參數(shù)信息
- 基于三維激光點云的道路參數(shù)化建模方法
取道路矢量和參數(shù)信息,對路面和地物建模進行算法設計,實現(xiàn)基于點云數(shù)據(jù)的道路路面和地物參數(shù)化三維建模。1 道路三維模型數(shù)據(jù)結構設計從道路空間分布特征角度,道路由路面、標線、設施、景觀綠化等要素構成??紤]道路要素空間結構、拓撲關系和幾何特征,本文將道路三維模型數(shù)據(jù)結構分為點狀物和體狀物兩類數(shù)據(jù)結構:空間體、空間點,如圖1所示。圖1 道路三維模型數(shù)據(jù)結構2 道路參數(shù)化建模原理參數(shù)化建模是將三維模型不同構件通過合理方式分離出來,將幾何特征、位置特征等映射為變化量參
城市勘測 2023年6期2024-01-08
- 基于MBD 的焊接工藝一體化設計知識系統(tǒng)研究
、焊接參數(shù)等參數(shù)信息,通過仿真驗證對這些參數(shù)信息進行有組織地關聯(lián)組合,得出最優(yōu)參數(shù)組合, 并結合工程實踐對所選定參數(shù)組合進行充分驗證、參數(shù)優(yōu)化分析,獲取最優(yōu)實驗數(shù)據(jù)。焊接工藝一體化知識庫包含數(shù)據(jù)共計127 萬余條,構建并細化為焊接工藝數(shù)據(jù)庫,集成試驗數(shù)據(jù)庫、仿真數(shù)據(jù)庫。如圖1 所示,細化分類后的數(shù)據(jù)庫作為為知識模型的建立提供基礎數(shù)據(jù), 支撐知識模型和知識條目構建工作。 知識庫不僅為實驗驗證、產(chǎn)品設計、工藝設計與工藝仿真等工作提供基礎數(shù)據(jù)和預測模型, 同時會
機電產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新 2023年5期2023-10-23
- 地震數(shù)據(jù)采集處理知識檢索平臺開發(fā)
類,地震采集參數(shù)信息類;Dao層(數(shù)據(jù)訪問層)創(chuàng)建AcDao類,負責對數(shù)據(jù)庫CRUD的方法;Service層(業(yè)務邏輯層)創(chuàng)建AcService類;Action層(控制層)創(chuàng)建不同地震采集查詢參數(shù)類,用來顯示查詢地震采集參數(shù)信息。查詢地震采集參數(shù)信息的程序流程如圖2所示。用戶在主界面發(fā)送查詢請求,匹配顯示地震采集參數(shù)信息類對象,執(zhí)行該對象的execute()方法,然后調用acService服務查詢相關信息,并將查詢結果轉發(fā)到信息顯示頁面。在地震采集參數(shù)信息
石化技術 2023年7期2023-08-04
- 基于BIM技術的建筑構件參數(shù)信息交互研究
IM模型構件參數(shù)信息的復雜性,BIM技術的潛力尚未在我國的實踐應用中全部展現(xiàn)[3]。基于此,本文汲取相關研究成果[4-5],結合三維模型設計軟件Revit 2018及其內置可視化編程軟件Dynamo,以某研發(fā)辦公樓建筑設計為例,搭建參數(shù)信息數(shù)據(jù)的交互程序,以減少建筑設計師在面對模型構件參數(shù)信息時數(shù)據(jù)查找、轉換與修改中的工作量。2 交互程序的軟件基礎與數(shù)據(jù)特性2.1 交互程序的軟件基礎當前,國際上諸多建筑軟件公司已針對BIM技術開展了研發(fā)。其中,美國Auto
智能建筑與智慧城市 2023年2期2023-03-03
- 蘋果MR頭顯即將改寫光學產(chǎn)業(yè)?
頭顯的相關參數(shù)信息,國內外的蘋果爆料博主們也異?;钴S。國外知名蘋果爆料記者馬克·古曼和國內蘋果分析師郭明錤都先后針對蘋果 MR 頭顯,給出自己的最新預測。馬克·古曼提到蘋果將 MR 頭顯的操作系統(tǒng)名稱從 “realityOS” 改為 “xrOS”,目前有三大關鍵信息:1.蘋果MR頭顯出貨時間可能會延期到2023年下半年,而非此前曾預測的 2023 年第二季度。MR 頭顯零部件大批量出貨時間可能仍是 2023 年上半年或者第二季度。蘋果 MR 頭顯出貨量預
電腦報 2022年48期2022-12-23
- 地鐵線路軌旁設備的參數(shù)化建模技術實現(xiàn)及工程應用
實現(xiàn)批量填寫參數(shù)信息,為地鐵線路軌旁設備的可視化管理提供有力的技術支撐。1 引入?yún)?shù)化建模的必要性地鐵軌旁設備的日常維護管理主要以各類技術文件及各維護信息化平臺為主。軌旁設備整個生命周期中涉及的數(shù)據(jù)體量大、種類多、形式多樣,而一般的信息化管理平臺對各階段數(shù)據(jù)、文件的管理形式單一,以二維數(shù)據(jù)為主,不夠直觀。引入BIM技術為軌旁設備三維建模,并在BIM模型上附加上設備動態(tài)履歷信息,最終可實現(xiàn)三維可視化界面下的設備履歷、維護與維修記錄、故障記錄以及后期實時設備狀
土木建筑工程信息技術 2022年4期2022-10-27
- 基于NB-IoT的農(nóng)業(yè)灌溉水渠遠程監(jiān)測系統(tǒng)設計
度信息。上述參數(shù)信息經(jīng)NB-IoT通信模塊傳輸至遠程服務器。遠程服務器接收實時傳輸?shù)?span id="j5i0abt0b" class="hl">參數(shù)信息,一方面解析數(shù)據(jù)對應顯示到監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示模塊中,或通過調用地圖的方式對監(jiān)測節(jié)點進行地圖定位;另一方面,接收的參數(shù)信息被保存至本地路徑下的TXT文件中,便于后續(xù)用戶的附加操作,如數(shù)據(jù)分析與歷史查詢等,并可進一步繪制水渠監(jiān)測的趨勢圖等。1 系統(tǒng)總體方案設計本研究設計的農(nóng)業(yè)灌溉水渠監(jiān)測系統(tǒng)包括:監(jiān)測節(jié)點、NB-IoT通信模塊與遠程服務器,涵蓋物聯(lián)網(wǎng)技術的感知層、傳輸層與應用
計算機測量與控制 2022年7期2022-08-02
- 基于SolidWorks和Excel二次開發(fā)零部件參數(shù)化設計研究
