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设计合理的节点调度机制是提高物联网感知层能效性的重要方法。探讨了基于正方形剖分模型的节点调度算法,在此基础上对其通信模型进行扩展,在保持100%的组网络覆盖率及组全局连通性的前提下,通过改进剖分正方形边长取值机制,提出一种改进型正方形剖分节点调度算法。实验结果表明,改进后算法可有效降低系统能耗,延长网络寿命。 相似文献
42.
电缆超低频介损测试技术在国内刚刚起步,所采用的IEEE Std 400.2-2013超低频介损判据并不完全适用于我国本土化XLPE电缆,开展电缆超低频介损检测的研究迫在眉睫。因此,本文通过加速水树老化实验验证超低频介损检测对于水树劣化检测的有效性,并开展现场测量,对所测252组数据进行状态分级,发现介损变化率为负的电缆线路处于注意或异常状态,多处于异常状态;且介损的波动值可更加清晰直观反映电缆运行状态。因此,在现有的电缆超低频介损三大判据之外,提出了新的特征量反向介损变化率和介损极差,吸纳韩国Skirt介损判据,最终形成更为完善的超低频介损检测判据体系,为我国配网电缆超低频介损老化状态评价规程的制定提供了参考。#$NL关键词:XLPE电缆;超低频介损;电缆水树;检测判据;反向介损变化率;介损极差#$NL中图分类号:TM854 相似文献
43.
44.
为建立能有效预测流动应力的神经网络结构,使用霍普金森压杆设备对钨合金圆柱试样进行不同载荷下的冲击实验,获取应变率为2200、3100、4000、4500、5300 s-1及初始温度为25、300、500℃等共15种工况下的应力应变曲线。使用其中12组工况下的数据,以应变、应变率、初始温度作为输入量,流动应力作为输出量,在MATLAB中设计并测试具有不同结构的神经网络的预测能力,其中以Tansig函数作为激活函数的3-6-6-1网络结构具有最好的预测能力。借助统计学参数衡量JC本构方程和所建立神经网络的预测能力,与JC本构方程相比,所建立网络的预测能力更强,其与实验数据平均绝对相对误差仅为0.4209%。此外,通过对剩余3种工况下流动应力的预测证明了网络具有良好的泛化能力。 相似文献
45.
高数据融合的非均匀分簇无线传感器网络路由协议* 总被引:1,自引:2,他引:1
探讨了基于非均匀分簇的无线传感器网络路由协议,提出了一种高数据融合的非均匀分簇无线传感器网络路由协议。仿真实验结果表明,该路由协议有效地平衡了无线传感器网络的节点能耗,延长了网络的存活时间。 相似文献
46.
抗性淀粉(resistant starch,RS)是一类无法被健康者小肠吸收利用,但可在结肠中被大肠菌群发酵或部分发酵的淀粉。具有维持肠道形态、促进肠道蠕动、增加粪便体积与含水率、抗肿瘤以及调节免疫等生理功能。该文综述了RS的制备方法和形成机制,不同技术手段对RS的结晶性、结构顺序、糖苷键种类、结构构象、结构顺序、表面特性等结构特征的分析,以及这些结构在确定RS的生理特性益生元和降血糖中起的重要作用。目前关于RS的结构表征及其结构生理功能关系的相关性探讨还比较缺乏。因此该文着眼于对抗性淀粉的结构及其功能的相关分析进行探讨,旨在为抗性淀粉结构特性对肠道菌群调节功能的作用提供参考。 相似文献
47.
基于PMAC的伺服控制系统的开发 总被引:2,自引:0,他引:2
以可编程多轴运动控制卡(PMAC)为基础构建伺服控制系统,采用Visualc++编制控制程序,将转台系统中管理、控制功能分作若干个模块来实现,负责底层伺服驱动的函数利用PMAC语言编写,可以被直接调用。整个控制软件能完成数据及运动状态显示、伺服驱动、定位等任务。 相似文献
48.
以薏苡仁为原料,选取酶解温度、料液比、α-淀粉酶添加量以及酶解时间4个因素进行单因素试验,利用响应面法建立数学模型,根据所得模型分析4个因素对寡糖得率的影响,最后对提取工艺进行优化。结果表明最佳工艺条件为:料液比1∶16.41(g/mL)、酶添加量0.91 g、酶解时间111.49 min、酶解温度45.46℃,其中对薏苡仁寡糖得率影响最大的因素条件为酶解温度。在该条件下,薏苡仁寡糖得率为33.01%,与模型预测值33.19%接近,该工艺条件切实可行,可用于预测薏苡仁寡糖的提取。 相似文献
49.
50.
余甘多糖分离纯化及其分子结构的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分离纯化余甘多糖(Pe Ps),并研究其理化性质和结构特征。采用热水浸提法提取余甘粗多糖,经DEAESephadex A-25柱层析分离得到两种不同多糖组分。综合运用硫酸-苯酚、硫酸-咔唑、碘-碘化钾等化学分析方法对多糖的理化性质进行分析;采用高效液相色谱法鉴定组分的均一性及其分子量(Mw),并用气相色谱法测定组分的单糖组成;利用紫外光谱、红外光谱、旋光度研究多糖组分的结构特征。结果表明:余甘粗多糖经纯化分级后得到两种均一的多糖组分:Pe PsⅠ和Pe PsⅡ。经鉴定,Pe PsⅠ为含有吡喃的中性还原糖,而Pe PsⅡ为含有糖醛酸的吡喃酸性还原糖;两者对热稳定,不溶于有机溶剂,不含蛋白质和氨基酸;比旋光度[α]D20分别为+68°、+108°;分子量分别为1.49×105、1.51×105u。Pe PsⅠ主要是由L-鼠李糖、L-阿拉伯糖、D-木糖等5种单糖构成;而Pe PsⅡ主要是由L-鼠李糖、L-阿拉伯糖、D-半乳糖3种单糖构成。 相似文献