一、很多时候,故障根本就不是故障(论文文献综述)
卢山[1](2022)在《蹦极》文中研究表明一那是二十多年前的事了。说句实话,那天我真的觉得我到不了吉多,也完不成居华大使交给我的特殊任务。飞机再一次出现故障,这可是同一天同一个航班发生的第二次故障。第一次发生故障,机长把飞机开回了基比,紧接着是五个小时漫长的、折磨人的等待。谁也没有想到,再次上飞机后,故障又重新出现了。早上,我挥手告别到机场为我送行的驻基比使馆的同事,转身登上飞往另一个南陆岛国吉多的航班。
刘正望[2](2021)在《基于用户行为的根因分析方法研究与设计》文中研究表明随着互联网产品不断发展,产品的用户流量突变问题日益明显,对用户行为流量突变根本原因分析已成为企业发展的关键。本文利用数据挖掘算法实现对用户行为突变的关键指标进行根本原因分析,研究成果可以帮助企业提供更好的决策,促进产品更新迭代。本课题主要研究用户行为关键指标——点击量、展现量等,定位造成关键指标突变的具体人群。本文以用户行为数据为基础,利用相关数据分析方法处理多维用户行为特征,将处理后结果送入多维数据分析算法中降解维度,使用相关排序召回策略,得到多维下具有强解释性的根因集合。本文的主要工作如下:1.使用Adtributor和iDice算法对用户行为根因分析,对影响关键指标突变的根因候选集合进行基本分析。实验表明,在用户行为分析场景,能有效定位关键指标突变发生的人群根因集合。2.实现基于“等效影响”思想Hotspot算法提高根因集合的解释度,为降低算法的时间复杂度,提出使用FP-Growth消减用户维度空间。对用户行为维度分层处理,设置相应根因影响程度阈值分层剪枝消减各维度下根因候选集合,使用蒙特卡洛搜索算法搜索最优根因候选集合。实验表明,根因结果具备较优的解释度,经算法优化之后执行效率提高1.35倍。3.实现Squeeze算法启发式根因分析方法,为降低根因分析结果冗余性,本文提出了启发式根因聚合方法优化算法结果。对每一用户行为维度交叉组合计算其维度变化值,使用聚类算法大致判断根因的个数,对其相应的分裂和排序算法进行求解。最后,使用启发式根因聚合的方法聚合根因候选集合优化Squeeze算法的根因分析结果,得到最简洁的根因集合,降低根因集合的冗余度。实验表明,算法相对主流算法具备更高的解释度,且优化后能有效降低约0.5倍的根因集合数目。
阿莹[3](2021)在《长安》文中研究表明第一章一谁也没想到,忽大年居然在绝密工程竣工典礼前醒过来了。这家偎缩在城墙脚下的医院,从昨晚月上树梢就不停地拥来了一拨又一拨人,先是市上的头头脑脑坐着吉普疯了般冲进小院,低呼高叫,抓紧抢救,不惜代价也要让总指挥睁开眼睛,这人看着脑瓜子灵光,还吹嘘从枪林弹雨里闯过来的,咋就没点防范意识呢?后有工程上大大小小的人物,衣襟上还溅着米粒菜渣就骑着自行车赶来窥望,却一个个盯着白惨惨的窗口一筹莫展,嘴里只会嘟囔咋回事呀?似乎满院人脸上都挂着焦灼,心里都期望总指挥能从病房走出来,能在已经矗起的炮弹厂房前亮起胶东大葱味的嗓音。
潘霄[4](2021)在《天然气净化厂管道风险评价技术研究》文中研究说明目前,天然气是被普遍使用的一类清洁型能源。但天然气本质上是一种容易燃烧、容易爆炸并且容易分散的物质,当天然的气管道发生破裂并引发管道事故时,往往会对环境、人民的生命和财产造成重大的损害。因此,管道的安全问题不容忽视,为了预防和减少天然气管道事故的发生,风险评价技术在天然气管道行业中得到了广泛地应用。本文采用风险方法理论对比分析、应用模型分析、实际工程检验等方法,对天然气净化厂管道的风险评价展开了研究。本课题主要研究内容如下:1、针对管道风险评价技术的国内外现状进行了深入地调研,对比了不同风险评价方法的优缺点。根据天然气净化厂管道系统的生产运行现状,选取了故障树分析法、肯特打分法,以及模糊层次分析法对天然气净化厂管道进行风险评价。2、根据故障树分析法的理论及其故障树模型,建立了天然气净化厂管道的故障树模型,并对影响管道安全的基本事件的结构重要度进行了计算。结合天然气净化厂管道的实际运行资料,采用肯特打分法对影响净化厂管道运行的风险因素进行打分细则的制定,为天然气管道风险等级的计算提供了依据。3、采用模糊层次分析法得到了管道的腐蚀、管道质量、服役时间、管理四个风险因素的权重,并确定了天然气净化厂管道的风险等级的计算方法,将该方法应用在长庆油田天然气第三净化厂管道风险等级地计算中,和净化厂的实测风险管道等级进行了验证对比。4、利用FDS软件模拟了天然气管道的泄漏过程,分别从火灾发生后管道周围的温度、火势大小和周围热辐射这三个方面进行了深入地研究。本文针对天然气净化厂管道,以故障树分析法、肯特打分法及模糊层次分析法为基础建立的风险评价方法,对天然气净化厂管道的风险防范作出了贡献;通过对天然气净化厂管道火灾的模拟研究分析,对预测出天然气净化厂管道火灾附近的危险区域具有深远意义。