數(shù),帶動其他參數(shù)信息發(fā)生變化,進而使用程序驅動模型發(fā)生變化[1]。本研究采用SolidWorks軟件與Excel相結合的方法來實現(xiàn)零部件參數(shù)化設計。首先將零部件的特性尺寸信息提取到Excel表格中,其次根據(jù)設計的需求,篩選出控制三維模型形狀和特征的參數(shù)信息,然后再設置參數(shù)信息之間的邏輯關系,最后通過程序控制這些參數(shù)驅動三維模型更新,實現(xiàn)零部件的參數(shù)化設計。1 SolidWorks二次開發(fā)原理對SolidWorks軟件的二次開發(fā),主要是通過其自帶的API接口
河北省科學院學報 2022年3期2022-07-04
- 將防火墻管理功能添加到右鍵菜單中
體文件的詳細參數(shù)信息Q:在多媒體文件的“屬性”窗口中可以查看到它的參數(shù)信息,但內容并不完整。那么如何才能查看到它的詳細信息呢?A:先到“https://shark007.net /tools.html”下載并安裝Shark'sMediaInfo Tool工具的最新版,然后用鼠標右鍵點擊多媒體文件,在彈出的菜單中依次選擇“發(fā)送到→Shark's MediaInfo”,在打開的窗口中即可看到該文件的所有參數(shù)信息。
電腦愛好者 2022年12期2022-05-30
- 基于BIM技術鋼混組合梁橋設計及施工的應用研究
相聯(lián)系的所有參數(shù)信息都將實現(xiàn)自動更新,利用參數(shù)信息控制模型構造,實現(xiàn)模型調控智能化。1.2 參數(shù)信息自動集成BIM技術的核心是“I”,即Information(信息),實現(xiàn)橋梁全生命周期各階段的應用,需要在設計階段將各參數(shù)信息輸入到模型中,以達到參數(shù)信息的集成目的。鋼混組合梁橋構件數(shù)量多,信息參數(shù)多類,若以手動方式在族構件屬性欄中將參數(shù)輸入到模型中,容易出錯且工作效率低,同時不易查找錯誤和調整,不符合BIM技術高效快速的理念,因此,本文嘗試基于Dynamo
山西交通科技 2022年1期2022-05-29
- 車載ATP設備軟件信息化管理的研究
,軟件版本、參數(shù)信息在任何環(huán)節(jié)不可出現(xiàn)任何錯誤?,F(xiàn)階段車載ATP設備軟件版本、參數(shù)信息管理采用紙質文件和人工管理相結合的方式,受作業(yè)現(xiàn)場條件顯示,準確性較難保證。因此需要將車載ATP設備軟件進行信息化管理,通過信息化手段確認現(xiàn)場實施結果,自動跟蹤統(tǒng)計各個車載ATP設備軟件版本狀態(tài),以保證車載ATP設備軟件的準確性。1 研究目標1.1 現(xiàn)階段車載ATP設備軟件更新流程現(xiàn)階段車載ATP設備軟件采用紙質文件進行部署,在部署文件中寫明本次所需更新的軟件版本、參數(shù)信
鐵路通信信號工程技術 2021年11期2021-11-30
- 一種基于移動網(wǎng)絡拓撲結構的數(shù)據(jù)庫模型設計方法
參數(shù)表的具體參數(shù)信息,則可以通過與相對應的參數(shù)表進行關聯(lián)獲取,其數(shù)據(jù)庫模型可以抽象為圖2 樹表結構設計圖。圖2 樹表結構設計在該模型中,將各參數(shù)表的通用字段存儲在一張通用表內,添加網(wǎng)元類型字段用于區(qū)分參數(shù)類型;添加父節(jié)點ID 字段,用于進行表內的數(shù)據(jù)關聯(lián)和統(tǒng)計。該模型將原本樹狀的網(wǎng)絡架構進行了扁平化,將網(wǎng)絡內的主要網(wǎng)元信息存儲在了一張通用表內,與原有的模型相比,有如下幾個特點。(1)簡化了數(shù)據(jù)統(tǒng)計將原本需要在多個表間進行的關聯(lián)統(tǒng)計,簡化到了一張主表內。在主
廣東通信技術 2021年8期2021-08-31
- 物聯(lián)網(wǎng)技術在石油行業(yè)中的探索與應用
采作業(yè)現(xiàn)場的參數(shù)信息收集、開采過程把控、數(shù)據(jù)信息結構改進、管理過程決定等凸顯關鍵,把物聯(lián)網(wǎng)相關科技、通信技術及數(shù)據(jù)信息科技相結合的油氣田開采物聯(lián)網(wǎng)體系在智能辨別、參數(shù)信息結合、參數(shù)信息使用等層面起到至關重要的作用,油氣田開采過程應用物聯(lián)網(wǎng)技術是油氣田數(shù)據(jù)信息化工程進步的必然發(fā)展方向。因為其具備非常廣闊的使用前景,所以各個石油開采相關單位正在強化物聯(lián)網(wǎng)相關技術應用方面的研發(fā)力度。油氣田開采物聯(lián)網(wǎng)體系即根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)相關科技,完成油氣田礦井區(qū)域、裝置運行情況、計量
科技創(chuàng)新與應用 2021年18期2021-07-12
- 基于PowerMill的工藝知識庫自動生成系統(tǒng)*
數(shù)據(jù)表對工藝參數(shù)信息進行存放。其中包括毛坯模型大小信息表(見表1)、工藝策略參數(shù)信息表(見表2)以及NC代碼信息表(見表3)。毛胚模型大小信息表用于存放毛坯和模型的大小尺寸數(shù)據(jù),設立6個坐標值字段,包括X_Min、X_Max、Y_Min、Y_Max、Z_Min、Z_Max;工藝策略參數(shù)信息表用于存放工藝參數(shù)信息,包括刀具路徑名稱、刀具號、刀具類型、刀具直徑、刀具刀尖半徑、刀柄長度大小,設立的字段包 括Tool_path、Tool_type、Tool_dia
模具制造 2021年4期2021-06-07
- 不同土層對水泥土復合管樁承載力的影響分析
0# 勘查孔參數(shù)信息詳情參數(shù)信息詳情3.2 工程二勘察信息選取2#試樁附近第ZK370#勘查孔?,F(xiàn)場標高22.65m,樁頂絕對標高20.63m,負孔深度為2.02m。水泥土復合管樁經(jīng)過土層大部分為粉土及粉質黏土,部分樁身進入砂層,詳見表3。表3 工程二ZK370#勘查孔參數(shù)信息詳情3.3 工程三勘察信息選取19#樓附近第ZK370#勘查孔?,F(xiàn)場標高22.24m,樁頂絕對標高17.65m,負孔深度為4.59m。水泥土復合管樁經(jīng)過土層大部分為粉土及粉質黏土,詳
建材與裝飾 2021年14期2021-05-25
- 水下航行體位置姿態(tài)參數(shù)水聲測量技術研究?
