第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)

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出版者:清华大学出版社
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页数:617
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出版时间:
价格:124.3元
装帧:精装
isbn号码:9787302381907
丛书系列:
图书标签:
  • 航空航天
  • 航天测控
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具体描述

飞越未知:探索中国飞行器测控技术的未来前沿 中国飞行器测控技术,作为航天事业腾飞的关键支撑,正以前所未有的速度和广度向前迈进。从深邃的太空到广袤的领空,从基础研究的理论突破到尖端应用的工程实践,测控技术的每一次革新都预示着人类探索边界的脚步将迈得更远。 本论文集聚焦于第27届中国飞行器测控学术会议的最新成果,汇聚了国内顶尖的科研机构、高校和企业的专家学者,共同研讨和展示当前飞行器测控领域最具前瞻性和影响力的研究进展。本书并非简单罗列技术细节,而是深入剖析测控技术在更广阔空间中的战略意义和未来发展趋势。 测控的维度,无限拓展: 本书的研究范畴涵盖了飞行器测控的各个维度。在深空探测领域,我们关注如何实现对遥远星系的精确测定和控制,包括超长距离通信、深空导航的挑战与突破,以及对未知星体进行实时监测和数据回传的新方法。从火星探测器的精准着陆,到对小行星带的精细勘探,每一次成功的测控都凝聚着无数科研人员的心血与智慧。 在高超声速飞行器领域,本书探讨了如何应对超高马赫数下的测控难题。飞行器穿越大气层时产生的极端环境,对信号传输、传感器精度以及控制算法提出了严峻考验。论文集深入研究了新型测控体制、抗干扰通信技术以及基于先进传感器的实时状态感知等关键技术,为实现可重复使用的天地往返飞行器和战略性高超声速武器奠定坚实基础。 卫星测控网络的优化与升级是本书的另一重要议题。随着低轨星座的密集部署,如何构建高效、可靠、高精度的测控网络成为关注焦点。本书介绍了下一代卫星测控站点的设计理念、多站协同测控技术、自主测控能力的发展,以及如何利用人工智能和大数据技术提升测控网络的智能化水平。这不仅关乎我国航天活动的稳定运行,也为全球空间资源的有序利用提供了重要参考。 无人系统的测控能力,更是本书的亮点之一。从无人机编队的协同作业,到无人潜航器的深海探测,再到无人战机的自主攻击,测控技术的进步赋予了这些系统前所未有的自主性和智能化。本书探讨了新型的定位导航技术,如低成本惯性导航与视觉里程计的融合,以及如何实现对大规模无人系统的远程、实时、高精度测控和任务协同。 数据分析与智能决策: 飞行器在执行任务过程中产生海量测控数据,如何有效地处理、分析并从中提取有价值的信息,是提升测控效能的关键。本书中的多篇论文关注大数据分析在测控领域的应用,例如利用机器学习算法进行故障预测与健康管理(PHM),提前预警潜在的系统失效,大大降低了任务风险。此外,还探讨了如何通过数据挖掘技术优化测控策略,提升测控系统的自主决策能力。 人工智能与测控技术的融合,正在为飞行器测控带来革命性的变化。本书介绍了基于深度学习的测控参数估计方法,能够显著提高数据的处理速度和精度。同时,也探索了如何利用强化学习实现测控任务的自主规划和动态调整,让测控系统能够根据实时情况做出最优决策。 新一代测控技术的发展方向: 展望未来,飞行器测控技术将朝着更加智能化、自主化、网络化、柔性化的方向发展。本书中的一些前瞻性研究,为我们勾勒出了未来的蓝图。例如,量子通信在测控领域的潜在应用,有望解决传统通信受到的干扰和带宽限制问题,实现更高安全性、更高效率的数据传输。星载自主测控能力的提升,将进一步降低对地面测控站的依赖,使飞行器能够在更广阔的空间范围内独立完成复杂的任务。柔性化测控技术,如分布式测控传感器网络,能够提供更全面、更细腻的飞行器状态信息,为精确控制提供有力支撑。 本书的价值: 《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》不仅是相关领域科研人员和工程技术人员的宝贵参考资料,也为政策制定者、投资方以及对航空航天科技感兴趣的公众提供了深入了解中国飞行器测控技术最新发展的重要窗口。通过阅读本书,读者将能够深刻理解测控技术是如何支撑和驱动中国航空航天事业的蓬勃发展,并对未来测控技术的创新方向产生更清晰的认识。 这本书所呈现的,不仅仅是技术本身的进步,更是中国科研团队在探索未知、挑战极限过程中展现出的不懈追求和卓越智慧。它象征着中国在飞行器测控领域正以前所未有的自信和实力,将“测控的空间”不断拓展,为人类和平探索宇宙和维护国家安全贡献着重要的力量。

