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1.
一、概述呼和浩特市某学校锅炉房、浴室工程、设计为单层混合结构、片石基础、建筑面积408平方米,1980年9月开始施工,第二年年底建成。由于设计前没有进行工程地质勘察,造成验收前部分内纵、横墙基础突然下沉,基础梁悬空挠曲,与墙体脱离1~6厘米。上部墙  相似文献   
2.
协议(protocol)又叫规程,是两个(或多个)通信实体在相互通信时必须遵循的一系列规程。B-ISDN协议是B-ISDN的各种设备(包括用户终端设备和网络内部的交换机等设备)在通信过程中必须遵守的规程。B-ISDN协议是B-ISDN标准化的重要组成部分,只有经过各方面的协商建立统一的协议,才能使不同国家及不同厂商的通信设备能够在B-ISDN中和谐地工作。总起来说有关B-ISDN的协议还是不完整的,有许多地方有待于进一步的研究。  相似文献   
3.
ATM的语义透明性是指信息经过ATM网络后没有误码也没有信元的丢失。实际上任何系统都不是完美的,信息从发送端传送到接收端总是有误码的,这一方面是由于环境原因引起的,另一方面是由于系统本身的因素所引起的。所以通常语义透明性要求:从源到目的传送信息时只能有很少的误码。误码通常有两种,一是由于信元的丢失而造成一个信元内的所有比特丢失,另一种是由于系统本身的原因和环境原因造成的单个比特的错误和突发错误。  相似文献   
4.
报道了一种基于微加工金电极的细胞电穿孔芯片及一套完整的细胞电穿孔系统。该系统能够在多种细胞系中实现高效细胞电穿孔(对典型HEK-293A(人胚胎肾细胞)细胞的穿孔效率高于90%,3T3-L1(小鼠胚胎成纤维细胞)的电穿孔效率高达80%)。并且具有手动模式和自动模式。同时,由于基于独特的电极设计,其所需电压也远低于现有设备(典型工作电压为60 V),成本更低,操作更安全。  相似文献   
5.
BT36高温钛合金的成分特点及组织研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用金相观察和扫描能谱分析的方法,测定了BT36合金的α+β/β相转变温度和组织中不同区域的成分.结果表明:BT36合金的α+β/β相转变温度为980℃.其轧棒经过两相区热处理可获得等轴组织,同时存在片层状的β转变组织.经测定,与周围等轴基体相比,片层中Al含量偏低,而Mo、W含量偏高,这是由于合金在熔炼时合金元素没有得到充分地均匀化.  相似文献   
6.
分布式视频编码是一种新的视频编码框架,主要用来处理具有相关性的多视频源。这种编码算法大大降低了编码端的复杂度,从而在终端受限的无线视频通信中具有很大的实用价值。介绍了分布式信源编码的原理,接着介绍了这种编码方式在视频编码上的应用,并对基于LDPC码的分布式视频编码作了分析。分别就二进制和多进制LDPC进行了讨论,由于多进制的编码方式避免了视频数据源转为二进制过程中带来的相关性丢失,因此性能上有了很大的提高。为了比较,分别基于四进制和八进制编码做出仿真,结果显示,多进制码字性能优于二进制,在分布式视频编码中有更好的应用。  相似文献   
7.
一个时延混沌系统的耦合同步及其在保密通信中的应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
近年来,混沌同步成为一个研究热点,特别是它在保密通信中的潜在应用。系统地研究了一个时延混沌神经元系统的耦合同步问题。基于Krasovskii-Lyapunov理论,分析了同步的渐近稳定性,给出并证明了判定同步的一个充分条件,并对耦合强度阈值进行了估计。计算机数值仿真结果表明,该耦合系统具有良好的同步效果和鲁棒性,证实了仿真结果与理论分析是相符的。最后基于混沌掩码技术给出了在扩展频谱保密通信中的一个应用实例。该应用系统的特点是只需传送一个标量信号就可实现同步,由于该信号直接驱动接收系统,且具有类似噪声的宽频谱特性,因此难以预测和破译,提高了通信系统的保密性能。  相似文献   
8.
提出一种结合用户关系与用户属性的挖掘方法.根据微博特征构建微博用户关系网,采用小世界网络理论确定用户的中心性,以此获得基于用户关系的候选意见领袖.通过分析微博用户属性,建立意见领袖影响体系,提出D-means聚类算法,获得基于用户属性的候选意见领袖,结合2种候选意见领袖得到最终意见领袖.实验结果验证该方法在挖掘意见领袖上比现有方法更加准确有效.  相似文献   
9.
分布式信源编码是无线传感器网络领域研究的新热点,阐述了分布式编码的基础理论,介绍了应用于分布式编码的LDPC编码方法和多级编码方案,最后提出了一种基于LPDC码的分布式多级编码方案实现分布式多进制相关信源编码,并且比较了不同相关性下分布式多进制信源编码的性能。  相似文献   
10.
时间透明性的定义 网络的时间透明性是指网络没有时延和时延抖动。人们通常用两个参数来描述网络的时间透明特性:网络的时延和时延抖动。 时延的定义是:信息在发送端的发送时间t_0和信息在接收端被接收到的时间t_1的差。有时也定义为: D_f=t_1-t_0(对于第一个信息块) D_1=t_3-t_2(对于最后一个信息块) 其中:D_f是第一个信元的时延; D_1是最后一个信元的时延; t_3是指最后一个信元到达终端的时间; t_2是最后一个信元从发送端发出的时间。  相似文献   
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