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工业技术 | 114篇 |
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2024年 | 3篇 |
2023年 | 3篇 |
2022年 | 5篇 |
2021年 | 3篇 |
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2007年 | 8篇 |
2005年 | 1篇 |
2004年 | 1篇 |
2002年 | 4篇 |
2001年 | 1篇 |
1999年 | 7篇 |
1998年 | 1篇 |
1996年 | 2篇 |
1992年 | 2篇 |
1991年 | 2篇 |
1990年 | 1篇 |
1989年 | 4篇 |
排序方式: 共有114条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
区域覆盖同播是无线寻呼联网发展的主要趋势之一,本文简述寻呼系统中区域覆盖同播的构成及功能,介绍了寻呼区域覆盖同播的卫星通信链路控制技术,并与传统的通信连接方法作了比较。 相似文献
2.
3.
移动平台的下载业务是除消息类业务外另一类重要的移动增值数据服务,对下载过程的有效管理和控制是该业务稳定运营的前提。下载数据的完整性是下载业务的核心内容。描述了移动平台下载业务内容完整性校验方案。提出了Merkle树在移动平台内容完整性校验上的实现策略,该策略通过缩短校验值在网络传输中的大小,来有效减少完整性校验的代价。理论分析与工程项目证明,该机制具有较高的安全连通性和较低的网络延迟。 相似文献
4.
5.
本文讨论了信息导航系统中搜索引擎Robot的不同搜索策略,根据各种策略的不同特点及国内信息导航系统的信息搜索要求,给出一种适用于国内信息导航系统的搜索策略及其具体实现方法,并指出了在实现Robot时应引起注意的一些问题。 相似文献
6.
针对原始鲸鱼优化算法(WOA)收敛速度慢、全局搜索能力弱、求解精度低且易陷入局部最优等问题,提出一种混合策略来改进的鲸鱼优化算法(LGWOA)。首先将莱维飞行引入鲸鱼全局搜索的公式中,通过莱维飞行加大全局搜索步长,扩大搜索空间、提高全局搜索能力;其次,在鲸鱼螺旋上升阶段,加入一个自适应权重参数来提高算法的局部搜索能力和求解精度;最后结合遗传算法的交叉变异思想平衡算法的全局搜索和局部搜索能力,维持种群的多样性,规避陷入局部最优。通过对12个基准测试函数从2个角度进行实验对比分析,结果表明,基于混合策略改进的鲸鱼优化算法在收敛速度和求解精度上均有明显提升。 相似文献
7.
中文信息导航系统的关键软件技术分析 总被引:4,自引:0,他引:4
信息导航系统的设计与开发涉及广泛的技术问题。介绍了信息导航系统的特点和现状以及信息导行系统的总体设计,并主要就大规模中文信息导航系统设计中的关键软件技术进行了讨论,包括搜索引擎Robot、中文信息处理系统和导航系统相关服务的设计及其需要解决的主要技术问题,并提供了相应问题的解决方法。最后,简要提到了导航系统设计中需要解决的主要硬件技术问题。 相似文献
8.
采用一步法合成了单组分聚氨酯,利用硅烷偶联剂作为"分子桥"使粉煤灰以硬段的形式存在于聚氨酯分子链中。研究了改性粉煤灰的用量对聚氨酯力学性能和耐水性的影响并利用红外光谱和扫描电镜对单组分聚氨酯的微观结构进行了分析。结果表明,硅烷偶联剂对粉煤灰表面进行了化学改性,粉煤灰进入到聚氨酯分子链中,聚氨酯/粉煤灰的相溶性和分散性有了很大改善。当改性粉煤灰的质量分数为12%时,单组分聚氨酯的力学性能和耐水性都有显著提高,拉伸强度、断裂伸长率和吸水率分别达到16.67 MPa,486.04%和2.92%。 相似文献
9.
以碳纳米管(CNTs)、碳化硅(SiC)粉体、锌(Zn)粉和CuSO_4·5H_2O为主要原料,用化学镀的方法制备CNTs /Cu复合粉体,再采用非均相沉淀法制备CNTs/SiC/Cu复合粉体.在750 ℃、100 MPa的制度下进行真空热压烧结后制得CNTs/SiC/Cu复合材料,其中Cu的含量(体积分数,下同)为70%,CNTs的含量(体积分数, 下同)分别为0,3%,5%,8%,12%.利用XRD、SEM分析样品的物相组成和显微结构;利用阿基米德排水法、显微硬度计、三点弯曲法测试了复合材料的密度、显微硬度和抗弯强度.结果表明,随着碳纳米管含量的增加,CNTs/SiC/Cu复合材料的密度、显微硬度和抗弯强度等性能发生相应变化,其中,抗弯强度呈现逐渐升高趋势.与未添加碳纳米管的30SiC/70Cu复合材料相比,添加12%CNTs的12CNTs/18SiC/70Cu 样品,抗弯强度提高了21.45 MPa. 相似文献
10.
采用非均相沉淀法制得Cu包裹SiC复合粉体,利用粉末冶金和常压烧结制备SiC(Cu)/Fe复合材料。利用Zeta电位仪、XRD,EDS以及SEM等手段对包裹粉体和烧结样品进行了分析。结果表明,采用非均相沉淀法可以得到Cu/SiC复合粉体。包裹后的粉体与原始SiC粉体的表面电位不同,达到了对SiC颗粒表面改性的目的。Cu作为过渡层改善了SiC/Fe的界面相容性,在1050℃烧结的样品只有微量的FeSi或Fe2Si生成,界面反应得到有效控制,获得化学结合的界面,温度过低不能烧结致密,温度过高出现大量缺陷。 相似文献