作者简介

目录信息

Part Ⅰ Spacecraft Instrumentation Science and Technology
1 The Application of the GNSS Receiver in the Third Stage of China Lunar Exploration Program
2 Chang'E—3 DOR Signal Processing and Analysis
3 Research on Technique of VLBI Data Correlation Post Processing in Deep Space Navigation
4 Research on Simulation of Inter—satellite Link Based on the Navigating Constellation
5 The Co—simulation of Airborne Stable Platform Based on Adams/Simulink
6 A Study on the Alignment of Platform INS Based on the Rotation Around Azimuth Axis
7 Earth Polar Motion Parameters High Accuracy Differential Prediction
8 Real—Time Magnetometer—Bias Calibratiun of Micro—satellite Without Attitude Information
9 Unified Fit Algorithm for Satellite Clock Parameters of BDS
10 Microwave Holographic Metrology of the Surface Accuracy of Reflector Antennaimulation Method
11 Analysis of Space Prube Performance of Different Array Manifold Spectrum Estimation
12 Research on Analysis and Numerical Simulation of Wind—Lnad on Observatory Antenna
13 Research on Angle Tracking Technology of DS/FH Communication System
14 Optimizing Deep—Space Antennas Array Configuration by Multi—ohjective Genetic Algorithm
15 Research on lnter—Sateflite Capturing and Tracking Simulation Model
16 Dynamic Matrix Control for ACU Position Loop
17 Research on Open—Loop Measurement Technique for Spacecraft
18 A Multi—parameter Joint Demodulation Algorithm Based on Alternating Projection
19 Compressive Sensing for DS TT&C Signals Based on Basic Dictionary Building
20 Research and Implementation of FFT—Based High Dynamic Spread Spectrum Signal with Parallel Acquisition Method by GPU
21 An Analysis of Minimum Delay Based on Fixed—Hop Routing Strategy
22 Private—Key Error Correcting Cryptography Based on QC—LDPC Codes for Telemetry System
23 Error Analysis of Angle Measurement for Ground Based Photoelectric Tracking and Measuring Devices
24 Autocollimator for Small Angle Measurement over Lung Distance
25 Study of Optical Environment Effect for Target Detect Algorithm Based on the Template Match
26 The New Numerical Differentiation for Ballistic Determination
27 Methods of Increasing Velocity Measurement Precision for Sky Screen
28 The Integration Algnrithm of Space—Based and Ground—Based Tracking Data for Measurement Element
29 Comparative Research on Models of Refractive index in the Troposphere over Xiamcn
Part Ⅱ Space Mission and Operations
30 Study on Emergency Scheduling Model of Space and Ground TT&C Resources
31 State Trend Prediction of Spacecraft Using PSO—SVR
32 Application of Differential Evolution Algorithm in Multi—satellite Monitoring Scheduling
33 Research of AI Planning for Space Flight Control Based on PDDL
34 Operation Orbit Options for Asteroid Explorations
35 Real—Time Estimation of Maneuvering Orbit by Compensative Modeling of "Current" Acceleration
Part Ⅲ Space Object Exploration and Identification
36 A Robotic Identification Method for Space Object Tracking
37 Calculation of Optical Scale of Space Debris
38 Infrared Radiation Measurement Based on Simplified Calibration Method
39 Analysis and Simulation of Intensity Cnrrelation Imaging Noise Towards High—Orbit Satellite
40 Research on Space—Based Missile Trajectory Characteristic Exteaetion Methods
41 A Rapid Method of Extracting Unintentional Modulation Feature Using Gahor Atoms
42 An Improved Method on Associating Ascending and Descending Passes of Observations
43 Analysis of False Alarm and Missing Alarm in Conjunction Assessment of Space Objects
Part Ⅳ Communication and Information Systems
44 The Design of Spacecraft TT&C Autonomous Management System
45 Web—Based Realization of Integrated Monituring System to TT&C Equipments
46 Design and Implement of Service Bus in the Multi—mission System
47 Multiparadigm Design of SLE API's Program Interface Based on Design Pattern
48 Product Line Architecture for TT&C Software Support Framework
49 Research on Cloud Computing Technology Serving Space TT&C Applications
50 The Research on Servo DC Motor Fault Diagnosis with LVQ Neural Network Theory
51 Studies on Robots Technology of Autonomous Decision Based on Self—adaptive Constraint Transmission
52 Test Suite Generation Based on Minimum Cut Set and Interaction Testing
53 The Realization of High Speed Data Transmission and Processing of Space—Based TT&C Network
54 Modeling and Synchronization for IEEE 1588 Clock Based on Kalman
· · · · · · (收起)