马荣杰[5](2021)在《基于大数据的数控机床故障预警系统设计与实现》文中研究指明近年来,随着大数据技术和机器学习等计算机学科的快速成长,以及“中国制造2025”的实施和推广,高质量机床正在向智能化、数字化等方向快速迈进,越来越多的工厂企业抓住机遇,致力于提高数控机床的生产效率。基于以上背景,结合数字化生产车间具体需求,本文开展了数控机床故障预警系统的研究工作,进一步提高数控机床的生产效率。本文在分析了数控机床故障预警系统的国内外研究现状,以及大数据实时处理技术在各个领域应用情况的基础上,结合数控机床故障预警系统的需求,提出了基于大数据的数控机床故障预警系统的整体设计方案,确定了系统的整体逻辑框架、功能模块等。系统采用Kafka、Hadoop和Spark技术结合使用的方案,搭建了运行时数据实时流处理平台,将相关数据处理结果存储在数据库中,实现相关信息的可视化。本文对数控机床关键部件的剩余使用寿命进行了研究,利用Kafka消息中间件对接收到的数据进行缓存,解决数控机床发送数据和Spark服务器接收数据的速度差异问题;分析了数控机床关键部件滚动轴承水平振动加速度和剩余使用寿命的关系,提出了一种基于线性模型的剩余使用寿命预测方法;分析了滚动轴承水平加速度和垂直加速度平方和,提出了一种基于相似度的剩余使用寿命预测方法;通过具体实验结果的对比,验证了基于相似度预测的方法准确率比较高,但是基于线性模型的预测方法所需集群资源极少,更加适合数控机床多集群服务器少的情况;最后开展了相关系统部署以及功能模块的测试工作,验证了系统的各项功能指标均可正常完成,从而验证了系统实施工作的有效性,达到了数控机床关键部件故障预警的目的。
王婷[6](2021)在《射击残奥冠军运动员比赛心理定向特点的个案研究》文中研究表明本研究为探索性研究,主要采用访谈法,尝试探寻残疾人射击运动员比赛心理定向的特点和可能影响的因素,为以后残疾人射击运动员的科学训练提供一定的理论基础。本次研究对象选定为获得过射击残奥冠军的国家残疾人射击队的4位运动员,在经过受访者允许的情况下,对访谈过程进行录音,并把访谈内容转录为文字。在运动员训练考核中,对4位运动员进行心率变异性监测,考核结束后,进行射击运动员目标取向量表、运动心理技能量表、运动成就动机量表三个心理量表测试。研究者以访谈内容为核心,结合考核中的心率变异性指标以及心理量表结果,以个案的形式从多方面分析,归纳出4位射击残奥冠军在心理定向方面特点,并与奥运冠军比赛心理定向特点进行对比。研究结果表明:4位射击残奥冠军访谈编码结果树状节点主要包括注意指向和心理准备状态两部分,其中注意指向树状节点中有:精力、犹豫和动机三部分共产生126个参考点,其中精力产生参考点34个、犹豫产生参考点19个、动机产生参考点73个。心理准备状态树状节点中有:装备和外界两部分共产生31个参考点,其中装备产生参考点8个、外界产生参考点23个。4位射击残奥冠军相关因素相关关系结果为:4位射击成就动机量表方面:追求成功动机与生理指标中的高等、中等自主生理平衡状态有高度正相关,而追求成功动机与低等自重生理平衡状态呈高度负相关;避免失败动机得分与高等、中等自主生理平衡状态呈高度负相关,而与低等自主生理平衡状态呈正相关。射击运动员目标取向量表方面:任务取向的五个维度与考核成绩呈正相关,自我取向五个维度与考核成绩呈高度负相关,而自我取向中的自我态度、自我行为和自我情绪三个维度与高等自主生理平衡状态呈负相关关系,而这三个维度与低等自主生理平衡状态呈正相关关系。运动心理技能量表方面:焦虑控制维度与考核成绩呈现的是高度正相关的关系;焦虑控制维度、自信心维度和动机维度与低自主生理平衡状态呈高度正相关;运动员完成菩提树时间与量表中自信心维度和动机维度呈相关,其中动机维度与完成时间呈高度正相关。研究结论:4位射击残奥冠军访谈结果中比赛心理定向树状节点分为注意指向和心理准备状态两部分,其中主要影响他们比赛心理定向中注意指向部分是其自身因素,主要影响他们比赛心理定向中心理准备状态部分的为外部环境因素。而相关因素分析从定量角度印证质性研究分析所得结论。
安迪·威尔,王智涵[7](2021)在《月球城市》文中研究表明一段两米长的光纤,引发了月球城市里难得一见的血案一家来自中国的神秘公司,引领太空通信网络升级大战在月球上生活没那么浪漫,要活下去就需要钱。一切都从她想赚钱开始……阿尔忒弥斯是希腊神话里的月亮女神,也是人类第一座且唯一一座月球城市的名字。这座城市由五个巨型穹顶组成,不同的穹顶下生活着不同阶层的人。贾丝明·巴沙拉是一个阿拉伯裔女孩,在阿尔忒弥斯靠送快递和走私物品为生,经济上捉襟见肘,基本位于社会的底层。因此,当有人抛出橄榄枝,出巨资让她破坏桑切斯铝业公司的采矿机时,她没怎么犹豫就同意了。在执行任务的过程中,她却无意中发现了一个更大的阴谋,这个阴谋足以让月球基地整个完蛋。面对巨额酬金和月球城市的安危,贾丝明·巴沙拉该如何抉择?
