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1.
网路上资讯的传播因其技术的发展,而不断的推陈出新。本文作者将为目前市场上最新一代的推播技术做一介绍。 推播(Push)技术已经由1996年底以及1997年间最热门的名词,变成今日各种商业计划中不得出现的字眼。在观察了许多与推播技术业相关的业者都结束营业之后。Jupiter通讯公司的一位分析师做了以下的描述。 相似文献
3.
某地下综合体结构所处位置地下水位较高,抗浮问题是设计人员首先要解决的问题。论文利用数值方法并结合一定的理论分析,对该结构的整体抗浮及其抗拔桩的受力规律进行了研究。研究认为:该地下综合体整体抗浮安全系数为1.13,采用抗拔桩结合结构自重抗浮的方案能够满足结构的整体抗浮要求;各层抗拔桩受力差别较大,最大受力达到了5910 kN,最小受力则为58 kN,设计时没有考虑各桩的受力差异,造成了一定的浪费。论文通过计算发现,若根据抗拔桩受力情况来设计桩长,可以使桩的用量比原设计有一定幅度的减小,其中第一层可减少73.8%,第二层可减少42.8%,第三层可减少30.3%,第四层可减少26.3%。 相似文献
4.
智能家居系统综合利用网络技术、自动控制技术,实现对家电设备的集中管理,同时为用户提供远程控制的功能,从而使用户能够在千里之外了解家电设备的工作状态,并对家电设备的工作方式进行控制。然而由于基于IPv4的互联网络的地址位宽的限制,路由效率等问题,正阻碍着智能家居系统的推广。IPv6技术的出现,很好解决了上述的问题。本文对基于IPv6技术的互联网络中如何开展智能家居系统的设计问题进行研究,分析和总结IPv6技术中支持智能家居系统的一系列新特性,并以此为基础进行智能家居系统的总体设计,给出一套基于IPv6技术的智能家居系统总体设计方案。 相似文献
5.
为降低LaMg_(17)Ni储氢合金的成本并解决原材料La不稳定导致的安全问题,采用了La-H粉和La-Mg合金粉两种性能稳定且成本较低的原料替代La粉,利用机械合金化法制备了不同原料的LaMg_(17)Ni储氢合金,并对比两种不同原料制备合金的性能,探究性能差异的原因。采用比表面仪检测合金比表面积变化,用扫描电子显微镜(SEM)表征合金微观形貌,X射线衍射(XRD)表征合金制备前后和吸放氢前后相结构变化,利用高温高压气体吸附仪测试合金的吸放氢曲线、储氢量以及储氢速度。结果表明,以La-H粉为原料制备的合金储氢量达到4.58%,在3MPa氢气压力、温度573K以下,储氢速度为90s内达到饱和储氢量的90%以上,而以La-Mg合金粉原料制备的合金储氢量达到4.43%,在3MPa氢气压力、温度573K以下,储氢速度为120s内达到饱和储氢量的90%以上。由于La-H粉的高脆性使其在机械合金化过程中产生了更高的比表面活性以及内部原有LaH3相的直接催化作用,因此以La-H粉为原料制备的LaMg_(17)Ni合金储氢性能优于以La-Mg合金粉为原料制备的LaMg_(17)Ni合金。 相似文献
6.
7.
图像补全是数字图像处理领域的一项重要研究内容,大面积不规则缺失图像的补全是近年来的研究热点.然而,现有的图像补全技术存在一些局限性,基于生成式对抗网络的方法忽略了图像的边缘结构信息,存在无法还原精细细节的问题;基于局部判别器的方法不能处理非矩形的缺失图像,存在补全任务不符合实际应用场景的问题等.鉴于此,结合多粒度认知计算的思想,提出基于多粒度特征融合的边缘判别器,充分学习不同粒度的边缘结构信息,提高生成图像边缘和真实图像边缘的一致性,生成结构更加清晰的补全图像.同时,引入边缘空间衰减损失,以提高边缘区域像素的连续性.此外,利用注意力机制将补全区域的像素作为有效像素,优化局部判别器使其能够处理非矩形缺失图像.在Places2和Paris Streetview等公共数据集上的实验结果表明,补全大面积不规则缺失图像时,所提出方法能够取得比其他图像补全方法更好的效果,一定程度上表明了边缘结构信息在图像补全研究中的重要性. 相似文献
8.
研究T6处理、深冷处理和T6+深冷处理对ZCuAl_(10)Fe_3Mn_2合金微观组织、力学性能以及在室温至450℃下的热疲劳行为。通过XRD,OM,SEM,EDS对合金组织和裂纹形貌进行观察分析。结果表明:T6+深冷复合处理工艺能够显著改善ZCuAl_(10)Fe_3Mn_2合金的力学性能和微观组织。与T6处理相比,其抗拉强度、硬度以及伸长率分别提高了7.28%,16.96%和23.53%;其α相进一步细化且分布更加均匀,位错密度增加,使得合金整体的组织均匀性、致密性更好。综合性能的提高也有效地提高了合金的热疲劳性能,其抗热应力和氧化腐蚀的能力增强。在相同冷热循环次数下,疲劳裂纹长度最短,裂纹生长速率最慢。 相似文献
9.
10.
氢能作为一种清洁且可再生的能源具有优秀的应用前景,而如何储存氢气则是氢能利用道路上的一个难题。在各种储氢方式中,储氢合金以其体积密度大,安全性高、运输方便的优点成为了目前储氢材料的主要研究方向。La2Mg17是一种稀土镁基储氢合金,具有高储氢容量,发展潜力巨大,但其热力学、动力学性能较差,文章从制备方法、元素替换方面总结了近年来La2Mg17合金改性的研究进展:球磨机械合金化方法和氢化燃烧合成法制备的合金具有较好的性能且使用前不需要活化;添加Ni、Ca等元素进行替换也能提升部分性能,且动力学性能好,储放氢速度快。文章指出:开发新型制备工艺,研究更多种替换元素,进一步提高合金的性能,使其能在较低温度和压力的条件下储放氢,是实现合金商业化应用的发展方向。 相似文献