读后感

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用户评价

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当我看到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书时,我的脑海中立刻浮现出中国航天事业不断向前发展的壮丽图景。我是一名普通的科技爱好者,但一直非常关注国家的航天发展,特别是那些支撑着航天任务顺利进行的幕后技术。飞行器测控技术,就是这样一项至关重要的基础性技术。书名“测控的空间更广阔”给我一种强烈的联想,它可能代表着我们测控的能力已经不再局限于地球的近地空间,而是已经拓展到了月球、火星,乃至更遥远的行星际空间。我非常想知道,在如此广阔的“空间”中,我们是如何解决通信延迟、信号衰减、定位精度等一系列严峻的技术挑战的。书中是否会详细介绍实现这些目标所采用的具体技术方案,例如新型的通信编码技术、高性能的地面测控设备、先进的星际导航算法,或者是在太空中建立自主的测控网络。此外,“更广阔”也可能意味着测控的对象更加多样化,不仅有传统的航天器,还可能包括未来更复杂的无人飞行器、太空资产的维护和空间碎片管理等。这本书的英文版,也让我看到了中国在测控技术领域的自信和开放,能够与世界分享我们的最新研究成果。我希望能够从这本书中,深刻理解到中国在飞行器测控技术领域所取得的突破性进展,以及这些技术是如何支撑起我们国家日益壮Majestic的航天事业。这本书,对我而言,是一次了解国家科技实力、感受国家发展成就的绝佳机会。

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这次有幸能接触到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》,着实令我惊喜。作为一名对航空航天领域,特别是飞行器测控技术抱有浓厚兴趣的爱好者,我一直关注着国内在该领域的最新动态和前沿研究。这次的论文集,从名字上就充满了吸引力——“测控的空间更广阔”,这不仅是对现有技术的展望,更是对未来无限可能性的召唤。我个人一直觉得,测控技术是飞行器实现精准操控、安全飞行乃至完成复杂任务的基石,它的重要性不言而喻。而“空间更广阔”这个词组,立刻勾勒出了一幅画面:我们的测控能力正在突破地面的束缚,向更远的深空、更复杂的近地轨道,甚至是未知的外层空间迈进。这种雄心壮志,让我对接下来的内容充满了期待。我很想知道,在这本论文集中,是否涵盖了关于深空探测器通信延迟、轨道精确控制、多源信息融合以及星际测控网络构建等方面的最新研究成果。毕竟,随着人类对宇宙的探索越来越深入,我们面临的测控挑战也日益严峻,需要更先进的技术来应对。同时,“中国飞行器测控学术会议”这个前缀,也让我对其中蕴含的中国智慧和中国方案充满了好奇。我相信,这里汇聚了国内顶尖的科学家和工程师们的最新思想和研究,能够展现出中国在这一关键领域的技术实力和创新能力。我特别期待能看到一些关于国产航天器(例如嫦娥、天问系列)在测控方面所取得的突破性进展,以及它们是如何克服实际工程中遇到的各种困难的。这本书,对我而言,不仅仅是一本技术论文集,更是了解中国航天事业发展脉络,感受科技进步力量的一个窗口。

