边缘计算环境中面向隐私保护的智能电网数据聚合方案

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智能电网是集先进的信息通信技术、传感器技术和自动控制技术于一体的高度集成的电力系统,它正在逐步取代传统电网。在智能电网中,电力资源配置情况和用户用电数据可以在电力公司和用户之间进行交换。这种双向机制使智能电网能够实时采集和分析发电、输电、耗电等情况,这样既保证了电力资源的合理分配,也保证了主干电网能够及时应对潜在的安全威胁及突发情况。然而,直接将用电数据交付给智能电网中的服务中心(Service Center,SC)将导致SC不得不在短时间内处理大量细粒度使用数据,从而对通信信道产生严重的压力。此外
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橘皮素是柑橘多甲氧基黄酮组分中的主要成分之一,主要存在于柑橘果皮中,具有广泛的生物活性,例如抗炎、抗氧化、抗菌和抗癌活性。长时间、低强度的炎症容易引起多种慢性疾病,并且还能加剧疾病在人体内发生和发展的进程。这种慢性炎症在人体内通常不易被察觉,尤其是发生在脑部的炎症最容易被人们忽略。虽然目前关于橘皮素对神经炎症的保护作用已在细胞和动物实验中得到证实,但很少有文献研究其潜在的分子机制。所以,为探究橘皮
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油菜是我国重要的油料作物之一,也是我国食用植物油的第一大来源,占食用植物油总量的50%以上,但自给率严重不足。与黑籽油菜相比,黄籽油菜具有油脂和蛋白质含量高,饼粕饲用价值高和油质清澈等优点。油菜的主要栽培种甘蓝型油菜在自然界中不存在黄籽资源,且人工合成的甘蓝型油菜存在粒色不稳定,易受环境影响,然而同为芸薹属的白菜型油菜、芥菜型油菜与埃塞俄比亚芥中却存在丰富并能稳定遗传的黄籽种质,为黄籽油菜品种的选
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甜高粱(Sorghum dochna(Forssk.)Snowden)生物产量高、含糖量高且易转化、抗逆性强,是优良的糖料、能源及饲料作物。近年来,为促使我国农业传统生产结构向新型生产结构转变,“粮改饲”政策出台,甜高粱在我国日益受到重视并得到广泛应用。然而,在甜高粱的种植与利用过程中,仍面临着青贮专用品种缺乏、青贮工艺欠佳等许多问题。基于此,本试验以牧乐8000、雅津3号和近甜1号3个甜高粱品种
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棉花是我国重要的经济作物,在我国国民经济中占有不可替代的作用。目前,陆地棉种内种质资源匮乏,遗传基础相对狭窄,棉花纤维产量和品质之间存在一定的负相关,同步改良产量和品质有困难。利用远缘杂交,将陆地棉栽培品种与野生种系杂交,对后代进行选育,能使野生种系的有益性状转移到栽培陆地棉中,从而培育棉花新品种。本研究以高产、适应性广的陆地棉栽培品种中棉所35号为母本,以具有抗黄萎病、耐寒、耐旱等特点的陆地棉野
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棉花是世界上重要的经济作物,也是纺织工业的重要原料之一,棉属包括45个二倍体种和7个异源四倍体种,其中有2个四倍体栽培棉种,分别是陆地棉和海岛棉。陆地棉产量占世界棉花总产量的95%以上,但陆地棉纤维品质比海岛棉差,缺乏纺高档棉纱的品种。棉花产量和纤维品质性状之间存在负相关,因此利用传统的育种方法很难满足纤维品质与产量性状同步改良。随着生物技术的迅速发展,基因组测序技术已广泛应用于棉花分子育种研究中
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目前,全球可耕地土壤面积约50%为酸性土壤,在酸性土壤中,铝(Aluminum,Al)主要以土壤中游离出来的有毒Al~(3+)的形式毒害土壤中植物的根。Al~(3+)主要损害根尖,可通过破坏细胞壁和细胞骨架结构来诱导根细胞死亡,抑制植物细胞吸收养分,从而引起作物产量下降。在铝胁迫下,植物将激活抗氧化防御系统以减轻铝中毒引起的氧化损伤,抗氧化防御系统包括超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)
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水稻是世界上主要的粮食作物之一。然而,随着人口增长,水稻耕地面积正在削减,水稻的产量受到一定影响,提高水稻的亩产量是当前需要解决的首要难题。水稻产量主要受库容量和源潜力的影响,而对库容量起主要作用的是穗,其结构主要由五方面组成,包括一次枝梗数、二次枝梗数、每穗粒数、结实率和粒重,其遗传机制也有利于改良穗型、粒型和提高产量~([1])。水稻染色体片段代换系(Chromosome segment su
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粒型是控制水稻粒重的重要因素之一,粒重则是产量的主要组成部分,其遗传基础复杂。水稻染色体片段代换系(Choromosomal Segment Substitution Line,CSSL)可将多基因控制的复杂性状进行分解,因而是理想的遗传研究材料。本研究通过高代回交和自交结合分子标记辅助选择方法,鉴定了一个以西恢18为受体亲本、沪旱3号为供体亲本的短宽粒代换系CSSL-Z796,且其外颖壳呈现紫色
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稀土配位聚合物通常是以含氮氧的配体和稀土离子通过配位键聚合而成,其发光通常是基于天线效应,即配体吸收外界能量然后通过Dexter能量转移到稀土离子,敏化稀土离子使其发出特征荧光。铕配位聚合物的发光通常具有发射波长较长、能级结构简单、颜色纯度高、荧光寿命较长等诸多优点,因此在荧光探针传感器的构建、时间门控荧光成像及发光器件的构建等领域都有重要应用。本文系统地研究了基于铕配位聚合物颗粒(Europiu
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