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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
生物海洋学是海洋学的分支学科之一.本文综述了生物海洋学的定义、学科发展的历史、生物海洋学基础研究、应用研究和新技术的应用等研究内容,阐述了该学科研究热点问题以及未来发展方向.生物海洋学的未来重大进展将表现在生物多样性在生物地球化学动力学中的重要作用、功能生态学、生物聚集体的结构动力学以及人类影响和生境关系等4个方面.  相似文献   

2.
我国生物渗流的研究现状和展望   总被引:1,自引:0,他引:1  
生物渗流力学是生物流体力学的分支学科.在回顾微循环研究和应用的基础上,描述了生物脏器多孔介质的证明,以及国内外研究生物多孔介质的理论模型.最后,从组织工程学的角度对生物渗流的发展、应用前景进行了展望.与微循环研究方法比较,用渗流力学方法研究生物器官内体液的流动有整体的优势,可以反映器官的整体性状.  相似文献   

3.
随着机器学习领域研究的持续发展,特别是深度学习方面的进步及图像处理器(GPU)等算力的持续提高,利用生物特征大数据的识别技术获得广泛关注,并在人证比对、智能监控以及疫情防控等多个领域取得了很好的应用.分析了大数据生物特征识别技术的发展态势,总结了生物特征类型以及大数据驱动的生物特征识别技术发展与应用,探讨了大数据生物特征识别技术的未来发展趋势.  相似文献   

4.
随着机器学习领域研究的持续发展,特别是深度学习方面的进步及图像处理器(GPU)等算力的持续提高,利用生物特征大数据的识别技术获得广泛关注,并在人证比对、智能监控以及疫情防控等多个领域取得了很好的应用.分析了大数据生物特征识别技术的发展态势,总结了生物特征类型以及大数据驱动的生物特征识别技术发展与应用,探讨了大数据生物特征识别技术的未来发展趋势.  相似文献   

5.
复杂网络为研究复杂性提供了新的视角,近年来被广泛应用于社会、经济、生物等领域.为了解复杂网络研究的现状及趋势,以Citespace对Web of Science中2000—2018年发表的相关文献为基础,从发文时间、国家以及关键词等角度绘制知识图谱进行分析.研究结果显示:由于复杂网络结构和传播机理的复杂性,研究仍处于探索阶段.虽然跨越了各个学科领域,但核心研究力量之间仍缺乏合作与交流;复杂网络的结构特征、模型演变和动力学是研究核心,但是现有研究遇到了瓶颈或研究热点逐渐分散;未来在拓扑结构、分析算法以及应用于提升人类生活质量将成为复杂网络研究的方向.  相似文献   

6.
药剂学是研究药物配制理论、生产技术以及质量控制合理利用等内容的综合性应用技术学科.其基本任务是研究将药物制成适宜的剂型,保证以质量优良的制剂满足医疗卫生工作的需要.由于方剂调配和制剂制备的原理和技术操作大致相同,将两部分合在一起论述的学科,称药剂学.现代药剂学有很大发展,还包括生物药剂学、物理药剂学、化学药剂学,工业药剂学等.该文着重讲述中药药剂中的中药性能及应用以及某些常用中药的药理作用并进行了深入了研究与探讨.  相似文献   

7.
生物可降解塑料具有良好的生物降解性,应用前景广阔,已成为当今的研究热点。生物可降解塑料种类繁多,研究领域横跨材料科学、生物工程、化学工程等多个学科,研究内容丰富、方法多样。为准确把握该领域的研究热点、趋势和未来发展动向,利用CiteSpace文献计量软件对Web of Science核心数据库中2001—2021年收录的4 316篇关于生物可降解塑料的文献进行了可视化分析,系统梳理了不同时间节点该领域的研究发展历程、研究热点、文献发表的主要期刊及国内外合作网络,并对未来的发展前景以及重点研究领域进行了展望。本文结果可为相关领域的科研人员分析现有研究成果、把握研究趋势、挖掘研究新方向提供参考和借鉴。  相似文献   

8.
在电工理论与生物学及医学等学科的交叉领域,从学科建设的角度提出了“生物电工理论”这一新的学科概念,体现了学科交叉、技术相融、应用相通的特点;对生物电工理论的研究领域作了探讨性的界定,对生物电工理论的内涵、外延以及与其他各学科的关系进行了讨论:并从生物信号的采集、处理以及数学建模、计算机仿真、生物电磁场等方面对生物电工理论的应用前景作了展望。  相似文献   

9.
主要介绍了同步辐射的真空紫外单光子电离技术,及其近年来在化学反应动力学、燃烧化学、大气气溶胶、有机-无机纳米粒子、生物小分子等领域中的应用,并展望了其未来的发展趋势.  相似文献   

10.
现代生物传感器在食品安全检测中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
分析了生物传感器的基本原理、结构以及生物传感器的类型和特点,阐述了现代生物传感器技术在微生物检测、食品药物残留与兽药残留、食品添加剂检测和激素检测中的各种应用,讨论了传感技术在食品安全检测中的重要应用及未来发展方向.  相似文献   

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