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[学位论文] 作者:仲, 来源:昆明理工大学 年份:2021
随着人工智能技术的发展以及司法数据的公开,司法领域的人工智能研究与应用受到了广泛关注。罪名预测作为法律判决预测中一个重要子任务,它是司法智能辅助系统的重要组成部分。罪名预测任务根据案情描述和事实预测被告人被判的罪名。罪名预测通常被看作司法领域......
[学位论文] 作者:慧, 来源:西安电子科技大学 年份:2021
近年来,信息技术深受国家大力支持,研究日益成熟,传统行业受到不断的冲击,开始进行互联网与产业的融合。同时,大数据、云计算等高端技术的涌现,企业面对的业务流程日益复杂多变。尤其在保险行业,保险业务数量繁多,险种类别多样,以人工方式来进行投保审核、理赔......
[学位论文] 作者:, 来源:华中师范大学 年份:2021
[学位论文] 作者:哲, 来源:华中师范大学 年份:2021
[学位论文] 作者:娟, 来源:对外经济贸易大学 年份:2021
[学位论文] 作者:贵, 来源:对外经济贸易大学 年份:2021
[学位论文] 作者:娟, 来源:石河子大学 年份:2021
目的本研究在循证医学方法的基础上,通过流行病学研究探讨新疆兵团地区女性乳腺癌发病的影响因素,特别是人为可控因素。方法1.Meta分析通过检索Pub Med、Web of science、The Cochrane library、中国知网、维普、万方数据库,收集2009年1月1日~2019年12月31日公开......
[学位论文] 作者:, 来源:郑州大学 年份:2021
纤维增强塑料(Fiber Reinforced Polymer,简称FRP)筋因其突出的耐化学侵蚀性能常被用于解决海洋工程结构耐久性差的问题。FRP箍筋约束混凝土柱可以解决位于最外侧的钢箍筋更易腐蚀从而影响结构的耐久性的问题。FRP螺旋箍筋对核心混凝土提供较强的约束作用,但对方......
[学位论文] 作者:利, 来源:皖南医学院 年份:2021
目的:磷脂酰肌醇-3-激酶催化亚基α(PIK3CA)基因在许多人类癌症中均发生突变,进而可以促进肿瘤细胞的增殖,但是其潜在机制仍不清楚。本文主要研究在结直肠癌HCT116细胞中,PIK3CA基因的H1047R位点发生点突变,HCT116细胞增殖能力变化的分子机制。首先,我们检测在PIK......
[学位论文] 作者:捷, 来源:皖南医学院 年份:2021
目的:通过对比SET和TOT在治疗甲状腺乳头状癌的临床疗效的相关指标,充分探讨SET手术相对TOT手术的安全性、可行性等优点,明确两种不同手术方式在临床治疗甲状腺乳头状癌上的临床应用价值。方法:按纳入、排除标准收集2013年10月-2020年6月在皖南医学院第一附属医......
[学位论文] 作者:韬, 来源:湘潭大学 年份:2021
光催化氧化作为一种高级氧化技术(AOPs),能通过产生一系列强化学活性自由基来分解有机物,在去除水中难生物降解的四环素(TC)方面展现出极大的应用潜力。近年来,水体中的抗生素残留问题备受关注,为了解决水体中的TC残留,开发绿色、高效、低成本的光催化剂意义重大。......
[学位论文] 作者:, 来源:湘潭大学 年份:2021
[学位论文] 作者:烨, 来源:河北大学 年份:2021
在封建制度下,文人为了求取功名,都会用毕生的精力去学习书写那些死气沉沉、缺乏生气的“馆阁体”,到了清朝晚期金石的出土使大部分书家的书写风格失去了一定的抒情性和艺术性,不少文人开始倡导碑学,康有为就是其中之一。他是一个把理论和实践结合起来的人,他不......
[学位论文] 作者:婷, 来源:广西大学 年份:2021
传统润滑添加剂常含有如硫、磷、氯等烃类物质的成分,其降解后会释放大量的有毒物质,造成环境污染。因此,为了达到保护环境、节约能源的要求,微纳米材料作为润滑油添加剂的研究受到广泛关注。本研究选用旋转化学气相沉积法合成无机富勒烯类二硫化钨(IF-WS2)颗粒,......
[学位论文] 作者:, 来源:西安电子科技大学 年份:2021
在科技较为发达的今天,人们更加依赖使用计算机与手机进行信息的交换,文字成为了目前最主流的信息传播媒介。在传统的书面文字中,手写汉字往往都具有鲜明的个人特征,而当前绝大多数人在数码设备上所使用的文字字体为标准楷体或宋体。在同质化的网络时代,人们越......
[学位论文] 作者:博, 来源:郑州大学 年份:2021
[学位论文] 作者:轩, 来源:西安电子科技大学 年份:2021
[学位论文] 作者:双, 来源:湖南师范大学 年份:2021
[学位论文] 作者:博, 来源:湖南师范大学 年份:2021
随着社会经济的快速发展,工业和生活上对于能源的需求逐年上升。将半导体材料跟光电化学催化技术相结合,开发无毒绿色的半导体光/光电催化剂是解决能源和环境问题的关键。金属硒化物半导体由于其可调的窄带隙,是一种很有前途的材料,可用于太阳能电池、光电化学......
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