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1.
陈运文 《程序员》2012,(11):112-116
亚马逊CEO Jeff Bezos曾说过,他的梦想是“如果我有100万个用户,我就要为他们做100万个亚马逊网站”。智能推荐系统承载的就是这个梦想,即通过数据挖掘技术,为每一个用户实现个性化的推荐结果,让每个用户更便捷地获取信息。  相似文献   
2.
新一代的智能终端对低功耗、高性能的指标要求越来越高.从终端设备的动态电源管理入手,对基于随机模型的适应性动态电源管理(DPM)算法、CPU使用率和外围电源模块进行分析;依据用户服务质量(Qo S)指标,运用动态电压频率调整(DVFS)经验公式对软硬件进行分析,并结合DPM技术从用户不同的Qo S指标需求对处理器进行调频调压.利用软件对其进行仿真测试,由仿真结果得出智能设备能耗降低的程度.  相似文献   
3.
提出一种基于几何统计特征的印鉴识别方法。待检印鉴图像经预处理并二值化后,依据样本印鉴匹配求得对应的差矩阵,再根据笔划差异在空间分布上的对应规律将差异点在矩阵中进行搜索和特征统计并抽取出三维的特征向量作为图像的主要差异特征并送入三层BP神经网络进行判决。该方法对印痕进行了结构化分析处理,能够区分盖印条件和伪造印鉴造成的误差。实验结果表明该方法同时具备同类印鉴的鲁棒性和异类印鉴的可靠性。  相似文献   
4.
纹理分析是计算机视觉与模式识别领域的一个重点和难点问题.本文提出一种分割彩色纹理图像的多通道统计地形特征方法.该算法将彩色图像映射至HSI色彩空间,并通过等角映射方法转化为若干幅伪灰度图像.将待分纹理区域构造成三维空间中的地形,用一系列可变水平面簇切割该地形曲面后,通过多类统计量提取切割所得两类实体的几何信息用以描述纹理,并使用基于Mahalanobis距离的监督似然估计方法分割给定的纹理图像区域.通过VisTex纹理测试集、合成纹理图像以及卫星地面遥感图像的分割对比实验,证实本文方法具备良好的性能.  相似文献   
5.
6.
通过对硬件电路功耗和系统级功耗模型的分析,提出一种新的动态电源管理模型和系统/设备动态电源管理策略。实现了基于嵌入式Android系统外设多种工作状态的驱动程序设计,有效降低了设备的功率消耗。实验结果表明:在不影响系统性能的情况下,该方法可以有效减少整体功率的消耗。  相似文献   
7.
随着远传抄表技术的发展,目前主流无线抄表技术为基于微功率无线通讯技术的远传抄表系统。本文在分析微功率无线信号传输特点,结合微功率无线抄表技术在燃气居民用户中的试点应用,从燃气公司实际应用出发,分析系统技术结构,技术选择方向,规范应用发展方面进行探讨,提出微功率无线抄表技术成功应用的系统解决思路,希望为微功率无线远传抄表系统在燃气行业的应用提供经验借鉴。  相似文献   
8.
填料塔内液相轴向返混研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报导了应用非理想脉冲注入-两点检测技术,以0.1N NaCl溶液作示踪剂,用电导法测量示踪剂的停留时间分布曲线。采用优化加权矩量法估计模型参数,应用最小二乘多元线性回归得到计算Pe_d的关联式:彼克列数Pe_d与液相流速关系较大,与气相流速关系甚小。最适用的模型仍是以彼克列数(Pe=(UH)/D)为参数的扩散活塞流模型。  相似文献   
9.
对传统固定流化床反应器进行了必要的改进,将固定流化床反应器拓展应用到甲醇制烯烃反应研究中。通过调整预热温度及更换下行进料管材质,使甲醇在与催化剂接触前的分解几率降到最低。装置平行性及物料平衡考察结果表明,该反应器数据重复性良好,物料平衡可达到97%。采用SAPO-34分子筛催化剂,在固定流化床反应器中分别考察了反应温度和水醇比(质量比)对甲醇制烯烃主要反应产物分布的影响。温度实验结果表明:甲醇转化率接近于100%,反应温度的提高可大大提高乙烯的选择性,C2=~C4=选择性可达到90%以上;同时温度的升高使得催化剂上积炭速率增快;对于以乙烯为主要目的产物的甲醇制烯烃工艺,建议将反应温度选择为500℃,C2=/C3=摩尔比可稳定在1.5左右;若以丙烯为主要目的产物,建议将反应温度选择在450~470℃之间,C2=/C3=摩尔比可稳定在0.9~1.1之间。水醇比实验结果表明:水不但可以延缓催化剂的积炭速率,而且还可以大大增加乙烯的选择性,较大的水醇比可以将C2=/C3=摩尔比提高到2.0以上;无论是期望乙烯为主要目的产物还是丙烯为主要目的产物,太大的水醇比会增加能耗,增大反应器及产物分离器的负荷,所以,建议将水醇比都选择在0.25~0.5之间。  相似文献   
10.
潜在失效模式与后果分析(Failure Mode and Effects Analysis,以下简称FMEA)通常是用于质量管理的一种手段,本文尝试使用该方法应用于安全生产领域中,对导致液化天然气(LNG)储罐泄漏的失效进行定性的分析。通过分析,找出导致LNG储罐泄漏的薄弱环节,并针对这些薄弱环节提出控制措施。  相似文献   
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