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《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书,对我而言,不仅仅是一本论文集,更是一个通往中国飞行器测控前沿领域的窗口。我是一名在高校从事相关专业教学的教师,一直致力于将最新的科技发展动态引入课堂,启迪学生的科研思维。书名“测控的空间更广阔”立刻引起了我的高度关注,这暗示了书中内容将涵盖更具挑战性的测控场景,例如深空探测、高超声速飞行器以及未来可能出现的太空交通管理等。我非常希望在书中能够找到关于如何实现超远距离、低信噪比条件下的精确测量的最新研究,以及在复杂电磁环境下如何保证测控通信的可靠性。在控制方面,我期待看到在应对大时延、不确定性和动态变化方面,有哪些创新的控制理论和工程实现方法被提出。特别是在“空间更广阔”的背景下,如何构建分布式、网络化的测控体系,以及如何提升测控系统的自主化和智能化水平,将是关键的研究方向。这本书的英文版形式,无疑增加了其国际影响力和学术价值,它不仅能够展示中国在测控领域的研究成果,也可能汇聚来自世界各地的先进理念。我希望能够从中挖掘出一些具有普适性的理论框架和解决问题的思路,并将其转化为教学内容,培养下一代优秀的航天科技人才。这本书,对我来说,是更新知识库、激发教学灵感的宝贵资源。

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当我第一次拿到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书时,我的内心就充满了期待。我是一名在相关企业工作的项目经理,负责推进一些新型飞行器的研发和部署。飞行器测控技术,直接关系到项目的成败和飞行器的性能发挥。书名“测控的空间更广阔”对我来说,意味着我们的测控能力正在向更远的距离、更复杂的环境拓展,这对于我们正在进行的很多前沿项目来说,具有非常重要的指导意义。我迫切想了解的是,在这些更广阔的空间中,我们是如何实现高精度的轨道确定和姿态测量?是否存在一些新的测量体制或者数据处理算法?同时,随着飞行器任务的复杂化和自主化程度的提高,测控系统需要具备更强的适应性和鲁棒性。我希望书中能有关于如何应对通信中断、信号干扰,以及如何实现快速重构和自主恢复的先进技术。这本书的英文版,也意味着其中可能包含了国际前沿的研究成果,并且是我们了解全球测控技术发展趋势的一个重要途径。我期待能从中学习到一些成熟的工程化经验和技术解决方案,并能够将其应用于我们实际的项目中,提高我们的技术水平和项目效率。这本书,对我的工作而言,是宝贵的参考资料,能够帮助我更好地规划和实施我们的技术路线。

