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91.
二维近似空间上基于粒计算的数据识别 总被引:2,自引:1,他引:1
利用逻辑推理和粒计算相互融合的研究成果,通过扩展近似空间,在形成的二维近似空间上定义了逻辑公式和公式确定的粒。为数据识别的需要,特别构造了一类重要的二维近似空间——矩形近似空间。经对矩形近似空间上公式确定的粒进行粒计算,得到矩形近似空间上公式粗糙描述的概念,由此可有效地实现对公式中隐含信息的识别,以达到数据保密传送的目的。这种基于粒计算的数据识别不仅表明前期理论研究的重要性,也表明理论结果的应用价值。 相似文献
92.
能力验证是对参加实验室检测/校准能力和管理体系运行状况进行客观考核,促进其能力提升的一种有效手段。目前,主要采用稳健四分位法对能力验证数据进行统计分析,运用Excel、MATLAB等软件制作能力验证数据报告图示。Origin是一种公认的简单易学、操作灵活、功能强大的科学绘图与数据分析软件。它基于模板绘图,软件本身提供了几十种二维和三维绘图模板而且允许用户自己定制模板。Origin的数据分析主要包括统计、信号处理、图像处理、峰值分析和曲线拟合等。本文以"葡萄酒中铜和胭脂红的测定"(CNCA-14-B08)能力验证项目各参加实验室提交的铜含量数据为例,详细介绍了使用Origin软件制作z比分数柱状图、重复测定结果偏差棒图、检测结果分布频率直方图、z值直方图和尧敦图的方法。 相似文献
93.
采用拉伸试验机、扫描电镜、金相显微镜等仪器,研究了双级时效对变形2A12铝合金组织与性能的影响。结果表明:初始态2A12铝合金经495 ℃×12 h均匀化退火处理后,组织趋于均匀,析出较多弥散T相。双级时效对镦粗变形铝合金抗拉强度的提升相比单级时效有更明显的作用,且双级时效的二级时效温度和时间是提高强度的主导因素,二级时效温度不宜超过200 ℃,保温时间不宜超过6.5 h,否则会导致材料过烧,强度下降。因此2A12铝合金最佳热处理工艺为495 ℃×1 h固溶+100 ℃×2 h+180 ℃×6.5 h时效,经该工艺处理后,晶粒细化,第二相强化作用增强,材料综合性能优异。 相似文献
94.
信息系统中逻辑公式的粗糙真研究及应用 总被引:1,自引:1,他引:0
采用逻辑的方法在完备信息系统中展开讨论,通过对公式及公式语义的定义,引出了公式的语义在信息系统上均匀分布的概念。为了对此进行研究,利用Pawlak上近似定义了逻辑公式的粗糙真,其目的就是通过公式的粗糙真对公式语义的均匀分布进行分析。进而,得到了关于粗糙真的相应结论以及如何利用这些结论判定析取特征公式粗糙真的算法。在此基础上,通过信息系统的实例讨论了粗糙真在判定析取特征公式语义均匀分布的具体应用。 相似文献
95.
靖安油田盘古梁长6油藏流动单元的定量划分 总被引:11,自引:0,他引:11
以靖安油田盘古梁长6油藏为例,在沉积微相、储层综合定量分析评价基础上,选取储层厚度、孔隙度、渗透率、泥质含量、流动带指数、储层厚度与孔隙度乘积6个参数进行流动单元的划分。应用高分辨率层序地层学将长6油藏精细划分为15个小层,将所有砂体划分为E,G,M和P 4类流动单元。结果表明,盘古梁长61底部和盘古梁长62顶部是研究区盘古梁长6油层组的主力油层,各类流动单元与储层岩性、物性、沉积微相和产能具有很好的对应关系。此次流动单元划分的参数取值,综合评价函数与评价指标,能够真实客观地反映低渗、低孔、储层物性差、非均质性强等地质特征,符合该类储层流动单元评价划分的精度要求。 相似文献
96.
97.
为了提高Java的运行速度,人们对Java编译器进行了深入研究,发现异常结构对编译器的语法分析、语义分析及代码优化都有一定的影响.为了降低异常结构带来的不利影响,文中针对Java中的异常结构提出了一种语法分析方法.该方法采用G树作为语法分析树,较传统的语法分析树的时空效率有明显提高,不仅提高了语法分析的效率,而且提高了语义分析的效率. 相似文献
98.
提起山西,人们首先想到的是煤炭,作为传统能源工业大省,山西的煤炭产业在2010年完成了工业增加值2559.66亿元,占全省规模以上工业的57.57%,成为了山西名副其实的支柱产业。但不为众人所熟知的是,就在建国初期到20世纪的80年代,装备制造业一直都位列山西全省工业的前三位。在1971 相似文献
99.
准噶尔盆地吉木萨尔凹陷二叠系芦草沟组页岩油勘探近年来取得重大突破,使得这套储层成为陆相页岩油勘探开发的重要目标。综合运用铸体薄片、微量元素、扫描电镜、微米CT、纳米CT及多种压汞实验数据,研究了芦草沟组咸化湖混合细粒沉积复杂岩性内部孔喉结构及其对储层物性的影响。研究结果表明:芦草沟组白云质粉砂岩、粉砂质白云岩及砂屑白云岩构成了甜点体的优势岩性,微纳米级孔喉系统占据了储集空间主体,孔喉半径在数百微米至数十纳米的区间内连续分布;微米至亚微米级喉道对渗透率贡献最大,主流喉道半径区间为0.25~0.63 μm。微纳米级孔喉结构控制了储层的渗透性及含油性,优势岩性峰值孔喉半径大、分布范围宽,喉道半径分布区间、主流喉道半径及有效喉道体积是控制储层渗透率的关键因素。这些认识为储层油气充注预测及优势沉积相带内井位部署提供了重要的地质支撑。 相似文献
100.