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未来五年,非结构化数据将大幅度增加,总数据量将增长800%,非结构化数据将占80%,如此大量的数据内容将会给企业级基础架构带来怎样的挑战呢? 相似文献
82.
读了《ERP终结》这篇文章,还有很多类似的有关“ERP开始消亡”的文章,我很关心那蝗所谓的“聪明人’和IT专家是如何看待这一话题的。 相似文献
83.
“我们公司正在向实时的数字化企业转变。”西尔斯百货公司首席技术官(CTO)菲尔·雪莱(PhilShelley)近日在Hadoop峰会中这样评价。为了实现这个目的,西尔斯公司采用了开源软件Had00P,因为这个软件可以在低成本的跨平台服务器运行、并以多种不同数据格式存储。 相似文献
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你的销售人员是否知道什么是投资回报率(ROI)呢?他们又是否知道如何计算利润与亏损(P&L)呢?很多企业主只是假定其员工所了解的知识,多于他们所应该知道的。结果就是,公司的生产力或工作效率远低干预期。 相似文献
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针对现有双链量子遗传算法的收敛速度慢、稳定鲁棒性差和时间复杂的特点,提出采用斐波纳契数列的自适应双链量子遗传算法.首先,研究了斐波那契数列的特性,建立了斐波那契数列的量子旋转门转角的调整策略;其次,在最优解的搜索过程中,考虑目标函数在搜索点的变化率,建立了随相邻两代的目标函数适应度值变化大小自适应地调节转角步长的方法;应用新算法求解复杂函数的极值优化问题.仿真结果表明,改进算法不仅提高了算法的收敛速度和稳定鲁棒性,而且明显的改善在算法的效率和降低算法的时间复杂度. 相似文献
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为了掌握高Al2O3条件下(w(Al2O3)为15%以上)高炉渣系的熔化特性,利用差式扫描量热仪分析了不同w(MgO)/w(Al2O3)、碱度(R)以及w(Al2O3)对高铝高炉渣的熔化温度及熔化热的影响。试验结果表明,炉渣熔化开始温度为1 248~1 291 ℃、熔化结束温度为1 432~1 485 ℃、熔化热为137~211 J/g;当w(Al2O3)=15%、高w(MgO)/w(Al2O3)时,发生了共晶逆反应,导致高炉炉渣熔化开始温度逐渐降低,但由于高炉炉渣的液相线温度基本未变,所以炉渣熔化结束温度基本未发生改变;w(Al2O3)为20%时,随着w(MgO)/w(Al2O3)的增加,炉渣中易生成熔点较高的镁铝尖晶石,导致高炉炉渣熔化开始温度逐渐增大,与此同时,炉渣液相线温度逐渐降低,导致炉渣熔化结束温度逐渐降低;随着碱度R的增加,高炉炉渣中生成了具有高熔点的化合物、炉渣的液相线温度升高,使得高炉炉渣的熔化开始温度逐渐增加、炉渣熔化结束温度逐渐升高;随着w(Al2O3)的增加,发生了共晶逆反应,故炉渣的熔化开始温度逐渐降低,而随着w(Al2O3)的增加,炉渣中键能较大的Al—O键增多,需要在更高温度下才能实现炉渣的最终熔化,即熔化结束温度逐渐增加;随着w(MgO)/w(Al2O3)、R以及w(Al2O3)的增加,炉渣熔化热逐渐增多。分析认为,随着R的增加,炉渣中有高熔点化合物的生成,熔化热增加;随着炉渣中w(Al2O3)的增加,炉渣中Al—O键增多,解聚破坏熔渣结构消耗的热量增多;而随着w(MgO)/w(Al2O3)增加,高熔点化合物的生成或熔化开始温度降低,造成熔化热增加。 相似文献
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本文讨论了有关固体氦中晶格缺陷的若干问题,包括 1.hop ~4He中的范性形变 2.声速的反常温度关系 3.hcp ~4He和bcc ~3He中均匀蠕变的力 相似文献
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