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201.
计算网格是第三代因特网和高性能并行计算的研究热点,它提供了一个有效的平台,共享资源,支持全球范围内分布异构应用程序的运行,其动机和目标是明显的,并被人们广泛认同和接受。但是目前网格系统尚无一个清楚的定义,因此基于网格语义,通过高层抽象,用谓词/变迁系统给出计算网格的框架模型。 相似文献
202.
Internet的发展影响了每个人的生活 .WWW应用的开发 ,从HTML编程、CGI编程、基于数据库的直接WWW编程到构件技术以及流媒体技术的应用 ,都代表了Internet发展的重要阶段 .Java技术的发展更是与Internet发展相辅相成 .本文介绍了流媒体技术的相关概念 ,分析了B/S(Browser/Server)结构和三层结构的原理特点 ,对音频视频课件系统的总体框架和主要实现技术做出了详细的说明 . 相似文献
203.
采用LS-DYNA3D非线性动力学有限元分析程序对新材料压缩试验方法进行了计算机模拟,提出了一些改进的实验方法,论证了这种方法的可靠性和可行性。 相似文献
204.
设计的电子系统由大规模可编程逻辑器件PLD,模/数(A/D)转换电路、数/摸(D/A)转换电路、存储电路、比较触发电路、放大器电路组成,重点论述了系统构思、计算和设计过程,本设计的实现,能使模拟示波器具有数字化存储功能,成为简易数字存储示波器. 相似文献
205.
Sol-gel水热偶合法制备纳米AlOOH及其表征 总被引:1,自引:0,他引:1
以AL2(SO4)3为原料,在pH值为3.5,溶胶浓度为0.3-0.5mol/L,分散剂0.3%,温度为80℃的条件下,胶溶4h,后经5h100-150℃的水热处理,制得平均粒度小于70nm的AlOOH;用TEM、X射线衍射、TG-DTA对样品进行了表征,并研究了不同介质、不同pH、不同分散剂用量对分散性能的影响。 相似文献
206.
校园网的出口是网络规划和建设中需要重点考虑的问题,它关系到校园网用户对Internet访问的速度,本文就校园网的多链路接入方法进行了分析,并针对CISCO6509路由器给出了解决数据分流,地址转换,访问控制的具体实现. 相似文献
207.
程载和 《无锡职业技术学院学报》2003,2(1):20-23
结合现在流行的动画制作工具——— 3DStudiomax ,以制作产品功能介绍为例 ,详细说明了 3D动画的制作流程。简要说明核心过程涉及到的 3D技术 相似文献
208.
碳钢在液/固双相管流中的磨损腐蚀机理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
文中利用自行研制的管流动态模拟试验装置 ,研究了碳钢在液/固双相流中的磨损腐蚀。结果表明碳钢在流动 5%河砂的双相 3.5 %NaCl溶液中 ,磨损腐蚀速度随流速的增加而显著地增大 ,没有出现像单相流中磨损腐蚀速度显著降低的流速区段 ,其磨损腐蚀过程仍主要受阴极氧扩散控制。在液/固双相流中 ,碳钢阻抗谱为双容抗半圆弧 ,且都出现低频收缩现象。对碳钢施加阴极电流 ,由于抑制了电化学因素 ,大幅度削弱了与流体力学因素的协同效应 ,使碳钢腐蚀大大减轻。证明了在双相管流中 ,碳钢磨损腐蚀过程仍主要受电化学因素控制。 相似文献
209.
一种基于Measurement Studio计算动态信号1/3倍频程谱的方法 总被引:4,自引:0,他引:4
杨永红 《北京工商大学学报(自然科学版)》2003,21(3):37-39
在声学中,1/3倍频程谱反映了声源的能量分布情况。利用对信号1/3倍频程谱分析的结果,选择适当的吸声系数的材料,以达到良好的降噪效果。通过利用Measurement Studio中的Visual Basic组件,提供了一种快速、准确、可视化的计算1/3倍频程谱的方法。 相似文献
210.
采用磁控溅射方法制备了Ta/NiFe/非磁金属隔离层/FeMn多层膜, 研究了交换耦合场Hex相对于非磁金属隔离层厚度的变化关系. 实验结果表明: 随非磁金属隔离层厚度的增加, 以Bi和Ag为隔离层的Hex薄膜急剧下降, 以Cu为隔离层的薄膜的Hex下降较缓慢. 对Cu而言, 它的晶体结构与NiFe层晶体结构相同且晶格常数相近, Cu层以及FeMn层都可以相继外延生长, FeMn层的(111)织构不会受到破坏, 因此, Hex随Cu沉积厚度增加缓慢下降. 对Ag而言, 虽然它的晶体结构与NiFe层晶体结构相同, 但晶格常数相差较大, Ag层以及FeMn层都不可能外延生长, FeMn层的织构将会受到破坏, Hex随Ag沉积厚度增加迅速下降. 对Bi而言, 不仅它的晶体结构与NiFe层的不同, 而且晶格常数相差也较大, 同样, Bi层以及FeMn层也不可能外延生长, FeMn层的织构也会受到破坏, 因此, Hex也随Bi沉积厚度增加迅速下降. 但是, X射线光电子能谱研究表明: 极少量的表面活化原子Bi沉积在NiFe/FeMn界面时, 会上浮到FeMn层表面, 因而Hex下降很少. 相似文献