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31.
人的生物特征如手写签名、指纹、虹膜等已被成功应用于各种身份认证和识别系统中。提出了一种基于生物特征的密钥产生器,具有安全、成本低和使用方便等的优点。算法采用信号处理方法来消除生物特征中的相似性,并在Windows智能手机上进行了验证,实验证明了算法的有效性和安全性。 相似文献
32.
一种新的BP算法并行策略 总被引:1,自引:0,他引:1
针对BP神经元网络训练过程中收敛速度缓慢,易陷入局部极值的缺点,提出了通过划分权值空间寻找最小极值区域,在此基础上并行化BP算法的二次并行搜索策略,并将此策略应用于医药物流系统的销售趋势预测。实验证明该算法能快速找到全局最小,并在大样本集的情况下,训练速度有显著提高。 相似文献
33.
目的采用响应面法优化羊肚菌蛋白质的提取工艺。方法通过超声波辅助提取羊肚菌蛋白,以蛋白得率为指标,考察超声温度、超声时间、料液比和pH对羊肚菌蛋白得率的影响。在单因素的基础上通过Box-Behnken试验对提取工艺试验进行优化试验。结果超声波辅助提取羊肚菌蛋白的最佳工艺条件为:料液比1:50 (g:mL)、超声时间60 min、提取温度60℃、pH 12,在此条件下蛋白得率为(32.56±0.50)%,与预测值32.99%接近。通过响应面分析得到的多元二次回归方程Y=32.56+0.97A 1.21B~+1.24C 0.2AB 1.07AC 1.45BC 1.86A~2 4.26B~2 1.87C~2,该模型可较好地预测羊肚菌蛋白得率,其中各因素对蛋白质得率影响的大小依次为:pH超声温度超声时间。结论本研究为羊肚菌蛋白的提取提供基础。 相似文献
34.
选取58名健康成年人(其中男性22人,女性36人),标定足部的15个点并将足部划分为6个区域,以建立足部测量点模板,使用压力测试仪进行压力不适、疼痛阈值的测试,通过重复度量方差分析方法对足部压力不适、疼痛阈值的性别、分区差异进行分析。结果表明:(1)足部不同区域的压力疼痛及不适阈值的差异具有显著性(P<0.05)。健康成年人后跟中心处的足部压力不适、疼痛阈值最大,其次是前掌、足弓外侧、后跟分区(骨性位置)和足弓内侧分区阈值偏小,拇趾处最小。(2)男性足部压力疼痛及不适阈值范围值均高于女性(P<0.05)。健康成年人足部不同分区的不适、疼痛阈值有明显差异,在鞋类产品设计时可考虑以分区为依据来划分结构和材料的应用,且女性的不适、疼痛阈值相比男性显著较小,应在女性鞋靴及周边产品的设计上考虑适当地增加软性材料,以达到鞋类产品增加舒适感或减少不适、疼痛感的效果。 相似文献
35.
井数的增加与作业成本降低是低渗透油田面临的主要的矛盾,油水井作业时,起下管柱的工作量占作业工作量的50%以上,因此,应用不动管柱作业技术是降低作业成本的有效途径,不仅可以节省作业费用及作业时间,还能减少起下油管对丝扣的损伤。 相似文献
36.
采用涂覆法制备纳米MnO2-PVA/GP多层复合电极,经FTIR、SEM、循环伏安特性曲线分别表征电极的分子结构、表面形貌和电化学性能。复合电极表面聚乙烯醇(PVA)涂层光滑,PVA薄层均匀内嵌γ晶型球形纳米MnO2颗粒,粒径约15~20nm,具有较高催化活性。该电极为多层复合结构,以石墨纸为基底电极,集合PVA强吸附性和纳米MnO2催化活性,应用于电催化降解石油三采过程中产生的高黏性的聚丙烯酰胺溶液。考察了电流密度、溶液pH、电解质浓度等因素对复合电极电催化降黏性能的影响。该电极电催化降黏性能优于石墨纸电极和纳米MnO2催化,在pH=7、电解质Na2SO4溶液浓度为0.3mol/L、电流密度10mA/cm2、电催化2.0h后PAM溶液的黏度下降90.2%以上,达到石油三采中聚丙烯酰胺废水回用的黏度要求,同时节约了采油业用水资源。 相似文献
37.
基于气液两相流理论,采用Fluent对气流喷雾干燥的过程进行了仿真,得到了液滴通入前后的温度、速度、湿度场云图的变化情况,以及颗粒停留时间及含水量分布。结果表明:为防止粘壁现象的产生,液滴喷入塔体的速度不宜过高。为提高产品干燥效果,应适当延长干燥时间。对其喷雾干燥过程的三维数值模拟,为喷雾干燥塔的设计与制造提供了参考依据。 相似文献
38.
39.
40.
丙烯酸树脂成本低、耐候性好、成膜性优异,被广泛应用于建筑、皮革化工等领域。但其表面能高,力学性能较差,使应用受到限制。为改善这一不足,以丙烯酸酯为主要单体,甲基丙烯酸十二氟庚酯为功能单体,三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)为交联剂,采用核壳乳液聚合法合成了水性含氟丙烯酸酯树脂。对反应条件进行了考察,并对乳液的稳定性、粒径以及乳液膜的拉伸强度、硬度、疏水角、化学结构、热稳定性能进行了表征。结果表明,TMPTA的加入可以有效提高乳液膜的拉伸强度、硬度和热稳定性。TMPTA质量分数为2%时,乳液的平均粒径为157.2 nm,转化率为97.7%,乳液膜的综合性能最好。此时吸水率为12.3%,失重率50%时的分解温度为394 ℃,疏水角为98.9°,拉伸强度为3.5 MPa,硬度为71.2 HA,与含氟丙烯酸树脂相比拉伸强度提高了159.2%,热稳定性能提高了34.6 ℃。 相似文献