位置、姿態(tài)等參數(shù)信息。本文通過深入研究高速目標水聲遙測多普勒補償、強干擾條件下弱信號檢測等關鍵技術,設計了一種脈沖間隔粗調與頻率編碼細調相結合的遙測信標體制,采用前沿檢測方法測量信號到達時差實現(xiàn)位置跟蹤,利用脈沖間隔調制實現(xiàn)航行姿態(tài)參數(shù)的粗估,利用頻率調制實現(xiàn)航行姿態(tài)參數(shù)的細估,從而實現(xiàn)了水下航行體位置跟蹤與姿態(tài)參數(shù)聯(lián)合測量的目標。課題組試制了系統(tǒng)原理樣機,并開展了湖上動態(tài)試驗,試驗數(shù)據(jù)結果表明:位置跟蹤誤差不大于0.5%,姿態(tài)測量誤差不大于0.5°。2
艦船電子工程 2021年4期2021-05-25
- 基于區(qū)塊鏈和BIM技術的綠色建筑管理平臺研究
類建筑物相關參數(shù)信息以及快速應變,為工程項目設計隊伍及包括建筑、施工單位在內的各個建筑工程主體帶來合作的平臺基礎,在提升工程施工進度、作業(yè)效率、節(jié)省預算成本及壓縮工期等方面起到關鍵的作用。BIM相關技術的重點是借助生成虛擬的項目工程3D立體模型,使用數(shù)字信息科技,給相關模型供應完整的和真實狀況一致的建筑項目工程信息數(shù)據(jù)庫。該信息數(shù)據(jù)庫不僅包括表達建筑物相關結構件的幾何參數(shù)信息、專門特性和狀態(tài)參數(shù)信息,而且包括了非構件項目(例如空間相對位置、運動軌跡)的實時
中國新技術新產(chǎn)品 2021年4期2021-05-08
- 反竊電及線損監(jiān)控中大數(shù)據(jù)技術的研究*
戶的初始用電參數(shù)信息,隨后再把所收集到的參數(shù)信息傳送至終端處理裝置;操作平臺可以把相關數(shù)據(jù)信息進行深入分析及研究以后,再把相關數(shù)據(jù)參數(shù)信息上傳并存儲到云信息數(shù)據(jù)庫。第三點是必須使用云計算技術方法對收集到的相關參數(shù)信息實行校對及核算。在此進程中,領先的數(shù)據(jù)信息網(wǎng)絡技術及監(jiān)測控制作用,能夠保證用電客戶相關數(shù)據(jù)信息的安全性及私密性,并且能夠確保相關參數(shù)信息的統(tǒng)一性及共享能力。3.2 認真地采用行之有效的方法來實現(xiàn)云端實時數(shù)據(jù)庫整體框架建設從根本上來講,云端實時數(shù)
科技創(chuàng)新與應用 2021年12期2021-05-02
- 關于充分統(tǒng)計量相關理論的一點補充
于總體的未知參數(shù)信息.在用統(tǒng)計量代替樣本作統(tǒng)計推斷時,樣本中所含的信息可能有所損失,為了便于推斷總體的未知參數(shù)信息且保證能將樣本中的未知參數(shù)信息全部提煉出來,需要一個“不損失信息”的統(tǒng)計量,充分統(tǒng)計量由此誕生,它是英國著名統(tǒng)計學家費希爾(R.A.Fisher)在1922年提出,并在后續(xù)MIMO雷達檢測性能[2]、假設檢驗、最小方差無偏估計、最大似然估計、區(qū)間估計[3]等方面研究中起到了重要的作用.此外,把愈“精”愈“好”的充分統(tǒng)計量稱之為最小充分統(tǒng)計量[4
蘭州文理學院學報(自然科學版) 2021年2期2021-04-10
- 基于MBD 的全三維工藝技術在機床行業(yè)的應用
臺模型和相關參數(shù)信息,實時生成規(guī)程卡實例,使制造車間工人能基于IE 瀏覽器,快速直觀地獲取待制造信息。1 全三維工藝應用流程全三維工藝應用流程如圖1 所示。該過程主要包括三維可視輕量化模型生成、信息的存儲以及全三維工藝規(guī)程卡的網(wǎng)頁化生成三個步驟:①三維可視輕量化模型生成,主要是在工藝設計端,將Creo 平臺中的集成工藝模型通過一定的算法發(fā)布生成面向加工制造過程序列的可視輕量化工序/工步模型;②信息存儲,主要是將發(fā)布生成的可視輕量化模型、工藝模型屬性參數(shù)信息
鍛壓裝備與制造技術 2021年1期2021-03-24
- 基于裝配語義的航天產(chǎn)品虛擬裝配過程仿真方法
定裝配特征的參數(shù)信息. 裝配特征信息主要分為兩類,一類是描述其所屬裝配語義類型、配合方式、有無螺栓等基本參數(shù)信息,另一類是描述裝配特征中執(zhí)行對象的幾何圖元信息和幾何約束信息,本文將上述推理過程分為兩個推理流程:裝配特征基本信息參數(shù)匹配推理和裝配特征幾何圖元信息匹配推理.裝配特征基本參數(shù)信息匹配推理方法的目的為確定裝配特征類別,獲取基本參數(shù). 匹配推理的主要流程為:獲取待驗證裝配特征,與典型裝配語義的裝配特征比較,若步判斷其屬于某一類特征,對比確定待驗證裝配
北京理工大學學報 2021年1期2021-02-07
- 選新機性能對比不可少
機數(shù)量越多,參數(shù)信息疊加起來的長度也就越長,對比時會多有不便,因此建議每次控制在2款到5款產(chǎn)品為好。在此頁面中,可以看到手機的詳細信息會分列兩邊,包括處理器、屏幕尺寸、屏幕類型、充電與數(shù)據(jù)接口、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品的官方網(wǎng)站、購買鏈接等三十多項分類,非常全面(圖5、圖6)。我們還可以利用它查詢手機處理器的單線程及多線程分數(shù)、曼哈頓3 .0 和3 .1的分數(shù)排行、處理器功耗和安兔兔跑分等多項信息。除此之外,它還包括很多其他熱門產(chǎn)品的信息,如電腦顯卡的性能(3DMa
電腦愛好者 2021年2期2021-01-22
- 人體多生理參數(shù)監(jiān)護儀及遠程監(jiān)測系統(tǒng)研究與設計
