破的充分必要条件以及反应项、边界流分别占优情况下的同时爆破速率。 绪论部分主要介绍耦合抛物问题的实际背景及发展现状.第二章介绍与本文相关的基础知识.第三章
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在分子动力学研究中,制备具有特定量子转动态的分子体系对于认识分子超快过程具有十分重要的意义,在很多超快动力学实验中,尽可能的选择少数甚至单一的量子态,可以更直观地了解分子内部微观的反应过程,而且可以降低实验分析的难度和减少繁琐的数据处理过程。分子转动态选择一般是利用非均匀静电场装置来进行研究的,在此研究中非均匀静电场是通过静电六极杆装置实现的。静电六极杆装置在国内的应用还是比较少的,其主要原理是利
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作为换热设备的基本结构单元,二维及三维流路内流体的流体力学特性以及质量和热量的传递强化机理等受到了广泛关注。目前,相关的实验及数值模拟研究已经得到了脉动流场下三维波壁管内在不同操作条件下质量和热量传递强化的最佳振动频率,但各个最佳振动频率之间的关系尚未明确。本文主要关注了脉动流场下三维正弦波壁管内的流动特性,重点考察了脉动流场下三维正弦波壁管内的质量传递强化与不同操作条件下的振动频率的关系,并得到
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l1-范数在实际生活中有着较为广泛的应用,如模式识别,数据处理,最优鲁棒跟踪控制问题等等.所以研究l1-范数下的优化模型具有重大意义. 论文研究了l1-范数下的半定二次规划(SDQP)问题的逆问题:通过尽可能小地调整给定的SDQP问题中目标函数的参数,使得已知的可行解为调整后的问题的最优解.此问题可以表达为锥约束优化问题.通过建立其对偶问题,得到一个半光滑可微凸问题.当问题的规模很大时,可
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可调谐半导体吸收光谱(TDLAS)技术具有高分辨率、高灵敏度、快速响应、本质安全和可远程监测的特点,广泛应用于煤矿安监和能源化工等领域。针对TDLAS原理的激光气体传感器实际应用需求,本文从模型仿真、软硬件优化和实验测试等方面开展算法设计与集成化开发,着力提高激光气体传感器的温度稳定性和器件集成度。主要研究工作如下:(1)搭建TDLAS激光气体传感系统仿真模型。基于TDLAS系统使用到的直接吸收光
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