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《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书,对于我这样一位对航空航天技术发展史有着浓厚兴趣的爱好者来说,无疑是一次深入了解中国在该领域最新进展的绝佳机会。书名“测控的空间更广阔”让我感受到了国家在探索未知、拓展疆域上的决心和实力。我一直认为,测控技术是飞行器能够安全、可靠地完成任务的“眼睛”和“神经”。当“空间更广阔”时,意味着我们的“眼睛”需要看得更远,我们的“神经”需要传递更远、更稳定的信号。我非常好奇,书中会详细阐述哪些突破性的技术?例如,在深空探测中,如何克服光速延迟带来的通信挑战?是否会介绍新型的通信协议、量子通信的应用潜力,或者利用先进的信号处理技术来从微弱的信号中提取有用的信息?在控制层面,如何实现对遥远探测器的精确轨道控制和姿态调整?是否会涉及到新的导航算法、自主飞行控制策略,甚至是利用行星引力进行辅助导航的技术?这本书的英文版,也意味着它将中国在测控领域的研究成果以国际通用的语言呈现给全世界,这本身就体现了中国科技的自信和进步。我期待能够从书中,了解到中国科学家们为实现“测控的空间更广阔”这一宏伟目标所付出的努力和取得的成就,并从中汲取关于科技进步的鼓舞人心的故事。

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我第一次接触到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》,是在一次偶然的学术交流中。作为一名长期从事雷达系统研发的工程师,我对飞行器测控技术中的各种测量手段和通信原理有着天然的关注。书名“测控的空间更广阔”立刻抓住了我的眼球,这暗示着内容将超越以往对近地轨道任务的测控,而是涵盖更广阔的疆域,包括月球、火星甚至更遥远的深空。我特别好奇书中是否会深入探讨新型测控体制的构建,例如在缺乏地面站覆盖的情况下,如何利用天基测控网络或者其他自主测控技术来保证飞行器的持续可控。在测量层面,我想了解在新的应用场景下,是否有新的测量原理和技术被提出,比如更高精度的测距测速技术、对飞行器多参数的综合测量,或者利用先进的成像测控技术来获取更丰富的信息。在控制层面,我期待看到关于应对通信延迟和带宽限制下的鲁棒控制策略,以及如何实现多飞行器的协同测控与编队控制。这本书的英文版本,也表明其内容是面向国际学术界的,这让我对其中研究的先进性和前瞻性充满了信心。我希望能够通过阅读这本书,了解国际上在飞行器测控领域的最新研究动态,并与我们国内的科研成果进行对比,找出我们自身在技术上的优势与不足,为我们未来的产品研发提供有益的参考。这本书的价值,在于它能够提供一个前沿的视角,帮助我更好地理解行业发展方向。

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拿到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书,我的第一感觉是它沉甸甸的,不仅仅是物理上的重量,更是其中所承载的知识分量。作为一名长期在相关行业从业的技术人员,我深知每一次学术会议的召开,都代表着该领域一次重要的思想碰撞和技术交流。而这份论文集,更是将第27届中国飞行器测控学术会议的精华浓缩其中。书名“测控的空间更广阔”给我留下了深刻的印象,它不仅仅是一个口号,更可能预示着论文集的内容将涵盖从传统的近地轨道测控,到更具挑战性的深空测控,乃至未来可能涉及到的跨星系测控技术的方方面面。我特别关心的一点是,在“空间更广阔”的背景下,我们如何实现更高效、更可靠的测控通信。例如,随着飞行器任务距离的增加,信号传输的延迟和衰减会变得更加显著,这会对实时控制和数据回传提出极高的要求。书中是否探讨了新型的通信编码技术、调制解调方式,或者利用先进的天线技术来提升信号质量?此外,对于复杂的航天器编队协同任务,如何实现精确的相对导航和协同测控,也是一个非常热门的研究方向。我希望能在这本论文集中看到一些关于分布式测控、协同导航以及多测控资源共享的新理论和新方法。这本书的英文版形式,也表明了它不仅服务于国内的学术交流,更肩负着向国际展示中国在飞行器测控领域研究成果的使命。我很期待看到其中能够体现出中国科学家在解决实际工程问题上的独到见解和创新思路,能够为全球的测控技术发展贡献中国的力量。

