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91.
JSON数据交换格式及其在数据验证中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了解决Web应用中复杂数据验证的效率和安全性问题,提出了基于JSON(Java Script Object Notation)的数据验证方案。与XML比较,JSON在Web数据交换处理上的更具优势。采用JSON来缓存元数据,便于存储复杂的验证数据,客户端容易解析和使用。在具体实现上,通过服务器程序生成JSON存储验证数据和函数,利用AJAX技术设计客户端函数来访问元数据以验证用户输入。实现的结果表明:由于使用JSON存储复杂的元数据和验证规则,该方案在保证安全性和可扩展性的同时,提高了验证效率。  相似文献   
92.
一、概况在地面地震观测中,人们感兴趣的是纵波和横波两种体波,因为它们能到达地下构造并返回地面被接收到。除纵波及横波外,我们又面临另一种类型的波——瑞利面波及拉夫面波(见图1)。它们沿地面向各方向传播,被检波器接收到,叠加在体波之上,形成干扰。  相似文献   
93.
前言 随着电力工业的不断发展,大型同步发电机的单机容量日益增大,发电机的励磁功率,励磁绕组时间常数及储存在转子中的磁场能量也不断地增大。此外,为了提高发电机运行的稳定性和可靠性,普遍采用了可控硅  相似文献   
94.
发动机涡轮叶片在成品检验和工厂试车后检验时,发现大量叶片榫头存在聚集性点状显示。采用扫描电镜观察和金相分析,研究了荧光显示部位缺陷的性质及其产生的原因。结果表明荧光显示部位存在明显的显微疏松,榫头处有清晰的磨削痕迹,局部有微裂纹。显微疏松在磨削应力作用下局部撕裂,磨削痕迹使显微疏松连接成片,从而导致聚集性荧光显示。热处理和工厂试车时的高温促使缺陷暴露,使得易于在该阶段发现缺陷。建议适当降低拉晶速度,延长拉晶时间,可以显著减轻显微疏松的程度。改进工艺的叶片腐蚀后未发现明显的显微疏松。  相似文献   
95.
酸性α-淀粉酶生产菌株的筛选和酶的纯化及酶的性质研究   总被引:18,自引:0,他引:18  
陈波  李大力  杨树林 《食品科学》2005,26(5):119-122
从土壤中筛选得到一产酸性α-淀粉酶的野生青霉菌株,对其所产酸性α-淀粉酶进行分离纯化,该酶反应的最适pH值为4.4,最适温度为60℃,分子量约为85kD。薄层层析结果表明该酶水解淀粉生成糊精和多种低聚糖。  相似文献   
96.
不同真菌纤维素酶固体发酵条件的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在稻草和麸皮固体培养基上对木霉、康宁木霉、绿色木霉、黑曲霉、宇佐美曲霉纤维素酶产酶条件进行了研究,分析了培养基组成、含水量、氮源、培养时间对酶活性的影响,并对酶的pH稳定性及酶促温度进行了初步研究。  相似文献   
97.
对软件实践平台的设计及实现技术进行了研究。通过对网络教学的优势及实践教学中存在的问题的分析,提出了应将辅助学生自主的实践活动与教师创造性教学结合起来,体现引导性、辅助性、互动性及自主性的原则,使系统的功能结构和数据结构设计较为合理、实用。在具体实现上,按分层结构组织程序,使用XML文件描述功能元数据,使用MySQL作为后台数据库,并采用了最新JavaEE技术架构——SSJH(Struts+Spring+JPA+H ibernate)。研究表明,使用上述方案和技术实现的实践教学平台,具有功能实用、容易实现、便于维护和扩展、使用方便等特点。  相似文献   
98.
VB是一种可视化的编程语言,其面向对象和面向事件的编程方法,使Window应用程序开发变得容易。VB中与文本有关的控制都提供了文本块的处理功能。利用Selstart、SelTcxt及SelLength等属性即可进行这方面的编程。在图形处理中,VB并没有提供这样直接的图形块编程方法,然而在一些应用软件中确定需图形块的操作。如在辅助教学软件中,把屏幕所示的图象一部分取出来进行放大,或保存部分图象等。如果不在应用程序本身中实现,而切换到画笔图形软件中进行很不方便。本文介绍利用VB编制实现图形块定义和操作的程序。该程序简洁实用,需要时…  相似文献   
99.
多年来,用于加固黄河大堤的工程措施有压力灌浆、粘土斜墙、抽槽换土、垂直灌注截渗墙、减压排渗、修筑前、后戗等。实践表明,上述措施只能在局部堤段适当采用,不能普遍地解决黄河堤防加固问题。七十年代发展起来的利用机械放淤固堤(简称机淤固堤)的方法,可加大堤身断面,延长渗径,提高堤防  相似文献   
100.
对经过标准热处理改型GH4133A合金,在650、700和750℃进行长时间的时效处理,测量其室温拉伸和冲击性能、硬度、400℃拉伸性能和在750℃/343 MPa条件下持久性能.结果表明:在650℃和700℃下时效时,合金的性能变化规律一致,性能具有良好的稳定性.而在750℃时效时,合金的室温拉伸和400℃拉伸性能在时效500 h以前保持稳定,500 h以后随时效时间的增长而下降;合金的室温冲击性能在时效300 h以前保持稳定,300 h后下降;合金在750℃/343 MPa条件下,在时效600 h以前,持久性能寿命很稳定,基本保持在100 h左右,时效600 h以后的持久寿命迅速下降.  相似文献   
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