一种基于优化的OpenPose模型的立定跳远测试方法

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三维石墨烯基材料自从通过实验成功制备以来,由于其优异的热学、电学以及力学性能,逐渐引起了人们的关注。但是实验制备过程中存在微观结构不可控以及成本高昂等问题,使得数值仿真分析成为研究三维石墨烯基材料微观结构与性能之间关系的重要手段。鉴于目前大尺度复杂三维石墨烯结构存在建模困难的问题,本文基于三角网格重构技术提出了一套快速的三维石墨烯结构分子动力学建模方法,并运用粗粒化分子动力学方法研究了三维无序石墨
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增强装配是增强现实在工业领域中的重要应用,它利用增强现实技术来辅助引导装配人员作业,增强现实辅助装配系统可以替代传统的纸质工艺手册,通过各种可视化元素在多种形态下的不同表现来传递装配信息,更加醒目的视觉信息刺激可以有效降低装配人员的认知负荷,加快对于当前装配所需知识的理解,提高作业的效率。本文以发动机的装配过程为例进行可视化元素呈现效能实验,探究了在不同装配步骤下,使用各种类型的可视化元素来呈现增
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近些年来,核能技术突飞猛进,先进核能系统(第四代反应堆,聚变堆,ADS)的机组容量及热效率越来越高。反应堆内部的工作环境越来越恶劣,随之而来的是对反应堆内结构材料的性能要求越来越高,如耐高温、耐强腐蚀,抗辐照等。铁素体/马氏体钢具有优异的抗高温蠕变性、抗辐照肿胀性以及几何稳定性,目前已经成为第四代先进反应堆结构材料候选材料并得到世界范围内的认可。由于缺少与先进反应堆内能谱相似的中子源,材料辐照效应
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新疆准东煤田是我国最大的整装煤田,煤炭储量丰富,能为我国煤炭能源的持续供应提供安全保障。然而准东煤中钠、钙等碱金属含量较高,在使用燃烧利用过程中会对锅炉受热面造成沾污、结渣等不良影响。热解是准东煤高效清洁利用的有效手段之一,而准东煤中钠、钙对准东煤热解具有催化作用,本文选用准东五彩湾煤为研究对象,通过对酸洗煤定向加载钠、钙进行热解和焦反应性实验研究;同时结合热解反应动力学,揭示羧酸钠和羧酸钙对五彩
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钙钛矿太阳能电池(PSC)具备效率高、成本低、可低温溶液制备等优点而备受关注。在过去十年的时间里,小面积(~0.1cm~2)PSC的光电转换效率已经从2009年的3.8%迅速提升至当前的25.2%,而放大之后的组件(面积>800cm~2)效率也已提升至17.9%。小面积器件和大面积组件之间存在较大的效率损失,主要原因之一是受到大面积高质量钙钛矿薄膜沉积方法的局限。本文基于反式平面电池结构,开发了一
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随着可再生能源持续大规模接入,电力系统的低惯量和频率动态恶化等问题已成为新能源并网应用中面临的重要挑战。虚拟同步发电机(Virtual Synchronous Generator,VSG)因其对电网惯性及频率的支撑作用得到大量研究人员关注,但VSG在大扰动下存在功角失稳的风险,对电力系统的安全稳定与运行构成威胁。为此,学术界针对VSG暂态功角稳定问题开展了大量研究,但现有研究忽略了电流限幅对暂态功
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当今,随着工业化的不断发展,人们对能源的需求与日俱增,环境压力也日益加大。可再生能源具有来源广泛、污染排放低、可持续等优点,已成为世界各国能源战略的重点,其中,生物燃料是最具发展前景的可再生能源。目前,已得到大规模使用的生物燃料乙醇存在着热值较低、易挥发、腐蚀性大等问题,丁醇因其具有热值高、不易挥发、腐蚀性小、能与石油以任意比例互溶等显著优点,成为生物燃料发展的重点。微生物发酵是丁醇生产的重要来源
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随着人类社会日益增长的能源需求,建立能够实现多种类型能源相互转换的多能耦合微网,是实现能源结构多样化,提高系统供能效率的有效途径之一。微网能量优化管理是保障微网安全、经济、可靠、高效运行的重要手段。风电、光伏等可变可再生能源的出力以及系统的负荷曲线均具有随机性和间歇性;此外,在电动汽车大规模接入电网的背景下,电动汽车无序充电行为会进一步加剧系统运行的不确定性,因此电动汽车有序充放电策略将对于保证系
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左旋葡萄糖酮(LGO,1,6-脱水-3,4-双脱氧-β-D-吡喃-2-酮)作为一种易于修饰的有机化合物,被认为是可由生物质制备的最有价值的平台化学品之一。生物质热解是LGO制备的重要方式之一,但常规热解过程中LGO的产率和选择性较低。研究表明,在热解过程中加入适宜的催化剂可以显著提高LGO产率,然而现有研究通常采用无机酸或酸式盐等作为LGO制备过程的催化剂,上述催化剂具有腐蚀性且难以回收,因此有必
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