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随着构件复用研究的深入和构件库规模的扩大,构件的描述、检索及适配技术成为当前研究的热点。然而传统的构件描述与检索方法存在查准率和查询效率低,查询结果也不利于下一步构件适配的问题。针对这些问题并结合分而治之和树匹配思想,提出了一种新的易扩展的维度匹配模型,并给出了相应的构件检索匹配算法,有效提高了构件的查询效率和查准率,缓解了适配的压力;且该算法的时间复杂度和空间复杂度是线性的。 相似文献
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在Sun提出的门限代理签名方案的基础上,Yang、Tzeng和Hwang等人于2003年提出了一个在算法和通信方面都更有效的门限代理签名方案(简称YTH方案).对YTH方案进行了安全性分析,指出该方案容易受到内部攻击,即原始签名者在代理签名组不知情的情况下,可以伪造一个由任意t个代理签名者参与的对任何消息的代理签名.由于原始签名者能够绕过代理签名组伪造代理签名,所以该签名方案不符合数字签名所必须满足的不可伪造性和不可否认性原则. 相似文献
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二元联系数A+Bi的理论基础与基本算法及在人工智能中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
二元联系数4+Bi的特点是把确定性测度与不确定测度联系在一起,基本思想是把一个确定集与一个不确定集联系在一起去研究同一个客观对象,其理论基础是集对论,概率、模糊隶属度、区间数可以转换成二元联系数,基本算法简明实用,因而可用于不同不确定性问题的处理. 相似文献
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为进一步提高配电终端的运行能力以及快速可靠的故障处理能力,配电终端逐渐由单核处理器发展为多核处理器,由此带来了多核处理器之间数据通信的需求。本文基于物联网协议MQTT实现了一种新型的多核处理器核间通信技术,将共享内存封装成MQTT交互协议格式,保证各核数据的独立、互斥与共享,从而实现多核处理器各内核间简易可靠的数据通信方式。在此基础上采用MYC-C7Z015芯片进行配电终端硬件设计,并研究MYC-C7Z015芯片核间的数据通信方式,提升了配电终端的数据容量及运行能力。通过核间通信时延测试、通信极限测试,配电终端功能测试,验证了基于MQTT的配电终端核间通信的性能,简化了核间应用层通信代码设计,提升了配电终端性能。 相似文献
86.
87.
在对HUST-CAID(哈尔滨理工大学计算机辅助工业造型设计)系统进行研究的基础上,首先引入了自由曲面特征。然后结合HUST—CAID系统定义了自由曲面特征的分类和参数化,同时系统为用户提供了一组适当的参数,使用户能够直观的设计任意曲面,而不必参与曲面的底层设计。当用户修改参数时,系统就会自动提供相应的反馈。为了求解出与约束一致的图形,还给出了一种新颖的原型驱动约束求解算法,并在HUST—CAID系统中进行了仿真实验,结果显示,此算法能够有效地简化约束求解和特征造型的过程。 相似文献
88.
提出了一种双局域共振机制,结合有限元法对该机制声子晶体结构的带隙生成机理和带隙的影响因素进行了深入分析研究。2个刚性质量体互为刚性边界和振子,由此产生了2个可以互相转化的局域共振单元。双局域共振结构的带隙位置由2个等效单自由度系统的固有频率共同决定,带隙的宽度与2个质量体密度、内振子半径、弹性介质的弹性模量密切相关。研究发现,2个质量体密度差别越大、弹性介质弹性模量越高,带隙的宽度就越大。该机制在一定程度上削弱了基体与振子的紧密耦合关系,该结构具有较大的带隙变化范围,极大地增大了带隙的宽度,为宽频声子晶体结构的研究提供了新的思路。 相似文献
89.
以不同含水量的芦苇木质纤维素(以下简称芦苇)为试验材料,采用5 MeV电子束辐照处理,研究了电子束辐照对不同含水量芦苇化学组分、超分子结构、粉碎粒径及酶解性能的影响。结果表明:不同含水量的芦苇经电子束辐照后均发生降解,超分子结构受到破坏,粉碎后小粒径颗粒显著增加,酶解转化率大幅度提高;当吸收剂量相同时,不同含水量芦苇的表观形貌、超分子结构及粉碎粒径分布没有明显区别,但酶解转化率与含水量呈负相关,含水量5%、10%和50%的芦苇经过500 kGy电子束辐照后,纤维素酶解转化率分别22.24%、19.76%和18.57%,半纤维素酶解转化率分别为25.04%、23.84%和19.56%,经过1 000 kGy电子束辐照后,含水量5%、10%和50%的芦苇纤维素酶解转化率分别为54.09%、47.27%和49.24%,半纤维素酶解转化率分别62.30%、53.25%和47.83%;当吸收剂量为500 kGy时,含水量为5%的芦苇纤维素、半纤维素较含水量10%和50%芦苇降解严重,而当吸收剂量为1 000 kGy时,含水量为50%的芦苇纤维素、半纤维素则较含水量5%和10%的芦苇降解严重,并且... 相似文献
90.
多糖是自然界中储量最大的天然高分子,其分子链通常具有结构上的两亲性,能够较好地吸附在相界面上并表现出改善固-液、液-液之间相容性的能力。 此外,多糖独特的理化结构使其在溶液中具有良好的流变学性质以及形成凝胶网络的能力,使多糖能够在较低表面活性下体现出较好的界面吸附能力,常被用于多相体系的乳化、分散、增稠和稳定。通过化学改性可对天然多糖进行亲水-疏水平衡,并赋予其一定的化学活性、表面电荷、流变性能等,能够获得性能更加优异的绿色大分子表面活性剂。基于此,该文主要介绍了多糖在表面活性剂中的应用,主要包括纤维素、淀粉、半纤维素、甲壳素、天然树胶等,并从多糖独特的理化性质、结构以及改性特点出发,剖析其对乳化、分散、破乳、增溶等表面活性作用的影响,阐述多糖及其衍生物在表面活性剂中的研究进展及应用潜力。 最后,对多糖表面活性功能增强改性的发展方向进行了展望。 相似文献