測病人的生理參數(shù)信息成為可能[3-4]。本文設計了一款多參數(shù)監(jiān)護儀及遠程監(jiān)測系統(tǒng),該監(jiān)護儀可以準確測出人體的生理參數(shù)信息并將信息通過Wi-Fi上傳到服務器。遠程監(jiān)測系統(tǒng)通過Android手機客戶端實現(xiàn)多個病人的生理參數(shù)信息的查詢、顯示、保存本地手機SD卡及語音播報功能,方便及時了解病人的身體狀況。1 人體生理多參數(shù)監(jiān)護儀硬件設計本文設計的監(jiān)護儀主要測量人體的血壓、血氧飽和度、心率和體溫四項生理參數(shù)信息,監(jiān)護儀采用STM32F103作為系統(tǒng)的控制芯片,其主要
中國醫(yī)療設備 2020年12期2020-12-29
- 地球物理勘查技術在復雜地質勘查中的應用效果研究
復雜地質勘探參數(shù)信息,上文地球物理探測技術的發(fā)展歷史能夠完全表明,運用先進的探查設備對復雜的地質實施測量,達到復雜地質參數(shù)信息搜集的要求,是提升復雜地質勘探作業(yè)精確的最重要因素。因為地質結構較為復雜,傳統(tǒng)的勘探技術僅僅是靠著勘探人員的個人經(jīng)驗和很多相對簡單的勘探方式,讓勘探技術具有著不確定相的缺陷。此外,傳統(tǒng)勘探技術在實施測量數(shù)據(jù)獲取上,使用的方式較為落后,讓得到的參數(shù)信息缺乏精準性。而且因為復雜地質勘探工作之中搜集到的參數(shù)信息的基數(shù)比較龐大,剖析的困難程
裝飾裝修天地 2020年22期2020-11-28
- 基于大數(shù)據(jù)的高分辨率遙感場景識別
子特征提取。參數(shù)信息見表1。表1 LBP算子特征提取參數(shù)如果識別圖像大于600px則進行等比例縮放。(2)SIFT算法特征提取。參數(shù)信息見表2。表2 SIFT算法特征提取參數(shù)將顏色場景轉化為灰度圖并轉化為矩陣,如果場景像素大于600,則進行等比例縮放。(3)CH算子特征提取。參數(shù)信息見表3。表3 CH算子特征提取參數(shù)將顏色場景轉化為矩陣,如果場景像素大于600,則進行等比例縮放。(4)特征信息綜合。參數(shù)信息見表4。表4 綜合特征提取參數(shù)通過循環(huán)對每類場景特
泰州職業(yè)技術學院學報 2020年3期2020-09-16
- 表面等離子共振技術在食品安全檢測中的應用
病毒檢測中的參數(shù)信息詳見表1、表2。2.2 SPR在食品農(nóng)藥殘留檢測中的應用分析使用SPR檢測食品農(nóng)藥殘留已經(jīng)較為成熟,相關研究顯示,與表面競爭法和免疫放射分析法相比,SPR對事物中農(nóng)藥殘留的檢測效果更好,檢測范圍可達1~1000ng/mL;SPR對于抑制光合作用類的農(nóng)藥同樣具有較好的檢測效果,檢測范圍可達0.1~100 μg/L。SPR在食品微生物檢測中的參數(shù)信息詳見表3。2.3 SPR在海洋生物毒素檢測領域中的應用海洋生物通過自身的特殊代謝機制能夠產(chǎn)生
質量安全與檢驗檢測 2020年4期2020-09-03
- 基于圖像和AIS的船舶識別及侵入告警方法研究
尺寸、顏色等參數(shù)信息;三是以AIS信息為參考基準,對船舶身份進行判別,對船舶是否侵入?yún)^(qū)域進行告警判斷。處理流程如圖1所示。圖1船舶身份識別與告警處理流程2 船舶識別步驟及方法2.1 船舶目標檢測首先利用PTZ攝像頭采集圖像,采用平均“幀間差分法”實現(xiàn)圖像背景的重建與自動更新。采用平均“幀間差分法”實現(xiàn)圖像背景更新的具體步驟為:第1,連續(xù)采集最新的k幅圖像序列fi(x,y),(i=1,2,…,k),進行彩色圖像灰度化處理;第2,對連續(xù)k幅灰度圖像作兩兩幀間差
網(wǎng)絡安全技術與應用 2020年8期2020-08-13
- BIM參數(shù)信息在管網(wǎng)運維平臺上的應用研究
BIM模型的參數(shù)信息進行存儲和集成,并將參數(shù)信息應用到設計開發(fā)的B/S架構綜合運維信息平臺上,為運維期系統(tǒng)管理的在線數(shù)據(jù)信息采集及信息交換、共享和集成奠定基礎,BIM參數(shù)信息具有較高的實用價值和應用前景。關鍵詞:BIM技術;參數(shù)信息;運維信息平臺中圖分類號:TU17?????????文獻標識碼:A收稿時間:2020-05-06作者簡介:安娟(1991-),女,碩士研究生,研究方向:智慧水務。1 BIM技術通過BIM技術構建的三維模型同時會產(chǎn)生大量的非幾何信
中阿科技論壇(中英阿文) 2020年5期2020-07-27
- 工業(yè)管道安全狀況等級評定系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
據(jù),填入相關參數(shù)信息,調取相關標準,自動判定評定等級。3 技術實現(xiàn)本系統(tǒng)采用C/S架構模式,使用美國著名的數(shù)據(jù)庫應用開發(fā)工具生產(chǎn)廠商PowerSoft(后被Sybase公司收購)研制的Powerbuilder 11.5編程語言開發(fā),使用瑞典的MySQL AB公司開發(fā)的免費開源好用的數(shù)據(jù)庫MySQL 5.1,PB通過ODBC方式連接MySQL數(shù)據(jù)庫,操作系統(tǒng)采用微軟的Server 2008 R2。系統(tǒng)等級評定界面打開以后,情況概述部分為系統(tǒng)設置好的默認值。焊
湖北農(nóng)機化 2020年7期2020-06-04
- Windows10任務管理器另有巧用
等組件的具體參數(shù)信息。點擊“性能”選項卡,在CPU視圖窗口中單擊右鍵,選擇“復制”,復制CPU參數(shù)信息(圖4)。接下來,轉到編輯環(huán)境進行粘貼,就可以獲得詳盡的CPU參數(shù)信息(圖5)。內存、硬盤、網(wǎng)絡等配置參數(shù)的獲取方法與CPU參數(shù)的獲取方法類似。4.開啟桌面浮動資源監(jiān)視小窗在任務管理器里,雖然我們也能直觀地看到CPU或內存的使用情況,但當還在執(zhí)行其他任務時,如果要隨時監(jiān)測它們的使用情況,老開著任務管理器窗口總不是回事。為此,我們可以定制桌面浮動組合式或分體
