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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 875 毫秒
1.
梁基华 《科学通报》1983,28(11):644-644
不分明度量问题,自较深入的工作以来,进展不快,比如,关于不分明p.q.度量已有的两种定义之间的关系都还不甚清楚。本文首先提出不分明p.q.度量中的连续性条件,完全刻划了这两种定义之间的关系;由此,我们解决了不分明p.q.度量空间的乘性问题及Q-C_1问题。最后,我们将著名Urysohn's度量化定理推广到不分明拓扑中。  相似文献   

2.
刘应明 《科学通报》1982,27(2):127-127
现有文献中关于不分明Stone-ech紧化的研究只是限于一类称作拓扑生成的特殊的不分明拓扑空间的情形.最近,作者建立了L不分明拓扑空间的嵌入定理,王国俊较深入地研究了他提出的良紧性.立足于此,我们将建立一般的不分明Stone—ech紧化理论.本文中不分明集的值域限于单位区间I.定义1 不分明拓扑空间(称作次T_0的,若对x,y∈X且x≠y,存在非零λ∈I,使得或者或者.我们称次T_0的完全正则的不分明拓扑空间为不分明空间,这里不分明完全正则性是1977年由Hutton给出的.  相似文献   

3.
针对六轴重载机车存在的车轮不圆顺伤损问题,开展了一个镟轮周期内的不圆顺现场跟踪测试,分析了车轮不圆顺随运行里程的演变规律及谐波分布特征.建立了重载机车-轨道纵垂耦合动力学模型,以不圆顺作为激扰输入,研究了不圆顺演变对机车轮轨动态相互作用的影响.结果表明,三轴转向架端部轮对不圆顺发展速率比中间轮对更快,运营至17×10~4km时,车轮径向偏差幅值最大接近0.9 mm, 1~3, 6~8阶谐波是车轮不圆顺的主要构成.不圆顺极易引起较大的轮轨垂向冲击振动和轮重减载现象,诱发轮轨高应力接触状态,不利于机车牵引性能的稳定发挥,尤以7阶谐波影响最为显著.运营里程超过10×10~4km时,建议进行车轮不圆检修.  相似文献   

4.
男人喜欢独占电视遥控器不断变换频道,而女人不介意观看哪个频道.压力之下,男人喝酒做傻事,而女人则吃巧克力或冲入商场买回没用的东西.女人批评男人不敏感,不体贴,不爱说话,而男人则批评女人没有方向感和废话连篇……男人认为男人是最理智的,而女人认为女人才是.  相似文献   

5.
曹伟地  刘小华  冯小明 《科学通报》2020,65(27):2941-2951
不对称催化是获得手性物质最高效的方法之一.针对效率和选择性的核心问题,发展高效高选择性的手性配体和催化剂是关键.不对称催化经过几十年的发展,其中手性金属配合物催化最受关注,应用也最广泛,但优势手性配体极其有限.因此,创制高效高选择性的优势手性配体是不对称催化领域最重要和最具挑战性的目标.在过去20年里,冯小明团队一直潜心催化不对称合成方面的研究,设计、合成了一类全新的具有柔性构象的手性双氮氧-酰胺化合物,被公认为一类优势手性配体和催化剂,打破了传统优势配体刚性构象的要求.建立了手性双氮氧-金属配合物催化剂库,高效高选择性实现了50多类重要的不对称反应,尤其是一些不对称催化新反应,为多个手性药物分子和天然产物的合成提供了简单、高效、精准、绿色途径.本文介绍了该类配体和催化剂的设计、合成以及手性双氮氧金属配合物催化的代表性不对称反应.这些原创性和系统性的研究工作,为手性科学的快速发展作出了重要贡献.  相似文献   

6.
如今,不吸烟者患肺癌的人逐渐多了起来,尤其是不吸烟女性患肺癌的不少,这成了吸烟者的盾牌:吸烟并不是引起肺癌的主要原因,因此没有必要禁烟.或者说,不吸烟的人也会患肺癌,所以肺癌和吸烟无关.不过且慢,如果在了解一些深层的事实真相后,再来下结论可能为时不晚.  相似文献   

7.
信息化是现代物流发展的,必然趋势.我国物流领域中现代信息技术应用和普及的程度还不高.发展也不平衡. 文章简要地阐述了物流信息化,从中小物流企业角度出发,分析了中小物流企业信息化建设中存在的问题.并对中小企业的物流信息化发展提出了建议.  相似文献   

8.
我们生活的地球是何等美妙!她是一个气象万千,丰富多彩的世界.春夏秋冬,寒来暑往,谁不赞美季节的变化,谁不服从天气的规律? 春的女神送来了万紫千红的、花的海洋. 夏的阳光和雨露使叶木成长,碧绿满眼.  相似文献   

9.
细胞命运的调控,是一个十分复杂而又被了解不多的过程.这一过程主要是由基因表达的表观调控指导的,即改变基因的功能而不改变内在的DNA序列.  相似文献   

10.
基因工程杀虫技术的进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁布锋 《自然杂志》1998,20(4):201-205
我国是农业大国,防治农作物虫害是一项重要任务.生物防治具有不污染环境,不破坏生态平衡的优点,有着巨大的发展潜力.通过分子生物学技术改造杀虫基因,提高杀虫效果,研制抗虫的转基因植物,显示了良好的发展趋势和应用前景.  相似文献   

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