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结合主成分分析法和改进的TOPSIS法,构建了我国股份制商业银行经营实力的综合评价模型。以我国12家股份制商业银行为样本,选取9项指标,采用主成分分析法得到指标的客观权重,根据相对于最优参照点的距离大小,运用改进的TOPSIS(逼近理想解)法对样本进行排序和综合评价。结果表明一级资本、总资产规模和税前利润三大指标是影响我国股份制商业银行经营实力的主要因素。 相似文献
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交通延误是评价城市信控道路交叉口服务水平和车辆通行效率的一个重要指标.未设置右转专用相位的信号交叉口右转车辆与行人的冲突会引起右转车辆的延误.本文从微观角度分析了在未设置右转专用相位的信号道路交叉口右转车辆穿越过街行人流的过程,考虑了右转车辆抢行状况及过街行人不同过街状态,建立并验证了未设置右转专用相位信控道路交叉口右转车辆穿越过街行人流的车均交通延误模型. 相似文献
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“患者把生命交给了医生,这是一份厚重的肯定与信任,要时刻以保障患者安全为第一要务,对生命高度负责。”作为医生,多年来,她始终践行着自己心中的那份职业道德,为捍卫新疆各族妇女的美丽与健康,她无悔地贡献着自己的青春与力量。时光流转,如今的她已然成长为西北地区妇产学科的“领头雁”,更是呵护边疆女性健康的“护花使者”,她就是现任新疆医科大学妇产科学系主任、第一附属医院妇科生殖助孕中心主任丁岩。 相似文献
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白云山下,珠江之滨,有一所以防癌抗癌著称于世的肿瘤医院--中山大学肿瘤医院,自1964年建院以来,医院始终秉承“诚实、友爱”做人、“敬业、创新”做事的精神,在国内肿瘤防治领域业绩斐然。现如今,中山大学肿瘤医院荟萃着来自全国的抗癌精英,他们妙手仁心、情系四海,为祖国的医学事业书写着宏伟诗篇。当我们把目光聚集在这群默默无闻的医务工作者身上时,有一位肝胆专家引起了我们的关注,他精修医术数十载,深得患者口碑;他笃志科研几度秋,结得硕果无数。他就是中山大学肿瘤医院肝胆科副主任郭荣平教授。 相似文献
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近年来,恶性肿瘤发病率不断升高,已成为威胁我国居民生命的重要原因。癌细胞一旦在身体内生长,就几乎是无孔不入,除了指甲、头发,它们像杂草一样四处蔓延,也正因如此,治疗恶性肿瘤是一个长期的过程,不是依靠单纯的手术或放化疗就能解决的问题。 相似文献
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柔模混凝土沿空留巷技术已应用多年,在中厚煤层和薄煤层开采下均取得了较好的支护效果,但在厚煤层大采高工作面,因巷道高、巷旁支护压力大、混凝土早期强度低易受压损坏难以有效支撑顶板。大采高工作面矿压显现剧烈,巷旁维护难度大,故此提出一种新型的预浇墙柔模混凝土沿空留墙掘巷新技术,即在上工作面回采前,刷煤扩帮后提前预浇柔模混凝土墙体,提高煤帮整体支撑力的同时,解决柔模混凝土墙短期无法有效承载顶板来压的难题;待回采一定距离后,再沿墙滞后掘进下工作面回采巷道,且掘进方向与上工作面回采方向一致,缓解接续紧张,最终实现无煤柱开采。以王庄煤业3503工作面回采留设预浇墙为工程背景,建立了沿空留墙掘巷围岩结构力学模型,理论计算得出墙体力学支护参数,并通过现场应用验证了该技术的可实施性。结果表明:理论计算分析确定了墙体高宽比为5 m×1.5 m,混凝土强度C30即可满足留墙支护要求;沿墙掘进巷道总体变形量小,顶底板和两帮最大移近量仅为260 mm和125 mm,墙体最大受压18 MPa,小于墙体自身承载力;下工作面临近巷道掘进115 m后即趋于稳定。该技术应用全阶段效果良好,满足巷道使用要求,有效解决了大采高... 相似文献
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页岩气主要以游离气和吸附气形式存在于富有机质页岩中,含气量的大小受页岩储层压力、温度、矿物类型、物性、湿度等多种因素影响。页岩吸附气量是评价页岩气资源量的关键性参数,也是评价页岩气是否具有开采价值的一项重要标准。在分析页岩气吸附与解吸机理的基础上,通过F页岩气田龙马溪组-五峰组页岩心等温吸附、解吸实验测量实例研究,得到结果:利用等温吸附线法是获得饱和吸附体积VL和朗氏压力PL的有效途径;钻井现场页岩快速解吸获得的总含气量主要为吸附气量,游离气量占比较小,不能代表真实的地层游离气量占比;页岩VL与样品的TOC成正相关,达到饱和吸附后温度升高,吸附能力明显下降。 相似文献
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为探索煤层气有杆泵井排采煤粉产出的实际沉降速度和临界排液量,建立了有杆泵井井筒煤粉运移动态实验平台,模拟了不同煤粉粒度、不同排液速度井筒煤粉动态运移规律。结合球形颗粒沉降末速理论公式,建立了有杆泵井排采不同煤粉粒度实际沉降速度和临界排液量计算模型。研究表明,实际有杆泵排采实际沉降速度和临界排液量与井液密度、井筒内流体流态、煤粉粒径、煤粉密度及井筒流体流速有关,且随着煤粉粒度的减小实际沉降速度和临界排液量降低,并计算出不同煤粉粒度的排采临界排液量。有杆泵井排采时实际沉降速度和临界排液量可为现场防煤粉控制、排采设备优化等方案设计提供依据。 相似文献
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一种高时间分辨率动态光散射的测量方法 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对光子相关光谱技术的分析, 提出一种高时间分辨率的动态光散射测量方法, 使用光电倍增管、 虚拟示波器模块和计算机等构建了实验装置, 并用模拟探测方式对纳米颗粒系进行测量, 结果表明, 该实验装置具有12.5 ns的时间分辨率. 相似文献