電腦愛好者 2020年2期2020-04-28
- 礦山機電設備機械故障檢測診斷技術解析
電設備的運行參數(shù)信息以及運行中出現(xiàn)的故障信號,都需要進行準確收集和整理,力求為后續(xù)故障診斷做出必要支持;其次,在礦山機電設備所有數(shù)據(jù)信息收集完成后,就需要重點依托這些數(shù)據(jù)信息資料進行全面分析和處理,了解這些信息代表的意義,重點甄別其中有價值的信息資料,根據(jù)相應礦山機電設備的標準運行數(shù)據(jù)參數(shù),判斷其可能存在的異常問題,這一識別和分析過程往往面臨著較高的難度,需要相關檢測診斷人員具備較為充分的知識和經(jīng)驗,或者借助于更為先進的技術參與其中;另外,在針對數(shù)據(jù)信息資
江西化工 2020年3期2020-02-21
- 基于PLC技術的礦山開采電氣自動化控制技術研究
中產(chǎn)生的所有參數(shù)信息,從而實現(xiàn)對運行過程的控制監(jiān)督,實現(xiàn)電氣設備自動化。為了保證控制技術的精準控制,在進行控制參數(shù)的獲取時可通過工業(yè)控制設備實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集。工業(yè)控制設備具有可靠性高、可擴展能力強等優(yōu)勢。電氣設備控制參數(shù)主要包括設備的正轉運行參數(shù)、反轉運行參數(shù)、故障參數(shù)、反饋參數(shù)、運行過程中的溫度變化情況、運行速率等。1.2 計算PLC控制當量通過工業(yè)控制設備獲取到電氣設備相應的控制參數(shù)后,利用PLC技術對參數(shù)進行計算,從而獲取到控制器、變頻器、電氣設備以及環(huán)
世界有色金屬 2019年21期2020-01-09
- 導航設備參數(shù)集中監(jiān)控系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)
具備對采集的參數(shù)信息,增加、修改、刪除、回放、查詢以及時時視頻監(jiān)控調取的功能。同時根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測內容應制定科學的信息檢索流程。(3)應具備參數(shù)異常自動報警的功能,對設備各項參數(shù)的極限數(shù)值以及異常數(shù)值錄入系統(tǒng)后,系統(tǒng)在自動參數(shù)監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常后會自動的進行分析評價,確定風險級別及時發(fā)出對應的風險警報,以及預知工作人員復檢處理,降低設備的運營風險。(4)建立異常參數(shù)評價體系,在發(fā)生設備參數(shù)異常后,對異常數(shù)據(jù)、處理方法、以及處理效果進行記錄。再次反生參數(shù)異常
電子技術與軟件工程 2019年9期2019-07-12
- .Net環(huán)境下基于Http_Post的WMS接口設計
3.1 請求參數(shù)信息如表1所示為WMS需要發(fā)送給云端的參數(shù)。其中訪問接口密碼k為WMS通過接口訪問云端的驗證碼,只有驗證通過才可進行訪問,否則不能訪問。K碼是通過md5方式對字符串進行加密,字符串由time+inbillcode組合而成,其具體實現(xiàn)方式如下:public static string GetMD5Data(string data){byte[] result = Encoding.Default.GetBytes(data);MD5 md5
山西電子技術 2019年3期2019-07-01
- 模擬輸注系統(tǒng)的設計與應用
注射泵的運行參數(shù)信息,包括輸注泵標識(即泵的編號)、輸注開始時間、輸注泵速度(包括流速以及流速單位)。數(shù)據(jù)采集器將接收到的參數(shù)信息傳遞給與其相連的處理器,后者將參數(shù)信息以存儲列表的形式存儲到存儲器中。處理器由判斷單元、建表單元、信息添加單元、計算器、曲線生成單元和數(shù)據(jù)輸出單元構成,依據(jù)參數(shù)信息的內容向存儲器發(fā)出建表或插入數(shù)據(jù)等指令(圖1)。數(shù)據(jù)采集器接收到的參數(shù)信息可以是輸注泵剛剛啟動時輸出的初始參數(shù)信息,也可以是在輸注泵工作過程中工作狀態(tài)發(fā)生變化后輸出的
中國醫(yī)療設備 2019年2期2019-02-23
- 電力電氣設備狀態(tài)檢修技術研究
中,需要對其參數(shù)信息進行固定,而且會在說明書中編制參數(shù)信息。對于此參數(shù),不僅在電氣設備的安裝和調試過程中要嚴格遵守和執(zhí)行,而且還要在電氣設備的使用過程中收集這些參數(shù)信息,來作為其運行狀態(tài)的最佳參數(shù)也就是其初始參數(shù)。為了確保電氣設備運行中始終保持其最佳的運行狀況,就需要通過狀態(tài)檢修來對比電氣設備的實際運行參數(shù)信息與上述初始參數(shù)信息,針對其中存在差異的參數(shù)信息來進行整理,并以此作為后續(xù)開展設備運行狀態(tài)分析和運行異常狀況診斷的主要依據(jù)。3.2 電氣設備故障診斷在
設備管理與維修 2019年22期2019-02-17
- 礦山巖土工程勘查設計與施工的認識分析
,并且相關的參數(shù)信息設定也是以礦山巖體的內部發(fā)生裂變的情況為主。因此,礦山巖土工程勘查設計中,礦山巖體的參數(shù)信息比巖石的參數(shù)信息更為重要。利用相應的計算公式將獲取到的巖石參數(shù)信息轉換為巖體的參數(shù)信息,同時選擇適當?shù)臏y量方式輔助完成對礦山巖土工程的勘查設計。其次,要重視對礦山巖體的原狀測設。在進行勘查設計時對于邊坡的穩(wěn)定性分析主要是針對礦山巖體的地層接觸面以及內部的結構面,但獲取到的物理力學性質信息的利用率較低。因此,礦山巖土工程勘查設計要更加傾向于對礦山巖
