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IPv6技术作为下一代互联网核心技术,日益受到人们的重视。同时,如何部署高效而稳定的IPv6网络也已成为当前研究及应用的热点。该文在对IPv6技术进行研究的基础上,对应用广泛的OSPF动态路由协议进行了较为深入的分析,重点阐述了其工作原理与近邻关系的建立过程。在文章的最后,通过一个具体的IPv6试验网实例,介绍了OSPFv3路由协议在IPv6中的使用方法。 相似文献
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信息评分预测和信任预测是社交评价网络中的两大基本问题.为应对在提高两类基本问题预测准确性过程中遇到的评分数据与信任关系数据稀疏问题,本文提出了一种基于协同矩阵分解的信息评分与信任预测联合模型.该模型在将评分矩阵与信任关系矩阵进行协同分解时,既能保证被分解的两个矩阵分解过程共享用户潜在变量,又能兼顾两个矩阵分解过程中能够各自获得反映本领域知识相关性的表达.使用分解得到的多个相关低维潜在变量矩阵乘积即可做出评分与信任两个问题的预测.两个真实网络数据集上的实验验证了提出模型有效性和先进性. 相似文献
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贮氢电极合金产业化关键技术研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在已有200kg/炉次熔炼的技术、工艺及装备基础之上,进一步改进了熔炼工艺,设计制造了料层较薄、各处传热均匀的、可避免高温溶液冲刷模具表面的急冷模具,保证铸锭表面与心部组织成分均匀:采用惰性气体保护下的密闭式机械制粉工艺及装置,为电池生产厂家提供组织成分均一、含氧量低、粉末粒度可控制、性能稳定可靠的贮氢电极合金粉末。合金粉氧含量<0.15%(质量百分数)。贮氢合金电极放电容量≥300mAh/g,循环寿命在500次。合金批量生产100kg/炉次~200kg/炉次,并完成了产业化技术辐射。 相似文献
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采用高能球磨粉末冶金法制备了15%SiCp/2009Al复合材料,研究了球磨转速、球磨时间、加热抽真空工艺、热压成型以及热挤压比对复合材料力学性能的影响。结果表明,球磨转速和时间、热压成型工艺是影响复合材料力学性能的重要因素。较长时间高转速球磨使SiC颗粒均匀分布,高温真空热压改善粉末之间的结合是获得高性能复合材料的关键。转速190 r/min、球磨6 h制备的复合粉末经高温真空热压、挤压后的复合材料SiC颗粒均匀分布,材料的抗拉强度高达650 MPa,延伸率大于5%。 相似文献
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为提高符号网络的连边符号预测准确率,深入分析了影响连边符号的各项基本机理,拓展了"结构平衡理论"和"地位理论",同时将网页网络中的"PageTrust"度量引入符号网络用以刻画符号网络中节点的重要性. 在融合从不同角度反映连边符号形成机制理论的基础上,抽取出一组最能反映连边正负的网络特征,并将这类网络特征用于2类机器学习模型的训练与测试. 2个真实网络数据集上的实验结果表明,训练所得模型具有较已有模型更高的预测准确率和更好的通用性. 相似文献
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颗粒增强铝基复合材料疲劳断裂研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对粉末冶金法制备的碳化硅颗粒增强铝基复合材料进行了旋转弯曲疲劳试验研究。采用金相显微镜和扫描电镜分别观察了疲劳试验后复合材料纵向显微组织和疲劳断口。通过金相显微镜,观察了增强体颗粒在疲劳循环应力水平下可能的损伤形式。通过疲劳断口观察,分析了断面上不同区域的疲劳裂纹传播特征。结果表明,增强体的加入有效地提高了复合材料的屈服强度、弹性模量和疲劳性能,使复合材料高周疲劳极限提高到约250MPa(1×10^7循环周次)。复合材料的疲劳损伤随机分布于试样内。断口分析还表明复合材料疲劳同样遵循裂纹萌生,长大,失稳断裂规律,其裂纹起源于铝基体内。加入SiC颗粒减弱或遮盖了疲劳裂纹传播时的晶体学特征,使得复合材料高周疲劳断面没有发现常见的疲劳辉纹。 相似文献
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热处理对SiCp/Al复合材料强度和塑性的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
采用粉末冶金法制备了d300 mm的15%SiCp/Al(体积分数)复合材料坯锭,研究了挤压态和T4态复合材料的力学性能和断裂特点,揭示了基体强度和颗粒开裂对复合材料强度与塑性的影响规律。结果表明:复合材料T4态拉伸强度保持在560 MPa的水平下,延伸率仍高达7%以上;与挤压态相比,T4态复合材料拉伸强度和屈服强度分别提高了68.5%和105%,但塑性保持在同一水平。断口观察表明:挤压态复合材料以基体断裂为主,而T4态复合材料除了基体断裂外,还存在SiC颗粒开裂现象;基体强度严重影响复合材料的断裂形式,颗粒开裂有利于提高复合材料的塑性。 相似文献