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1Early Building Design:Informed decision-making by exploring multidimensional design space using sensitivity analysis显示文摘This paper describes a novel approach to explore a multidimensional design space and guide multi-actor decision making in the design of sustainable buildings.The aim is to provide proactive and holistic guidance of the design team.We propose to perform exhaustive Monte Carlo simulations in an iterative design approach that consists of tw o steps:1) preparation by the modeler,and 2) a multi-collaborator meeting.In the preparation phase,the simulation modeler performs Morris sensitivity analysis to fixate insignificant model inputs and to identify non-linearity and interaction effects.Next,a representation of the global design space is obtained from thousands of simulations using low-discrepancysequences(LPτ) for sampling.From these simulations,the modeler constructs fast metamodels and performs quantitative sensitivity analysis.During the meeting,the design team explores the global design space by filtering the thousands of simulations.Variable filter criteria are easily applied using an interactive parallel coordinate plot w hich provide immediate feedback on requirements and design choices.Sensitivity measures and metamodels show the combined effects of changing a single input and how to remedy unw anted output changes.The proposed methodology has been developed and tested through real building cases using a normative model to assess energy demand,thermal comfort,and daylight.Torben Φstergrd Rasmus L.Jensen Steffen E.Maagaard 侯恩哲 2017建筑节能2017,45,5:1
2Enhanced antiviral effect in cell culture of type 1 interferon and ribozymes targeting HCV RNA显示文摘D. G.Macejak K. L.Jensen P. A.Pavco K. M.Phipps B. A.Heinz J. M.Colacino L. M.Blatt 2002Journal of Viral Hepatitis2002,,6:1
3用孔隙度截止值评价有效产层的统计方法显示文摘许多储层评价研究都需要确定有效产层。通常是用孔隙度一渗透率交会图和回归线确定的截止孔隙度来预测有效产层。我们研究了精确地求取截止孔隙度的统计方法。对于有效产层的校准,本文没有从地质和工程方面考虑,而是研究了渗透率下限值。 我们认为确定有效产层和估算有效产层/总产层比时。这两项工作都要求规定的两个不同的孔隙度截止值的误差尽可能小。从样本数据中,我们发现:对孔隙度和渗透率值用最小二乘线性回归得到的截止值,通常和最佳估计截止值相差1或者2个孔隙度单位。线性回归估计的截止值误差比最佳估计截止值大2%到10%。我们提出一种方法。用来计算线性回归和最佳估计截止值的差别,但是实践显示不乐观。我们的方法假设测量无误差,但估算截止值时,讨论步骤包含误差。 假设渗透率和孔隙度之间是正态分布的,通过分析我们发现确定有效产层的孔隙度截止值和估算有效产层/总产层比的孔隙度截止值是不同的。我们发现确定有效产层/总产层比的孔隙度截止值时需用最佳主轴线。而有效产层的孔隙度截止值需要Y—X回归线。 在使用孔隙度预测有效产层的统计过程中,误差不可能完全消除。孔隙度一渗透率交会图能得到更多的信息来获得更准确的截止值。这种方法符合“适用”的原则,能尽最大可能地利用已有的数据。Jerry L.Jensen 张冲(译) 2007测井与射孔2007,10,1:0
4GBT L-波段高灵敏度19单元双极化致冷相控阵馈源显示文摘作为格林班克射电望远镜(GBT Green Bank Telescope)L波段焦平面阵计划(FLAG,Focal L-band Array for the GBT)的一部分,GBT的Robert开发了1种新的1.4 GHz、19单元双极化致冷相控阵馈源(PAF Phased-Array Feed)天文接收机,用校准射电源调试观测的数据表明,该接收机是迄今为止所有已报道PAF接收机中用口径效率(η)归一化的波束形成系统噪声温度(T_(sys))最低的。在1350 MHz附近测量的视轴方向波束的T_(sys)/η为25.4±2.5K,这个测量值与目前GBT使用的1.4GHz单馈源致冷接收机的性能相当,相比于视轴方向的T_(sys)/η值,在偏离视轴约4'(Nyquist奈奎斯特采样要求)和8'时的T_(sys)/η分别降低了1%和20%。与单波束系统相比,7波束PAF馈源的巡天速度分别约增加了2.1和7倍,并与观测应用有关。测量的性能,不论是频率和偏离视轴的值,与PAF馈源严格的电磁模型预计值一致。通过对脉冲星B0329+54和扩展HII区域-玫瑰星云的观测,证明了该接收机在天文观测中的实用性。通过使用新的PAF馈源,增强了巡天速度,将使GBT能够开展令人兴奋的新的科学观测,如更有效地观测弥散、星系流入的中性氢辐射以及搜索快速射电暴。D.Anish Roshi W.Shillue B.Simon K.F.Warnick B.Jeffs D.J.Pisano R.Prestage S.White J.R.Fisher M.Morgan R.Black M.Burnett J.Diao M.Ruzindana Vvan Tonder L.Hawkins P.MarganiarT T.Chamberlin J.Ray N.M.Pingel K.Rajwade D.R.Lorimer A.Rane J.Castro W.Groves L.Jensen J.D.Nelson T.Boyd A.J.Beasley 2021测控与通信2021,45,4:0
5GBTL-波段高灵敏度19单元双极化致冷相控阵馈源显示文摘作为格林班克射电望远镜(GBT Green Bank Telescope)L波段焦平面阵计划(FLAG,Focal L-band Array for the GBT)的一部分,GBT的Robert开发了1种新的1.4 GHz、19单元双极化致冷相控阵馈源(PAF Phased-Array Feed)天文接收机,用校准射电源调试观测的数据表明,该接收机是迄今为止所有已报道PAF接收机中用口径效率(Ti)归一化的波束形成系统噪声温度(Tsys)最低的。在1350 MHz附近测量的视轴方向波束的Tsys/ii为25.4±2.5K,这个测量值与目前GBT使用的1.4GHz单馈源致冷接收机的性能相当,相比于视轴方向的Tsys/η值,在偏离视轴约4″(Nyquist奈奎斯特采样要求)和8'时的Tsys/η分别降低了1%和20%。与单波束系统相比,7波束PAF馈源的巡天速度分别约增加了2.1和7倍,并与观測应用有关。测量的性能,不论是频率和偏离视轴的值,与PAF馈源严格的电磁模型预计值一致。通过对脉冲星B0329+54和扩展H Ⅱ区域-玫瑰星云的观测,证明了该接收机在天文观測中的实用性。通过使用新的PAF馈源,增强了巡天速度,将使GBT能够开展令人兴奋的新的科学观测,如更有效地观測弥散、星系流入的中性氢福射以及搜索快速射电暴。D.Anish Roshi W.Shillue B.Simon K.F.Warnick B.Jeffs D.J.Pisano R.Prestage S.White J.R.Fisher M.Morgan R.Black M.Burnett J.Diao M.Ruzindana V.van Tonder L.Hawkins P.Marganian T.Chamberlin J.Ray N.M.Pingel K.Rajwade D.R.Lorimer A.Rane J.Castro W.Groves L.Jensen J.D.Nelson T.Boyd A.J.Beasley 段玉虎(译) 2022测控与通信2022,46,1:0
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