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提出了一种基于窗口的快速聚类算法——F-CABDET(Fast Clustering Algorithm based on Building a DEnsity-Tree)。该算法采用基于窗口的计算方法将全局计算转化为局域计算,大幅度提高了计算效率,降低了程序的执行时间,并取得了满意的聚类质量。同时F-CABDET仅需要一个输入参数,在聚类过程中采用动态邻域半径不仅可以发现任意形状的簇,而且具有处理噪音数据的能力。实验结果表明了F-CABDET算法的有效性。 相似文献
62.
全球印刷设备制造业巨头德国海德堡印刷机械股份公司,近日宣布其在上海青浦的组装厂三期扩建工程将于今年9月竣工,从而将在扩大后总面积达9万平方米的中国工厂中生产印刷机和折页机。作为全球印刷业首屈一指的解决方案供应商,海德堡于2006年开始在上海青浦建厂生 相似文献
63.
本文以阔叶木CTMP为原料,对影响其过氧化氢漂白过程中草酸根产生的主要工艺条件(过氧化氢用量、温度、时间和氢氧化钠用量等)进行了研究。研究结果表明:在阔叶木CTMP过氧化氢漂白过程中,草酸根产生量是随着漂白过程的进行逐渐增加的,在漂白开始阶段增加较快;提高漂白温度,草酸根的产生量也会随之增加,且呈线性关系;过氧化氢和氢氧化钠用量的变化对草酸根的产生有显著的影响,增加过氧化氢和氢氧化钠的用量,草酸根的产生量也会随之增加。同时,根据Box-Benhnken的中心组合实验设计原理,在单因素实验的基础上,采用四因素三水平的响应面分析法,对草酸根产生量和漂后纸浆白度进行优化,从而达到控制草酸根产生的目的。实验结果表明,阔叶木CTMP过氧化氢漂白过程中控制草酸根产生的最优工艺条件为:H2O2用量6.51%,时间110.6min,温度90℃,NaOH用量1.47%。在此工艺条件下,草酸根产生量为0.90g/kg,纸浆白度为69.00%ISO。 相似文献
64.
为分析不同红枣原料酿制枣酒的差异性,以山西稷山板枣、壶瓶枣、骏枣等3种红枣为原料发酵生产红枣酒,采用离子色谱法对枣酒中的6种有机酸进行定性、定量分析,应用顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术分析枣酒中的香气成分,运用主成分分析法评价枣酒中的挥发性成分。结果表明,3种枣酒共检测到6种主要有机酸,乳酸是枣酒中含量最丰富的有机酸,各有机酸在不同枣酒中存在差异,苹果酸仅在骏枣中有少量检出。共检测出以酯类为主的53种香气成分,其中稷山板枣酒33种、壶瓶枣酒40种、骏枣酒39种;辛酸乙酯、己酸乙酯、癸酸乙酯、异戊醇、苯乙醇等22种成分是3种枣酒的共有香气成分。提取了2个主成分,有效解释了不同枣酒与各种挥发性成分的相关性。研究结果可为红枣酒的开发提供理论依据。 相似文献
65.
张倩 《四川化工与腐蚀控制》1999,2(2):2-5
以生化发酵废液为原料,与脲及烃衍生物缩合成一种新型非蛋白氮化物。用正交设计优化合成条件,产物产率为73.2%,总氮含量达到31-38%。所用原料易得、操作简便、生产周期短、设备通用、无环境污染,是一类高含氮量的饲料添加剂。 相似文献
66.
采用红外扫描系统对回转窑燃烧胴体温度进行实时监测的周期较长,所得温度场数据量很大,直接进行传输,效率较低且易出错。为此设计红外回转窑燃烧胴体温度监测系统,介绍系统的构成和原理;采用基于LZ77数据压缩算法的程序对回转窑温度场数据进行传输,并使解压后的数据与原始温度场数据保持一致;同时,设计并实现了工业窑炉燃烧过程的监测界面,包括燃烧过程中各种气体浓度、温度场数据等信息。实践证明:该系统达到了设计要求。 相似文献
67.
以十一烯酸和乙二醇二缩水甘油醚为原料,通过开环反应合成了一种环氧沥青增容剂,采用环氧树脂,基质沥青,固化剂,增容剂及助剂熔融共混,制备环氧沥青结合料。利用FT-IR,离析试验,DMA等对增容剂的分子结构和增容效果进行了表征和研究,讨论了增容剂用量对环氧沥青固化体系的相容性和力学性能的影响,结果表明,增容剂的分子结构含有预期的环氧基和酯基并有效地改善了环氧树脂和沥青的相容性。增容剂质量分数为20%时(基于环氧树脂质量),体系离析降至4.0℃,拉伸强度为2.12 MPa,断裂伸长率为218%,吸水率为0.17,材料性能最优,且满足美国环氧沥青的指标要求。 相似文献
68.
69.
电极作为影响污染物电催化氧化效率与路径的最主要因素,是电催化效率提升的重要突破口。本研究以氧化石墨烯(GO)为碳源,以二苯二硫醚作为硫源,合成硫掺杂石墨烯(SGN)电极,用于电催化降解甲基橙染料。利用扫描电子显微镜、透射电子显微镜、红外光谱、拉曼光谱、X射线光电子能谱等对材料进行表征。考察电解质、外加电流、初始pH等因素对降解过程的影响。研究结果表明,硫掺杂能有效提升石墨烯材料的电催化性能。在初始pH=3、甲基橙浓度为10mg/L、电解质为NaCl、外加电流为30mA且实验温度为20℃的最佳条件下,反应35min可以达到98.39%的甲基橙降解率。材料性能稳定,可重复使用,在降解有机污染物方面具有良好的应用前景。 相似文献
70.