世界有色金屬 2019年20期2019-02-09
- 分析數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)的故障診斷與維護
時會產(chǎn)生大量參數(shù)信息,這些參數(shù)信息不僅能夠反映數(shù)控機床在某一段時間內的運行狀態(tài),才能充當診斷數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)的依據(jù)。而且數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)在長時間運行的狀態(tài)下,其中各個零部件會出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,零件參數(shù)信息也會發(fā)生變化。因此,在進行數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)故障診斷時可以對其中各部分零件參數(shù)信息實施有效診斷,找出數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障的部位。1.4 儀器檢查診斷法為縮短數(shù)控機床電氣控制系統(tǒng)故障診斷時間,在該裝置故障診斷的過程中可以引用一系列儀器設備,降低
數(shù)碼世界 2018年7期2018-12-24
- 云環(huán)境中Web信息抓取技術的研究及應用
權限表(2)參數(shù)信息表。該表用于存儲系統(tǒng)參數(shù)信息,包含的字段有:參數(shù)ID、參數(shù)名、參數(shù)內容、參數(shù)大小、參數(shù)時間、備注等。表2為參數(shù)信息詳細說明。表2 參數(shù)信息表3 系統(tǒng)實現(xiàn)本文系統(tǒng)使用B/S模式進行開發(fā)。由于系統(tǒng)功能較多,本文只列舉網(wǎng)站數(shù)據(jù)采集創(chuàng)建過程。用戶需要在界面中輸入網(wǎng)址規(guī)則、下載深度、網(wǎng)址過濾(使用正則表達式)、重復下載網(wǎng)址過濾、下載參數(shù)設置、網(wǎng)頁數(shù)據(jù)設置、javascript引擎設置、登錄設置、基本信息設置等。圖4為網(wǎng)站數(shù)據(jù)采集創(chuàng)建界面。圖4 網(wǎng)
通信電源技術 2018年9期2018-11-19
- 基于移動互聯(lián)水產(chǎn)養(yǎng)殖智能監(jiān)控系統(tǒng)的研制
面的獲取水質參數(shù)信息,從而確保水產(chǎn)品的質量與養(yǎng)殖工作的順利進行。1 系統(tǒng)設計概述本系統(tǒng)主要分為3個部分:定點和非定點數(shù)據(jù)采集模塊部分以及監(jiān)控平臺部分,主要部分可見圖1所示??晒┍O(jiān)測的水質參數(shù)包括了溫度、溶氧量、pH值及電導率等。系統(tǒng)工作時,定點數(shù)據(jù)采集模塊通過安置于采樣池的傳感器,實時監(jiān)測養(yǎng)殖水域中特定位置由抽水泵輪流輸運來的水樣,采集并向主控制器發(fā)送水質參數(shù)和相關數(shù)據(jù)。同時,承載于可移動機器魚的不定點數(shù)據(jù)采集模塊實時監(jiān)測和采集所處位置以及水質參數(shù)信息。再
電子設計工程 2018年11期2018-06-11
- MediaInfo工具在視頻文件管理中的應用
提取特定重點參數(shù)信息,按照參數(shù)值進行二級分類;同時將視頻庫文件中所有視頻文件提取出來的參數(shù)信息寫入相關索引文件歸檔,索引文件通常為CSV文件或Excel文件。MediaInfo是目前通用的多媒體文件參數(shù)信息提取的開源軟件,MediaInfo工具根據(jù)用戶的不同需求有三種形式的工具。文中介紹了MediaInfo工具的基本功能,結合實例詳細敘述了三種形式MediaInfo工具的使用方法,最后介紹了MediaInfo工具在云轉碼視頻文件庫管理中的應用。1 多媒體與
計算機技術與發(fā)展 2018年4期2018-04-13
- 基于Revit的建筑照明設計的應用
特點就是具有參數(shù)信息,具有參數(shù)的模型即擁生命。在Revit設計平臺中,燈具族的參數(shù)是可以設計的,在制作族的過程中添加燈具參數(shù),如光源定義、光域網(wǎng)文件、初始亮度、光損傷系數(shù)等,圖1表示60W扁圓吸頂燈的光源參數(shù)信息。燈具光源參數(shù)信息的意義在于光源在三維模型中三維表達,所以在開始設置燈具族的參數(shù)對于照明設計準確性至關重要。2.2 平面房間空間化使用建筑模型進行照明設計時,要樹立三維空間的思維,增加房間空間立體這個概念,在已有的房間上增加空間標記,使房間具有空間
建筑設計管理 2018年2期2018-03-12
- 基于BIM的機電設備系統(tǒng)建模方法
型機電設備的參數(shù)信息生成二維碼,并批量打印。在施工過程中,施工人員通過掃描采購方貼至機電設備上的二維碼,獲得設備對應參數(shù)信息,包括機電設備名稱、型號、標高(放置樓層)等信息,并依據(jù)機電設備所屬建筑機房歸類(如制冷機房、鍋爐房、人防機房、水泵房等),運輸至對應的機房;施工方通過手機APP查看定位信息功能,即可查看機電設備在機房的具體定位;由于機房管道的密集復雜性,施工人員無法通過機電設備定位信息獲得機電設備之間的準確連接關系,需要通過手機APP的空間關系功能
新商務周刊 2017年8期2017-12-24
- 基于SVD的快速組匹配“磁共振指紋”新方法*