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《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书,光是看书名就足以引起我的极大兴趣。我是一名对航天事业充满热情,并且关注国家科技发展战略的普通公民。我们国家在航天领域的进步举世瞩目,而飞行器测控技术,更是保障这些伟大工程能够顺利实施的关键。书名中的“测控的空间更广阔”这句话,让我联想到近年来我们国家在深空探测、载人航天以及商业航天等领域取得的一系列成就,这些成就的背后,离不开强大的测控能力的支持。我非常想知道,在这本论文集中,是否会涉及到如何应对远距离通信的挑战,比如如何优化信号传输的速率和稳定性,如何克服太阳活动对测控信号的影响,以及如何建立可靠的深空测控网络。此外,随着飞行器数量的增加和任务复杂度的提升,测控系统的自主化、智能化水平也显得尤为重要。我希望书中能够探讨一些关于人工智能在飞行器姿态解算、轨道预报、故障诊断以及自主任务规划等方面的应用。这本书的英文版,我认为具有特殊的意义。它不仅是国内科研人员学术成果的展示,更是中国航天测控技术向世界发出声音的窗口。我期待能够从中看到中国科学家们在测控理论和工程实践上的创新突破,能够展现出中国在这一高科技领域的核心竞争力。这本书,对我而言,是了解中国航天科技实力、感受国家科技进步脉搏的重要载体。

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当我收到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》这本书时,我作为一名对航空航天领域深感兴趣的普通读者,心中充满了对知识的渴求。这本书的标题“测控的空间更广阔”就如同一个充满魔力的咒语,立刻吸引了我。它似乎预示着,在这本书中,我将有机会了解到测控技术如何突破地理的限制,如何触及到那些我们曾经只能仰望的遥远星辰,如何实现对那些在太空中自由驰骋的飞行器的精准操控。我迫切地想知道,在这种“更广阔”的空间中,我们是如何克服各种技术难题的?例如,通信延迟如何影响实时控制?如何确保在数百万甚至数亿公里之外的飞行器能够被准确地测量和引导?书中是否会介绍一些创新的通信方式、测控网络架构,或者更高级的信号处理技术?“测控”不仅仅是技术,更是一种能力的体现,它承载着我们探索宇宙的梦想。我希望在这本论文集中,能够看到中国在这一领域所展现出的独特智慧和工程实力。这本书的英文版本,更是让我觉得它具有国际视野,能够让我们了解中国在测控技术领域的最新发展,并与世界同行进行交流。我期待通过阅读这本书,不仅能够增长见识,更能够感受到国家在科技创新方面取得的辉煌成就,以及为实现更远大的太空探索目标而付出的不懈努力。

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拿到《第27届中国飞行器测控学术会议论文集:测控的空间更广阔(英文版)》之后,我便迫不及待地翻阅起来。作为一名对飞行器控制系统有着浓厚兴趣的在校研究生,我一直希望能够深入了解这个行业的最新进展。这本书的名字“测控的空间更广阔”给我一种强烈的启示,它不仅仅局限于传统的低地球轨道,更可能触及到月球、火星、小行星带,甚至更遥远的深空探测任务。我非常好奇,在这些更加严苛的环境下,我们是如何进行飞行器的定位、姿态控制、轨道维持以及数据传输的。例如,在深空探测过程中,由于信号传输距离遥远,传统的实时闭环控制可能难以实现,书中是否会介绍一些先进的预测控制、自主导航或者基于人工智能的决策支持系统?同时,“测控”二字也包含了“测量”与“控制”两个核心概念。在测量方面,我希望看到关于新型传感器技术、高精度测量方法以及多源信息融合在提升测量精度方面的最新研究。在控制方面,除了传统的轨道控制和姿态控制,我还对飞行器在复杂环境下的机动控制,例如在未知地形上的着陆控制或是在气动干扰下的飞行控制等内容很感兴趣。这本书的英文版,也意味着它可能汇集了更多国际前沿的研究思路和方法,并以英文形式展现中国的研究成果。我希望能够从中学习到一些解决问题的通用性方法,并为我未来的研究方向提供更多的灵感和启发。这本书对我来说,是一次学习前沿理论、掌握先进技术、拓展学术视野的宝贵机会。

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