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1.
基于IBL算法的CBR系统中索引与检索机制研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
文章介绍了基于示例学习算法IBL的概况,并对其加以改进,提出了一个新的算法IBL-Cluster。它主要由概念描述形成算法和概念描述修改算法构成。在此基础上建立了应用在基于事例的推理系统CBR中的基于IBL算法的索引与检索机制。实验表明新算法IBL-Cluster在存储空间及测试正确率方面均有改善。  相似文献   
2.
采用电势阶跃法分析了纳米LiNi05Mn05O2电极中锂离子的表观扩散系数随材料XRD粒度的变化规律,表观扩散系数随粒度的增大先增加后减小。校正尺寸几何因素后得到了LiNi05Mn05O2中锂离子的本征扩散系数随XRD粒度的变化规律,本征扩散系数随粒度的增大而增大。  相似文献   
3.
本文利用高角环形暗场像(HAADF)和衍衬像研究了K08 Fe17 SeS超导样品的超导畴区形貌及三维分布。在[001]带轴下观察到两类形貌的超导畴区,一类畴区尺寸为1μm左右,另一类为由几十纳米大小的小畴区组成的阵列。选区电子衍射和电子能量损失谱结果表明母体区对应Fe空位有序,而超导畴区可能对应K空位有序。STEM-EDS元素Mapping表明超导畴区边缘处K元素含量较多,K08 Fe17 SeS超导样品中可能至少存在三个相,分别为:K空位有序超导相、畴区外部Fe空位有序基体相以及两种空位有序区的过渡相。在[100]带轴下观察到了超导畴区具有连通性,构建了K08 Fe17 SeS超导样品中超导畴区的三维分布图。  相似文献   
4.
王海龙 《山东化工》2013,(11):15-16,19
采用固相烧结法成功合成了Rh掺杂的LiNi05Mnl504正极材料。通过XRD测试和充放电测试表征了材料的晶体结构和电化学性能。结果表明Rh掺杂可以有效提高LiNi05Mnl504在大电流密度(5c和10c)条件下的放电电量,并可以显著改善IOC充放电条件下的循环性能。  相似文献   
5.
利用差示扫描热分析法(DSC)研究了非晶Nd75Fe859Nb0.25Dy075B55Cu01合金中Nd2Fe14B相的晶化动力学。结果表明:当非晶合金以10℃/min升温时,Nd2Fe14B的晶化峰值温度为697.93℃,晶化初期Nd2Fe14B相的晶化激活能为37217kJ/mol,随其晶化体积分数的增加,晶化激活能逐渐减小。  相似文献   
6.
通过对东风矿区171号脉金矿浅部矿床成矿条件、矿脉特征、矿体特征、围岩蚀变等的分析研究,探讨和总结了矿床成因及成矿规律,并结合矿田及国内、外类似矿床的成矿预测资料与现行勘查成果,预测了深部矿体资源。通过实际勘查发现了一大型金矿床,对我国深部盲矿勘查工作有一定的指导意义。  相似文献   
7.
以高温固相反应法合成了质子导电性氧化物陶瓷SrCe085Yb015O3-α粉末XRD结果表明,该陶瓷样品为单一斜方相钙钛矿型结构。以陶瓷样品为固体电解质、Ag—Pd合金为电极,采用交流阻抗谱技术和气体浓差电池方法分别测定了样品在400℃~800℃下、干燥空气及湿润氢气中的电动势及离子迁移数研究了样品的离子导电特性。结果表明:在干燥空气中,陶瓷样品是一个氧离子与空穴的混合导体:在湿润氢气中,陶瓷样品的质子迁移数为1,是一个纯的质子导体。Ag—Pd合金电极有助于电导率的提高。  相似文献   
8.
关联规则挖掘快速更新算法的研究和实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
关联规则挖掘是数据挖掘的主要方式之一,它可以分解为“大项集的生成”和发现关联规则两个子问题。分别针对以上两个子问题,文章提出了它们的快速更新算法。最后对算法的运行状况进行比较和性能分析。  相似文献   
9.
具有三相点准同型相界附近成分的Ba(Ti08Zr02)O3-x-(Ba07Ca03)TiO3无铅压电材料,具有优异的铁电、压电性能,作为一种具有潜在应用前景的无铅压电材料得到广泛关注。利用溶胶一凝胶法制备了该成分的薄膜以及尝试了利用浮区单晶炉的单晶生长工艺。利用XRD对薄膜和生长的晶体样品进行了物相鉴定;用AFM表征了薄膜的表面形貌;用TFAnalyz-er2000HS铁电测试系统测试了其电滞回线;还分析了气氛对晶体生长和紫外一可见透过光谱的影响。  相似文献   
10.
用柠檬酸辅助溶胶一凝胶法在不同温度下合成了LiMn1.95Mg005O4正极材料。用X射线衍射、充放电测试以及电化学阻抗谱分析技术研究了不同合成温度对LiMn1.95Mg005O4结构和电化学性能的影响。结果表明:合成温度对LiMn1.95Mg005O4正极材料的晶相结构、电化学性能有显著影响,LiMn1.95Mg005O4尖晶石相的生成和长大与其合成的温度有密切的关系,合成的最佳温度为750℃;在750℃条件下合成的LiMn1.95Mg005O4具有较高的电化学活性和较好的晶相结构;高温合成有利于提高LiMn1.95Mg005O4正极材料的放电容量,低温合成有利于提高其循环性能。  相似文献   
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