位所有組織的參數(shù)信息的字典,字典里的每個入口代表了一組T1,T2參數(shù)組合的Bloch信號。采用匹配的方法,將掃描的數(shù)據(jù)與字典信號進行匹配,才能得到相應的參數(shù)信息。目前,采用直接匹配的算法[2]將每個體素的信號與字典所有信號匹配,匹配準確度高,但所需的時間太長,不適合臨床推廣。針對速度慢的缺陷,有研究者采用奇異值分解(SVD)后再進行逐條內積匹配的方法[5],以減少字典的體積。也有采用直接分組匹配的方式[6],將字典分成幾個小字典,通過對小字典的信號進行平均
生物醫(yī)學工程研究 2017年2期2017-10-20
- 基于SNMP的多普勒天氣雷達UPS監(jiān)視系統(tǒng)
到UPS重要參數(shù)信息,同時這種情況也將會導致在市電中斷時或者UPS本身出現(xiàn)故障時,工作人員無法在第一時間發(fā)現(xiàn);⑵ 歷史故障信息查詢不方便;⑶ 告警信息比較單一且不明顯。這三個問題已經(jīng)嚴重影響了設備運行安全,針對這種情況本文設計開發(fā)了一套UPS遠程監(jiān)視系統(tǒng),可以實時地監(jiān)視UPS運行狀態(tài),設備出現(xiàn)問題會產(chǎn)生相應的告警信息提示工作人員,同時增加了設備故障數(shù)據(jù)庫可以供工作人員進行故障查詢。1 方案的制定本系統(tǒng)的主要工作是獲取UPS中的參數(shù)信息,為了獲取UPS中的數(shù)
計算機時代 2017年10期2017-10-19
- 希捷攜手群暉科技在群暉NAS設備中加入IRONWOLF酷狼健康管理功能
內的其它運行參數(shù)信息為用戶提供預防措施建議,在第一時間避免問題的發(fā)生。希捷科技高級副總裁Matt Rutledge表示:“希捷與群暉的合作使我們可以為NAS客戶提供最佳軟件和用戶體驗。IronWolf健康管理系統(tǒng)是非常重要的解決方案,幫助確保NAS硬盤的健康運轉,而雙方良好的協(xié)作為用戶提供了這種全方位的防護診斷功能?!比簳熆萍济绹紫瘓?zhí)行官Alex Wang表示:“實時檢測并采取預防措施確保硬盤的健康運轉對業(yè)務成功非常重要。依托于希捷和群暉良好的合作關系,
個人電腦 2017年4期2017-05-15
- 基于云計算的服務性行業(yè)系統(tǒng)開發(fā)平臺的設計與實現(xiàn)
和服務執(zhí)行的參數(shù)信息提供必須的信息后,開始請求啟動流程服務;運行狀態(tài):流程服務啟動后,進入運行中狀態(tài);終止狀態(tài):流程服務執(zhí)行到結束節(jié)點時,自動進入終止狀態(tài),該狀態(tài)下,流程服務需要處理流程執(zhí)行完畢的會話信息以及向服務調用者發(fā)送流程結束確認消息和返回值消息。2.2 狀態(tài)的轉換流程服務的狀態(tài)性本身帶有Web服務的特性,所以不同于流程的狀態(tài)性。流程服務的狀態(tài)轉換過程如下:圖1 流程服務狀態(tài)轉換圖2.3 服務狀態(tài)的管理服務管理系統(tǒng)定義了訪問服務所需要的SOAP消息結
網(wǎng)絡安全技術與應用 2017年1期2017-02-14
- 基于FPGA的雷達目標模擬器設計
傳輸目標初始參數(shù)信息)、ADC電路和PCIE總線(配合ADC用于采集回波到PC機后驗證回波數(shù)據(jù)正確性)、FPGA核心處理電路、模擬信號輸出電路(中頻和射頻輸出)、時鐘信號產(chǎn)生和分發(fā)電路、脈沖觸發(fā)電路、電源電路等模塊。圖1 系統(tǒng)原理架構雷達目標模擬器工作時序如圖2所示。圖2 模擬器工作原理時序圖開機時刻T0通過界面設定目標初始的距離、速度、方位、信噪比等信息,利用PC側MATLAB GUI界面接收到的參數(shù)通過千兆網(wǎng)使用SGMII(Serial Gigabit
雷達與對抗 2016年4期2017-01-03
- 基于MiiNePort E2的氫原子鐘監(jiān)控設計與實現(xiàn)
秒發(fā)送的實時參數(shù)信息,并將參數(shù)信息按接口約定解析;2) 將各參數(shù)值及其狀態(tài)信息在網(wǎng)頁上更新,方便用戶查看分析;3) 接收用戶在網(wǎng)頁上設定的參數(shù)或命令,對NRAO進行控制。圖1 NRAO氫原子鐘監(jiān)控的總體結構設計2 NRAO氫原子鐘監(jiān)控軟件的設計與實現(xiàn)NRAO氫原子鐘監(jiān)控軟件的開發(fā)調試,采用MiiNePort E2-SDK評估板[3]進行模擬開發(fā)。評估板自帶MiiNePort E2-SDK模塊,該模塊提供了基礎的集成開發(fā)環(huán)境和軟件源代碼調試環(huán)境。當所有的功能
全球定位系統(tǒng) 2016年5期2016-12-21
- 無線局域網(wǎng)的多層級拓撲結構研究
點信息、網(wǎng)絡參數(shù)信息和無線射頻信息。傳統(tǒng)的瘦AP+AC架構,由于缺乏行業(yè)標準與協(xié)議,無線控制器的兼容性非常有限,往往需要搭配特定廠商的無線接入點設備才能使用。無線控制器的優(yōu)點是功能強大,系統(tǒng)的穩(wěn)定性較好,但同時也存在著許多不足:(1)安裝、運行和維護較為復雜,一般用戶使用和掌握較為困難;(2)硬件設備費用高,為了避免單點故障,又要增加一臺冗余備份,花費更多的費用;(3)跨區(qū)域操作困難,不同廠商的AP、不同區(qū)域位置的網(wǎng)絡需要不同的無線控制器去管理。圖1 傳統(tǒng)
無線互聯(lián)科技 2016年21期2016-12-10
- 基于BIM技術的大型公共建筑應急疏散管理研究★
