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从软件系统设计、信息检索设计、图形界面设计等多个角度说明了信息检索的设计方法,分析了信息检索在水调自动化系统中的应用,以业务应用为目标,协调了软件开发与图形界面的交互设计,阐述了其在水调自动化系统中应用功能的实现方式。 相似文献
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研究活性炭对废水中重金属离子的吸附性,以椰壳活性炭与Zn~(2+)、Cd~(2+)、Pb~(2+)和Cu~(2+)重金属离子为研究对象,分析在不同pH、活性炭用量、振荡时间以及温度条件下,椰壳活性炭对重金属离子吸附能力的差异。模拟废水实验结果表明:(1)随着pH的增大,活性炭的吸附量也在增加,当pH7时,随着pH的增大,活性炭的吸附作用有所减弱,pH=7时,活性炭对溶液中重金属离子的吸附能力最强;(2)活性炭投加量为6g时,其对这4种重金属离子的吸附能力均已达到饱和,并且对Zn~(2+)的吸附变化最显著;(3)振荡时间达到200min时,活性炭的吸附效果就达到饱和,其中,活性炭对4种重金属离子吸附能力由强到弱依次为:Zn~(2+)Cd~(2+)Pb~(2+)Cu~(2+);(4)温度达到30℃时,活性炭对4种金属离子的吸附能力最佳。 相似文献
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介绍一种采用 STEWART机构的新型加工中心 .对这种加工中心加工球面时各“腿”长度变化的规律进行了分析 .结果表明 :各“腿”长度呈正 (余 )弦规律变化 ,且其变化周期与幅度均相同 ;它们的变化曲线依次相差 1 2 0°到达峰顶 ,其顺序与加工球面上截面圆各点的逆时针顺序相互对应 .导出的各“腿”长度变化的公式可用于指导数控编程 相似文献
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Gdel是一种发展中的逻辑程序设计语言,目前还没有开发出编译器。Gdel语言的类型系统独特于通常的逻辑程序设计语言,语义上已初步形成了相应的描述方法,建立了严格的理论基础。按照传统的方法,逻辑程序的运行机制和Gdel语言的多态性决定了一些变量的类型和语义只能在运行时才能确定,把这类变量的类型检查放到程序运行中处理,势必增加许多额外的计算。提出了一种处理Gdel语言类型系统的编译技术。针对语言的类型,对其相关语法进行适当修改,通过类型推断,把变量类型的检查工作提前到编译阶段完成,可以较好地处理其变量类型的语义问题,同时减少了运行时类型检查工作,从而提高程序的运行效率。 相似文献
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本文在Bresenham算法的基础上,提出一种圆生成算法,这种算法应用于电子束曝光机基于DSP芯片的新型图形发生器中。它通过实时计数,可以快速、准确的得到圆上各象素点的坐标。简化了数据处理过程,提高了处理速度,并大大提高了圆生成的精确度。 相似文献
37.
以长江陈行水库原水为研究对象,探讨了粉末活性炭—超滤组合工艺对水中CODMn、UV254、浊度、氨氮等去除效果,评价投加粉末活性炭后超滤膜跨膜压差(TMP)的变化情况.结果表明:超滤膜出水CODMn均值为1.10 mg/L,平均去除率为48.7%,UV254均值为0.016 cm-1,平均去除率为76.2%;组合工艺对水中氨氮具有一定的去除效果,对总铁、总锰去除效果显著,出水浊度保持在0.031 NTU以下.粉末活性炭投加于沉淀池之前,对于改善出水水质、减轻膜污染起到了较好的效果. 相似文献
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镀铜是最古老的电镀型式之一。近代所用的镀铜工艺有四种主要类型:碱性镀铜(氰化物和酒石酸盐),酸性硫酸盐镀铜和焦磷酸盐镀铜。(一)氰化物镀铜氰化物镀铜工艺应用最广,下面是可能碰到的一 相似文献
39.
电力系统动态安全域的LS-SVM在线拟合法 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种基于支持向量机的电力系统动态安全域在线拟合方法。支持向量机在解决非线性有限样本和高维识别方面有明显优势,但标准支持向量机在学习时需要求解复杂的二次规划问题,耗时较多。为此采用最小二乘支持向量机的二值分类算法,构造了二类和三类分类器对运行点的稳定状态进行判断,以最小二乘线性系统代替二次规划方法的标准支持向量机进行模式识别和函数估计,解决了大样本数据建模和运算速度慢的问题。同时采用回归算法构造稳定裕度拟合器,对系统既定故障下运行点的临界切除时间进行在线拟合并计算出稳定裕度。最后以EPRI-36节点模型为算例进行仿真计算,仿真结果表明该方法避免“维灾难”问题的同时,能更好地拟合动态安全域的边界,且进一步证明了该方法的有效性和准确性。 相似文献
40.
基于声波与振动探测的地震灾害生命搜索系统信号分析 总被引:2,自引:2,他引:2
基于声波与振动探测原理的地震生命探测系统的研制在我国灾害生命搜索救助领域中占有重要位置.对于其中数理模型的研究是研制和开发声波、振动生命探测定位仪的基础.测试实验表明,在声波与振动灾害救助系统中,所采集的信号带有大量的随机噪声,为了提高信噪比,必然要进行滤波.本文用的是小波变换的去噪方法.同时,从传感器接收到的信号可能是从多个振源发出的,这就要涉及到多源信号的分离问题.为此,引入了独立变量分析(ICA)的分离方法和傅立叶变换加以解决.当找到需要的信号后,通过相关函数分析自动获取多道信号的相对时差,进而求取振源的位置. 相似文献