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1.
本文提出了一种直接执行FORTRAN计算机的概念设计,介绍了对标准FORTRAN语言所作的一些限制和补充,目的在于保证直接执行的简便和效率,简单地叙述该计算机的体系结构,比较详细地列举了几个典型的FORTRAN语句的直接执行的过程,由此,不难看出本计算机工作的概貌,最后,对今后高级语言计算机的发展,提出了我们的一点粗浅看法。  相似文献   
2.
1.引言本文提出了一种能使计算机根据算题需要,来改变其结构以提高计算机性能的体系结构。这种系统为了有效的计算,能以任意结构形式适当地安排其资源。例如,当执行APL语句a←b c×d时系统能组成具有一个乘法  相似文献   
3.
量子保密通信与量子计算作为战略性前沿技术,与国家安全和前瞻性技术战略关系密切,未来量子计算机的应用必将极大推动量子网络规模化应用.本文综述分析量子保密通信与量子计算的研究进展,重点介绍高性能量子密钥分发(quantum key distribution,QKD)终端、量子网络和量子计算领域在量子芯片器件和量子位操控等方...  相似文献   
4.
在多组元的镍基高温合金中分别和同时加入高Cr和高Ru,经固溶处理后,在800~1100℃下进行10~1300h时效处理,观察组织并分析Ru、Cr以及二者交互作用对合金组织稳定性的影响.结果表明:在无Cr和Ru的合金中,经过1000℃/1300h时效处理后无TCP相析出;加入高Cr的合金仅20h就在晶界发现了TCP相,50h后在枝晶干出现TCP相;在1000℃时效,TCP相比其他温度更易析出.在同时加Cr和Ru的合金中,经过1000℃/1000h时效后并未发现TCP相的析出.这说明高含量的Cr促进了TCP相的形成,而高Ru的添加在高Cr合金中也能有效地抑制TCP相的析出,提高组织稳定性.  相似文献   
5.
利用透射电镜能谱法(TEM-EDX)研究了GH742合金中γ′和γ基体两相成分随温度和时效时间的变化规律.结果表明:合金在1050℃时效时,γ′相和γ基体的成分在时效初期变化较大,当时效时间超过1440min后,γ′相和γ基体的成份基本稳定.合金在750~1100℃时效时,γ′相和γ基体的成分均随着温度的升高而发生变化,其中γ基体的成分随温度变化较明显.合金中各元素在γ′和γ两相中的偏析率Cγ′/ Cγ变化规律研究表明:Ti,Al,Nb,Ni等γ′形成元素的偏析率均随着时效温度的升高而降低,而Cr,Co,Mo等γ形成元素的偏析率均随着时效温度的升高而增大.  相似文献   
6.
通过加铬合金化及合理的热加工工艺,制得了高室温韧性Fe3Al金属间化合物。实验结果表明:合金元素铬的添加,改变了铁铝合金的断裂模式,即由纯解理断裂模式变为解理、沿晶混合断裂模式;铬的加入改善了室温韧性,提高了解理强度。  相似文献   
7.
并行程序设计模型和语言   总被引:17,自引:0,他引:17       下载免费PDF全文
安虹  陈国良 《软件学报》2002,13(1):118-124
并行计算技术的发展已有20多年的历史了.时至今日,高性能并行计算仍然缺乏有效的并行程序设计方法和工具,使得编写并行程序、理解并行程序的行为、调试和优化并行程序的性能都很困难.从分析并行程序设计困难的原因入手,指出了当前各种高性能并行机系统支持的并行程序设计方法存在的诸多问题,综述了并行程序设计模型和语言的研究现状,给出了并行程序设计模型的评价标准,并提出了这一研究领域所面临的挑战性问题,指出了一些未来可能的发展方向.  相似文献   
8.
硫杂蒽酮作为一类非常重要的光引发剂,是紫外固化涂料的重要组成部分。本文通过合成工艺改进,采用邻氯苯甲酸、对异丙基苯硫酚、氢氧化钠为原料,反应生成了2-异丙基硫杂蒽酮(ITX)。并通过一系列实验确定最佳参数,总收率达到85.5%。  相似文献   
9.
本文介绍了横河公司的CS3000系统在硝酸装置中的应用,并针对控制方案,从硬件配置、软件安装、组态及系统调试等方面内容进行了阐述。  相似文献   
10.
U720LI合金高温析出γ’相的失稳分解   总被引:1,自引:0,他引:1  
对U720LI镍基高温合金连续冷却过程中析出的高温γ’相的分解现象进行了观察研究.结果表明,自固溶温度快冷至室温时,发现有大量细小的γ’相析出,其尺寸大多位于40—60nm之间,均匀分布.当试样自固溶温度缓冷至650℃然后快冷至室温时,发现有两类大小的γ’相析出,一类在200nm左右,为高温析出γ’相;另一类集中分布在50-65nm之间,为低温析出γ’相.重点研究了高温析出’相的分解现象,在高温析出γ’/γ相界,适合非经典的形核和长大的条件,在高温γ’/γ相界面上的Al和Ti等元素的偏聚区,可以作为过饱和1基体析出γ’相的析出核心,γ’相中的Al和Ti的自由能梯度导致高温析出γ’相中Al和Ti等γ’形成元素向细小γ’相核心作短距离扩散,使细小γ’相长大和高温粗大γ’相分解.此种析出的γ’相的尺寸只有10-20nm.上述缓冷试样经时效后,发现高温粗大γ’相的分解现象更加明显.  相似文献   
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