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1.
<正> IBM公司推出了OS/2 Warp第3版。由于该版本软件在安装、速度、界面和所占内存等诸方面的改进,Wrap将与即将上市的Windows 95势均力敌,IBM也因此使自己在桌面操作系统大战中处于前所未有的有利态势。 OS/2 Warp第3版功能强大且很有潜力,无疑是迄今为止最好的OS/2产品。在多任务处理方面,它比以往的OS/2产品更快更好,并且携有引人注目的内置式32位OS/2应用软件系列。当然,关键问题是Warp是否具有足够的魅力来吸引那些已经有不满情绪的Windows软件自由销售商为它开发应用软件,而这将决定OS/2的未来。 Warp的一个有力武器是BonusPak,这  相似文献   
2.
Kenn.  RC  施迅 《微电脑世界》1995,(2):22-25
IBM公司推出了OS/2 Warp第3版。由于该版本软件在安装、速度、界面和所占内存等诸方面的改进,Wrap将与即将上市的Windows 95势均力敌,IBM也因此使自己在桌面操作系统大战中处于前所未有的有利态势。 OS/2 Warp第3版功能强大且很有潜力,无疑是迄今为止最好的OS/2产品。在多任务处理方面,它比以往的OS/2产品更快更好,并且携有引人注  相似文献   
3.
工业自动控制等5G垂直行业对网络传输时延与可靠性有着苛刻的要求。聚焦自动导引车(automated guided vehicle,AGV)协同搬运业务场景,深入分析AGV业务关键质量指标(key quality indicator,KQI)与网络时延可靠性需求。现有的5G低时延技术,比如预调度机制通过大量预留空口时频资源降低传输调度等待时延,降低了频谱效率。此外,无线信道弱覆盖、干扰等质差因素会引发较大的时延抖动,难以满足业务时延可靠性需求。针对现有5G网络面临的挑战,设计了一种端边协同时延确定性保障技术方案,基于业务特征进行网络资源预留,同时感知空口信道状态,开启质差保障机制,提升传输可靠性。测试结果表明,端边协同技术方案可以有效提升时延可靠性,降低大时延抖动与优化业务KQI。  相似文献   
4.
广东省水稻生物质能的估算   总被引:9,自引:0,他引:9  
张晓浩  黎夏  施迅  刘凯 《遥感信息》2007,(1):26-29,21,I0003
利用MODIS传感器的MOD17A3数据,通过处理获取了广东省的NPP(植被净初级生产力)分布图;同时,根据Landsat获取的广东省土地利用类型图,提取出广东省水稻的空间分布图。将两者叠加并进行相关运算和分析,得到全省水稻生物量的分布图及其统计数据。同时,进行野外测量并参考已有的研究成果,取稻草和稻秆产量与水稻产量的重量比为0.623,获得水稻总的农作物残余。除去还田、造纸及用做牲畜饲料的那部分,仍有三成左右的可用生物量。研究表明:珠江三角洲经济发展迅猛的城市,水稻生物质能的占有量较少;而在一些边远山区,水稻生物质能占的比重明显偏大。本文通过定量化的研究,为以后广东省水稻生物质能的开发提供了有价值的参考信息。  相似文献   
5.
叶嘉安  施迅 《城市规划学刊》2001,(3):34-38,41
基于案例的推理 (Case -BasedReasoning ,CBR)是基于知识的专家系统 (Knowledge -BasedSystems ,KBS)领域中的一个分支。它的基本思想是参照过去的案例 (case)来处理当前面临的新问题。这种系统能在自己的案例库中搜索以前解决过的类似案例 ,根据当时做过的决策及其后果对眼前的新问题提出合理的建议。与基于规则的推理和基于模型的推理等传统的专家系统技术相比 ,CBR直接利用具体、特殊、非抽象、众人认同的知识 ,因而适合于那些主观性强 ,不确定性强 ,牵扯因素多 ,特例多的领域。地理信息系统 (GIS)是处理空间信息的常用工具 ,它在城市规划中的作用已被普遍认同。本文介绍了作者集成CBR和GIS的尝试。这个集成系统旨在帮助规划师和决策者更好地处理和审批规划申请。该系统可为规划师迅速提供与当前申请性质相似或者在空间上相近的规划申请案例 ,以及在处理旧案例上的经验教训 ,帮助规划师提高工作效率 ,更全面地考虑问题 ,为最后的决策提供更可靠的建议  相似文献   
6.
微观随机粗糙表面接触有限元模型的构建与接触分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于相关文献提出粗糙表面模拟方法,通过软件工具在ANSYS中建立微观粗糙表面接触有限元模型,利用该模型分析载荷对弹塑性变形和接触面积的影响。结果表明:随着正压力的增大,粗糙表面上不断地有微凸峰与平面发生弹性接触变形,接触斑点(或接触斑点群)的数目逐渐增加,斑点中心区域的弹性变形很快达到最大,微凸峰负荷变形的同时也使斑点四周区域受到挤压;初始接触时,轮廓高度较大的微凸峰率先发生弹性变形,随着压力的增大,金属材料所受应力达到屈服极限同时粗糙表面的弹性变形和塑性变形的集中区域不断增加,真实接触面积不断增大;接触区数目的增多和接触区面积的增加都可以导致接触面上真实接触面积增加;随着压力的增大,真实接触面积的增大并不是由于接触区数目的增多,而是微观接触区面积的增大。  相似文献   
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