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101.
以制定烟草生产线最优排产计划为目标,设计了基于多源数据协同的透明烟草生产线智能排产系统。通过数据层采集存储烟草生产线数据,利用Socket协议为逻辑处理层和表现层提供实时数据,通过逻辑处理层连接数据层与表现层,且以基于项目的协同过滤算法为基础,通过矩阵计算用户相似度数据,根据推荐列表集,结合用户相似度与资源内容相似度的计算结果得出最优排产计划,最终在表现层的网站前端界面呈现出最终结果。实验结果表明:该系统能够直接、高效地安排订单产品的生产,降低生产调度的复杂度,提高烟草生产线的生产效率、节约生产成本。 相似文献
103.
塔里木盆地轮台凝析气田的底水沿高渗透带突进后,液相占据主要通道形成水封气,从而造成气井停喷。这种情况下.一般没有很好的治理手段,使用前期堵水、上提避水等治理措施也都基本无效。基于多年的探索研究,提出了"由堵改疏"的治理思路,即通过注氮气与地层剩余气沟通形成气体连续相,以达到恢复气井产能的目的。为此,开展了注氮气压锥机理、选井标准和注气参数优选设计等试验研究,注入膨胀性好、经济安全的氮气从水脊顶部薄弱处突破水锥屏障,使被液相占据的渗流通道重新开启,并与地层凝析气形成连续相,恢复自喷;根据压力变化将作用过程分为注入氮气压缩井底水脊、突破水锥屏障、稳定注气与地层凝析气形成连续相、焖井压锥降低水锁效应4个阶段。在S3-1井进行现场应用,日增油12.3 t,日增气2.8×10~4m~3,累计增油820 t,累计增气211×10~4m~3,增产效果显著。该工艺对类似凝析气井治理有一定指导意义,可以推广应用到其他凝析气田。 相似文献
104.
105.
按照农业部“无公害食品行动计划”的总体要求,新津县自2003年起即以结构调整为主线,以保障水产品安全质量为中心,以严格控制水产品养殖投入品为抓手,进行了无公害水产品基地建设。为推进无公害水产品基地建设的进程,为下一步在成都市全面实行市场准入制打下基础,在成都市水利局的组织协调下,通威股份派人员来到新津县水产渔政局就携手共同打造无公害水产品基地的有关事宜进行洽谈。 相似文献
106.
通过OM、SEM、硬度及拉伸等测试手段,研究了EW75-0.7Al合金挤压及时效态的组织和力学性能。结果表明,挤压后合金晶粒明显细化,室温力学性能显著提高,抗拉强度为330MPa,屈服强度为242MPa,伸长率为11%。通过对合金进行T5时效处理,确定EW75-0.7Al合金的最佳T5峰时效制度为225℃×12h,经过T5峰时效处理后,合金的室温强度相比挤压态提高约100MPa。T5峰时效态合金在200℃高温下,力学性能下降不明显,在250℃高温下力学性能显著降低。通过分析合金高温下的断裂方式,发现250℃高温下,EW75-0.7Al合金的晶界强度显著降低,且时效析出相与基体的结合能力下降,最终导致合金在该温度下力学性能明显降低。 相似文献
107.
108.
隧道衬砌空洞敲击检查方法是目前铁路隧道中应用最多的检查方法,但其空洞识别和数据的记录均靠人工完成。为实现铁路隧道空洞敲击检查声音智能识别,将采集到的隧道敲击检查音频文件进行预处理,选取645个声音样本,提取24维梅尔频率倒谱系数(Mel frequency cepstrum coefficients,MFCC)作为声音样本的声学特征参数,通过集成算法(梯度提升决策树GBDT)训练样本声学特征,建立隧道空洞敲击检查声音分类模型,最后将该模型应用于实际铁路隧道空洞敲击检查声音识别分类。实例研究表明:与优化的支持向量机(cross-validation-support vector machine,CV-SVM)模型和改进径向基神经网络(particle swarm optimization algorithm-radial basis function neural network,PSO-RBF)模型相比,GBDT集成算法模型具有更高的准确率和更少的运算时间,在面对异常数据时具有更强的稳定性,能够准确地根据铁路隧道空洞敲击检查声音诊断衬砌后是否存在空洞。 相似文献
109.
基于混沌序列的水声跳频通信系统研究 总被引:2,自引:0,他引:2
从平衡性、相关性及跳频间隔等方面分析了量化log istic混沌序列的性能,并将该混沌序列用于水声快跳频通信中的跳频图案,设计出抗干扰、抗截获能力都很强的水声保密通信系统。仿真结果表明,文中设计的混沌快跳频通信系统在信噪比大于-19 dB,白噪声干扰以及信噪比为-15 dB,部分频带干扰,且干扰带宽与系统带宽的比为0.1~0.5时,系统的误比特率均小于1-0 6。3 km、10 km及15 km湖试的结果表明,基于混沌序列的跳频通信可用于水声保密通信。 相似文献
110.
用平流铸造技术制备的急冷AlBi9.4合金箔在室温(16-20℃)下、相对温度为30-40%RH的空气中粉化成黑色的AlBi9.4合金粉末。该粉末和气雾化制备的AlBi9.4合金粉末在室温(16-20℃)下能与水发生微弱的反应,生成少量的H2、Bi2O2CO3和Al(OH)3;急冷AlBi9.4合金箔在室温(16-20℃)时则能与水发生剧烈甚至是彻底的反应。生面H2、Bi2O2CO3和Al(OH)3。本文对上述过程和现象进行了研究,并探讨了非稳态AlBi9.4合金(急冷AlBi9.4箔和气雾化AlBi9.4粉)在空气中和水中的行为机制。 相似文献