范圍、深度及參數(shù)信息標準,為實現(xiàn)應急疏散三維模擬奠定了基礎。公共建筑,BIM,應急疏散隨著國內大型建筑數(shù)量在不斷增加,建筑發(fā)生火災時的人員安全疏散成為重要問題。同時,BIM技術在建筑行業(yè)中的應用勢頭越來越強勁,在設計和施工方面無論是理論還是實踐都有了一定的發(fā)展,但至今BIM技術與安全疏散的結合研究少之又少。目前,虛擬現(xiàn)實技術已無處不在,如醫(yī)療、商業(yè)、影院等行業(yè)隨處可以看到虛擬現(xiàn)實技術的應用。近年來,隨著氣候變暖,多種自然災害頻繁發(fā)生,與此同時,隨著技術的發(fā)
山西建筑 2016年25期2016-04-08
- 換種方法配置火狐瀏覽器
文件中的所有參數(shù)信息。保存升級的配置內容由于每次更新火狐瀏覽器后,都可能增加一些新的參數(shù)信息,所以我們現(xiàn)在得下載新的配置信息內容。首先點擊“File”菜單中的“Update collection”命令,稍等片刻就會下載新增加的參數(shù)信息內容,并且新增加的參數(shù)信息會通過高亮顯示出來。以后當用戶要進行文件配置的時候,既可以通過配置窗口的分類,一項項的展開找到相應的配置參數(shù)。也可以直接在搜索框里面輸入參數(shù)信息,直接進行搜索查找的操作。比如我們要關閉火狐瀏覽器自帶的
電腦愛好者 2016年6期2016-04-01
- 基于Haswell I5?4300U集成顯卡的優(yōu)化
測試環(huán)境及參數(shù)信息本節(jié)通過一款檢測顯卡信息軟件TechPowerUP GPU?Z對三個測試平臺(Acer V5?473G,DELL E7440,天意SoC4300U)進行BOIS版本查驗。其3個測評平臺的VBIOS版本都不一樣,Acer為V2170,DELL為V2177V14,天意為V2179。TechPowerUP GPU?Z檢測天意SoC4300U顯卡信息如圖1所示。圖1 天意SoC4300U顯卡信息2.1.2 測試方法
現(xiàn)代電子技術 2015年16期2015-11-17
- 基于WindChill/PDMLink零件調用的關鍵技術
在顯示該模型參數(shù)信息的對話框中,實現(xiàn)對零件預覽或添加零件至裝配體。實現(xiàn)該功能而列舉的關鍵API(程序接口函數(shù))實施步驟如圖2 所示。2.2讀取PDM標準件參數(shù)信息并顯示在用戶端每一個被檢入到PDM管理中心的3D模型,都要求其包含很多參數(shù)信息,比如材質、料號、質量、體積等,這便于使用者能夠清楚地了解每一個模型所包含的實際屬性,通過Creo/TOOLKIT訪問模型參數(shù)[4]的相關接口函數(shù),實現(xiàn)參數(shù)信息的抓取。獲取參數(shù)信息的函數(shù)代碼如下:ProMdlToMode
機械設計與制造工程 2015年1期2015-04-17
- 飛行試驗數(shù)據(jù)自檢測系統(tǒng)軟件設計
計了一個基于參數(shù)信息專家數(shù)據(jù)庫的原始數(shù)據(jù)與預處理結果數(shù)據(jù)的自動化檢測系統(tǒng)軟件。該軟件可對原始數(shù)據(jù)進行自動化檢測,同時依據(jù)專家數(shù)據(jù)庫的自定義判據(jù),對預處理結果數(shù)據(jù)進行自動化檢測和計算處理。經(jīng)過軟件測試和應用,該軟件能夠有效地解決原始數(shù)據(jù)和預處理結果數(shù)據(jù)中的數(shù)據(jù)異常和錯誤,提高試飛工程師對海量試飛數(shù)據(jù)的分析效率。專家數(shù)據(jù)庫;海量數(shù)據(jù);自檢測;飛行試驗0 引 言隨著航空工業(yè)的不斷發(fā)展,軍機和民機向高集成化和系統(tǒng)化發(fā)展,飛機的測試參數(shù)也越來越多,試飛的數(shù)據(jù)通常達到
現(xiàn)代電子技術 2015年6期2015-01-30
- 小樣本條件下可變作用代表值的貝葉斯推斷方法
推斷結果;無參數(shù)信息時,對于標準值和頻遇值的保證率不低于0.90的情況,貝葉斯推斷方法均具有較好的精度;相對于其他可信水平,可信水平0.75時推斷結果更接近真值,因此,建議取可信水平為0.75.荷載;代表值;貝葉斯方法;統(tǒng)計推斷;小樣本容量可變作用的代表值包括標準值、頻遇值和準永久值等[1],對它們的推斷是建立結構設計與評定方法的基礎.當樣本容量(測試數(shù)據(jù)數(shù)量)充足時,一般可采用矩法、極大似然法等經(jīng)典統(tǒng)計學的推斷方法,但實際中的測試數(shù)據(jù)不總是充足的,如仍采
西南交通大學學報 2015年4期2015-01-07
- 用好數(shù)碼照片的“黑匣子”
碼照片的拍攝參數(shù)信息,則可以學到拍攝經(jīng)驗。攝影師常建議人們安裝專門的小工具或插件來查看數(shù)碼照片的Exif拍攝參數(shù),但實際上,能夠查看數(shù)碼照片Exif參數(shù)的軟件不限于專用的Exif工具,而且Exif參數(shù)還有一些別的用途。1. 讓Exif參數(shù)顯示更直觀在Windows 8.1環(huán)境下,用系統(tǒng)自帶的照片查看器就能查看數(shù)碼照片的Exif信息。右擊一張數(shù)碼照片,選擇“預覽”命令進入照片預覽界面,在照片上點擊鼠標右鍵,彈出照片屬性窗口,切換到“詳細信息”選項卡,可看到包
電腦愛好者 2014年20期2014-10-24
- 基于Solinst Levelogger3001水質參數(shù)采集處理系統(tǒng)的研究
采集到的水質參數(shù)信息進行處理并顯示能夠實時的掌握水質的變化情況,為保護水資源提供有力的依據(jù)。利用對水質參數(shù)設置的門限值可以在水質變化時為用戶提供報警功能。1 采集處理系統(tǒng)構成采集處理系統(tǒng)總體構成圖如圖1所示 。圖1 采集處理系統(tǒng)總體構成示意圖Fig.1 Acquisition and processing system diagram of the overall compositionSolinst Levelogger3001傳感器是加拿大Solins
電子設計工程 2012年2期2012-06-09