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从保障大型企业后台数据库安全生产运行的角度出发,以在问题初期快速发现定位Oracle数据库中效率问题语句的方法为研究课题,通过对DB TIME与ELAPSED TIME的定义的分析,结合实际生产情况,总结出了一套切实有效的数据库运行效率监控方法。最后根据经验总结与实际运用体会,提出了监控方法的改进方向,对今后监控实际运用效果进行了展望,为进一步的研究工作打下基础。 相似文献
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基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算,在计算中加入Hubbard项进行校正,探究了CO和CO2分子在UO2 (111)表面的吸附和解离,分析了不同构型下的静态和动态吸附机理,吸附位点包括顶位、空位、桥位。在静态计算中,探究了吸附过程中多种吸附参数的变化,如吸附构型、吸附能、电荷转移等。利用第一性原理分子动力学(AIMD),探究了特定构型下CO2分子的解离过程及差分电荷密度变化。结果表明,CO分子的吸附可分为2种类型:(1)自发吸附,包括化学和物理吸附;(2)非自发吸附。CO2分子的吸附仅表现为自发吸附的化学吸附及非自发吸附,无物理吸附。CO和CO2分子的最优吸附构型均为短桥位垂直(B-short-Ver)吸附。此外,0 K下CO2分子在UO2 (111)表面的B-short-Ver和长桥位垂直吸附构型吸附后会自发解离。AIMD模拟结果表明,这2种构型在300 K下均发生解离。 相似文献
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基于第一性原理探究了氧气分子在铀钼表面的吸附解离行为。在五层γ-U(100)表面构型的基础上,用单个钼原子置换表层的1个高对称点的铀原子,并用4个钼原子置换表层铀原子后,分别建立了γ-U(100)/Mo和γ-U(100)/4Mo模型,计算得到了不同吸附构型下的结构参数、吸附能、Bader电荷、电子结构和表面功函数。结果表明,氧分子在γ-U(100)/Mo和γ-U(100)/4Mo表面为化学吸附,且最稳定的吸附位点为空位平行吸附,吸附能分别为-12.552和-8.661 eV。氧分子在铀钼表面的吸附分为解离吸附和未解离吸附,两者共同组成稳定的吸附行为,同时,解离吸附比未解离吸附更为稳定。Bader电荷结果表明,氧气在吸附过程中,主要与吸附表面最上两层的原子发生电荷转移。电子结构研究表明,O 2s和U 6p轨道发生轻微杂化,O 2p与U 6d、Mo 5s、Mo 4p、Mo 4d轨道发生较强的重叠杂化。本研究为氧分子在铀钼合金表面的吸附提供了机理阐述,并进一步为氧气在铀钼合金表面的腐蚀机理研究提供理论基础。 相似文献
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In this paper, the degradation related parameters of GaInP/GaAs/Ge triple-junction solar cell induced by electron irradiation are carried out by numerical simulation. The degradation results of short-circuit current, open-circuit voltage, maximum power have been investigated, and the degradation mechanism is analyzed. Combining the degradation results, the degradation of normalized parameters versus displacement damage dose is obtained. The results show that the degradation increases with the increase of the electron fluence and electron irradiation energy. The degradation normalized related parameters versus displacement damage dose can be characterized by a special curve that is not affected by the type of irradiated particles. By calculating the annual displacement damage dose and the on-orbit operation time of special space orbit, the degradation of normalized parameters can be obtained with the fitting curve in the simulation. The study will provide an approach to estimate the radiation damage of triple-junction solar cell induced by space particle irradiation. 相似文献
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