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991.
混合遗传算法求解应急抢修点选址问题   总被引:1,自引:1,他引:0  
考虑设备应急抢修的时限要求和整个应急抢修系统的服务质量要求,采用0-1整数规划模型描述了应急抢修点选址问题,并针对该问题设计了一种混合遗传算法。在算法中使用启发式算法对种群中的不可行解进行修复,以保持种群在可行域内搜索,并采用近邻搜索算法改善种群中的最佳个体。算例计算的结果表明,该算法求得的结果要优于基于罚函数的遗传算法和采用简单修复算法的遗传算法。  相似文献   
992.
活性炭表面热氧化对其吸附二苯并噻吩性能影响   总被引:6,自引:4,他引:6       下载免费PDF全文
本文主要研究活性炭表面氧化对其吸附二苯并噻吩性能的影响。将活性炭在不同低温下氧化制得表面氧化活性炭,用静态吸附法进行了二苯并噻吩在初始及氧化活性炭上的吸附等温线,应用Langmuir方程对吸附等温线进行拟合,用漫反射红外谱(DRIFTS)表征活性炭表面含氧基团,用Boehm滴定测定活性炭表面官能团含量,讨论了活性炭表面化学性质对其吸附二苯并噻吩的影响。结果表明:活性炭表面酸性含氧基团对二苯并噻吩的吸附有重要影响,酸性含氧基团越多,其吸附量越大。低温气相氧化活性炭提高了活性炭表面酸性含氧基团,提高了其对二苯并噻吩的吸附。氧化温度越高,其表面含氧基团含量越多,其对二苯并噻吩的吸附量也越大。Langmuir吸附等温线可适用于描述二苯并噻吩在活性炭表面上的吸附。  相似文献   
993.
随着社会经济的不断发展,社会的不断进步,计算机在社会经济发展过程中的作用越来越显著,计算机网络系统已逐渐成为当今社会中必不可少的信息交流工具,但是由于计算机网络自身的特点,计算机网络在实际运用过程中常会出现相应的网络安全问题,因此对网络安全体系结构的分析对社会经济发展而言具有重要意义。本文从计算机网络安全体系的基本构成入手,结合现阶段计算机网络安全体系的建设现状,参阅相关计算机网络安全体系分析文献,从整体上了解计算机网络安全体系的优劣,为计算机网络安全系统的完善提供必要的依据。  相似文献   
994.
俞莎 《数字社区&智能家居》2014,(4):2221-2222,2235
随着校园网的日益发展,IPv6网络在我国数字化校园网中广泛部署,其安全问题也日益突出。基于我院数字化校园网庞大的实验环境,该文从分析IPV6数字化校园网的安全特点入手,对IPV6技术在我院数字化校园建设中体现的安全问题进行了分析,阐述了保证IPv6对解决我院数字化校园网安全实现的一些策略。  相似文献   
995.
因为制冷设计不合理,施工不专业,都会影响数据中心机房的制冷效率。该文介绍三种数据机房的高效制冷方法:按需制冷;水平送风;封闭冷通道。研究数据机房的高效制冷,不仅是节能减排的需要,也是保障数据机房稳定运行的需要。  相似文献   
996.
人工神经网络预测阴离子表面活性剂的临界胶束浓度   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据定量结构-性能关系原理,利用人工神经网络模型,采用Wn、S和Sn三种拓扑指数描述阴离子表面活性剂的分子结构并作为网络输入,预测阴离子表面活性剂的临界胶束浓度。确定了网络参数,利用43组数据对网络进行训练和预测,并与文献值进行了比较。结果表明,预测精度较高,说明人工神经网络方法具有很好的预测能力。  相似文献   
997.
骨料颗粒与多孔材料显微结构关系的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文阐述了多孔材料的孔隙率与生产工艺的关系 ,结合显微结构分析了骨料粒径及其分布对多孔材料的孔隙率、抗折强度的影响。  相似文献   
998.
头孢匹罗的合成   总被引:4,自引:0,他引:4  
丙炔胺和环戊酮在无水乙醇中回流反应5 h生成2,3-环戊烯并吡啶,收率55%。7-氨基头孢烷酸和2-甲氧亚氨基-2-(2-氨基-4-噻唑基)-(z)-硫代乙酸苯胼噻唑酯(AE活性酯)发生酰化反应生成头孢噻肟酸,收率90%。在三甲基碘硅烷作用下,头孢噻肟酸与2,3-环戊烯并吡啶反应,生成头孢匹罗,收率65%1。H NMR对产物及中间体进行了鉴定。  相似文献   
999.
垂直管道中塞状流的模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用简化的硬球模型模拟垂直管道中的塞状流. 固相行为通过跟踪离散颗粒的运动轨迹处理,气相运动由局部平均的Navier–Stokes方程处理,气固两相间的耦合作用服从牛顿第三定律. 每个颗粒的运动过程被分解为颗粒间相互碰撞的过程及流体对其悬浮的过程. 该模型定性地模拟了垂直管道中的塞状流,即在细而长的管道中,颗粒形成沿管道运动的塞状物,且塞状物的运动速度独立于塞状物的长度,但随着气体速度的增加而增加.  相似文献   
1000.
MBR工艺处理印染废水中膜的污染和清洗   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究MBR工艺处理印染废水中膜通量的变化,结果表明,膜污染是影响膜通量的重要因素,运行过程中膜通量随时间的延长而降低,仅用14h就衰减了约21%;膜清洗先采用物理方法(空曝气+反冲洗),再用化学方法,最终可使膜通量恢复至90%以上;使用的两种化学方法中第二种清洗方法使用后膜的运行周期较长,同时运行中还可配合其他方法减缓膜污染。  相似文献   
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