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1.
正IBM作为百年IT老店,在2014年度的IBM Edge(5/20美国拉斯维加斯)大会上,一改其传统技术驱动文化的模式,向用户需求驱动战略投入迈出了一大步。大会的主要出发点是基于其对全球750名最终用户的深访反馈。会后IBM高层直接听取用户建议,让研发投入更贴近用户需求。纵观IBM的存储战略,可以看到,IBM存储战略更测重于如何通过保证工作负载的性能、稳定性和安全性,来简化工作负载的部署管 相似文献
2.
聚焦VMware vCloud Air 总被引:1,自引:0,他引:1
正8月25日,作为VMworld 2014的开幕日,主题演讲突出了VMware混合云、软件定义和用户终端计算(End-user computing)战略重点。这意味着VMware的技术和产品发展正在快速从设备层,向架构层、应用层和数据中心管理层倾斜,不断强化如何通过业务创新提供可靠、统一的IT技术平台,以动态满足用户的业务需求。在VMware混合云战略中,vCloud Air作为整个混合云的一个管理平台,让用户可以跨数据中心和混合云资源实现应用开发和应用部署,通过一致性的管理、网络及安全性,实现了 相似文献
3.
虚拟化技术通过整合物理服务器,不仅有利于企业降低IT总拥有成本,而且可以提高企业IT资源整合和资源利用率。如何解决中国典型用户的虚拟化问题。下面的分析将主要集中在企业规模在500-1000人的中端市场,因为这些企业在未来24个月的虚拟化增长最迅速。 相似文献
4.
在2013年,中桥国际调研咨询在中国IT市场共进行了三次大型的调研,主题涉及虚拟化、云计算、大数据、融合架构等。在这里,中桥国际调研咨询总经理兼首席分析师Kim Wang将结合中国市场的调研数据,以及此次EMC在意大利米兰发布的一系列存储、网络和架构新品,来分析中国市场的技术趋势。 相似文献
5.
数据量的持续快速增长给备份和数据保护解决方案带来了相当大的市场空间,也给新一代虚拟磁带库提出了易用性、扩展性等要求。 相似文献
6.
本文对不同梯度区高度的VGF法温场生长碲锌镉(CdZnTe)晶体过程进行了稳态和非稳态仿真模拟分析。研究发现,晶体生长等径初期界面凸度随着梯度区高度的增加而减小;等径末期界面凸度受梯度区高度的影响不大;界面的凸度与固液界面温度梯度变化率正相关。非稳态模拟结果显示,现有变温条件下,晶体生长过程中固液界面凸度存在先增大后减小的趋势,趋势转变点接近梯度区高度中点;界面形状的变化趋势受固液界面上生长速度分布直接影响;对比而言,10 cm高的梯度区更容易实现前中期固液界面凸界面的获得,利于形成高单晶率CdZnTe晶体。 相似文献
7.
8.
为研究混凝土徐变对钢管混凝土拱面外稳定的影响,提出了一种面外徐变稳定的数值分析方法,该方法将混凝土徐变分析的修正龄期有效模量法和有限单元法进行结合,通过引入时变的初始几何缺陷描述钢管混凝土拱在任意时刻的徐变变形,并将该缺陷引入有限元模型求解面外徐变稳定承载力.基于该方法,以已有的钢管混凝土拱试验模型为基本研究对象,讨论了持荷水平、长细比、矢跨比、横向扰动力、截面含钢率和混凝土加载龄期对面外徐变稳定承载力的影响.计算结果表明:该方法具有较好的有效性和适用性;不同参数对钢管混凝土拱面外稳定承载力影响的差异较大,其中长细比、截面含钢率和混凝土加载龄期的影响较大,而矢跨比和横向扰动力的影响相对较小;徐变导致钢管混凝土拱面外稳定承载力的降低幅度可达13.8%,设计时应予以考虑. 相似文献
9.
为量化钢筋锈蚀与余震对钢筋混凝土结构抗震性能的影响,选取两栋按我国现行规范设计的中国东南沿海地区钢筋混凝土框架结构为研究对象,考虑未锈蚀和由低到高三种不同锈蚀率(5%、10%和15%)的四种工况,采用真实主余震序列作为输入,选取Park-Ang损伤指数作为结构损伤指标,开展了主余震序列作用下的未锈蚀与锈蚀钢筋混凝土框架结构的地震损伤评估与易损性分析。计算结果表明:锈蚀率的提高加剧了主余震序列作用下的结构累积损伤,其增长率最大可超过50%。由钢筋锈蚀单一因素引起的结构损伤在主余震累积损伤中的占比最高可超过30%。此外,钢筋锈蚀因素会导致结构的主余震易损性曲线发生显著提升。当锈蚀率较大时,钢筋锈蚀对结构易损性的影响与余震对结构易损性的影响相接近。钢筋锈蚀和余震两个因素的耦合作用会使结构的易损性水平发生更为显著的提升。因此,十分有必要在既有钢筋混凝土结构抗主余震性能评估中考虑钢筋锈蚀因素的影响。 相似文献
10.
为充分实现框架结构的“强柱弱梁”耗能机制,需要考虑填充墙、现浇T形截面梁及其翼缘现浇板内与梁肋平行配置的钢筋对结构整体超强系数的影响。考虑抗震设防烈度、结构层数等因素,严格按我国抗震规范设计了15个典型钢筋混凝土框架结构,对结构进行Pushover 分析,得到了各种结构在非弹性阶段由于内力重分布而形成的超强性能。结果表明:结构设计考虑填充墙、现浇楼板的影响,会提高结构的整体超强能力,结构整体超强系数均随着抗震设防烈度的增高而减小,且先随结构层数的增大而减小,结构层数大于8层后,又随结构的层数的增大而增大。可以保守地认为,分别按抗震设防烈度6,7,8度设计的结构,同时考虑填充墙和现浇板影响时,结构整体超强系数分别至少要达到5.0,3.0,2.0。 相似文献