刘畅[8](2020)在《高职教师学科教学知识(PCK)的发展路径研究》文中指出学科教学知识是教师知识结构中最有意义的知识,是教师专业发展的核心问题,直接影响着教师的课堂教学。相对于普通教师而言,高职教师面对的学生、教学内容、教学情境及采用的教学方法都具有特殊性,其学科教学知识的样态也更具独特性。本研究通过探究高职教师的学科教学知识,揭示其发展路径,可以帮助教师更好地对其进行反思与传承,同时为新手教师的学科教学知识发展提供借鉴,促进其专业化发展。本研究采用质性研究方法,以两所高职院校的六位教学经验丰富的教师为研究对象,通过采用课堂观察、深度访谈及实物收集等方法自下而上收集资料,并对获得的原始资料进行系统化、条理化的分析,以鲜活的方式呈现高职教师学科教学知识的结构及表征,探索其学科教学知识的发展路径。本研究一共分为六章。第一章为绪论,主要介绍研究缘起,阐释研究意义,进行文献述评及概念界定,确定研究内容,说明研究过程与方法、研究思路与框架及研究创新点;第二章介绍了文章的理论基础,阐释了野中郁次郎知识发展的SECI模型及其在本研究中的应用;第三章为高职教师学科教学知识的结构,包括学科知识、教学策略知识、关于学生的知识及情境知识,各部分知识相互影响、相互糅合形成学科教学知识;第四章为高职教师学科教学知识的表征,归纳为言语表征、非言语表征、操作表征及教学情境表征四类,其中包括口诀、手势语、画图、直观教学等十一种具体的表征形式;第五章为高职教师学科教学知识的发展路径,主要从社会化、外在化、融合化和内化这四个阶段进行分析,并提出学科教学知识的发展需要经过奠基之路、提升之路、催化之路及深化之路,即通过接受职前教育、课堂观摩、教师协作、参加比赛及自我反思等途径才能不断完善;第六章为研究结论、建议及反思,总结了高职教师学科教学知识的结构及表征,呈现其发展路径,并基于研究结果从教师及高职学校两方面提出了建议,最后对研究过程进行自我反思,为后续研究者提供参考与借鉴。
吕士雷[9](2020)在《河北嘉好粮油维修团队工作效率的提升研究》文中研究表明油籽豆粕作为一种蛋白质含量极高的材料,是制作家禽与牲畜饲料的主要原料,其占国内动物饲料加工行业蛋白原料的60%左右。多年以来,我国的豆粕消费量一直稳居世界第一位。预计全球豆粕的消费量还将继续保持逐年上升的态势。大豆食用油一直以来是我国食用油消费品种中的主力,其所占的比重也居首要地位。大豆食用油的供给缺口问题,长期以来仅依靠进口大豆油的方式来解决。而近年来,华北地区进口的大豆毛油,约占全国进口的总量的三分之一。河北嘉好粮油有限公司建厂在河北省沧州市渤海新区,市场覆盖河北、河南、山东、北京、天津和山西等地区,这些地区均是颇具竞争力的豆粕和豆油消费市场。在这种背景下,要实现河北嘉好粮油有限公司效益的最大化,应降低公司的各种生产成本、人员成本。降低人员成本的一个关键措施是尽可能地减少公司员工数量。在减少维修人员数量的情况下,为了保障维修工作满足生产需要,我们就必须提高维修团队的工作效率。而如何有效地提高维修团队的工作效率,则摆在了公司发展壮大的关键路径上。维修团队的重要性就越来越高,所承担的维修任务也越来越重。公司很重视生产开机率,从而造成维修团队的挑战和压力也越来越大。公司在降低各种物料消耗成本的前提下,希望以最少的人力成本来承担公司的维修工作,这就要求维修团队的工作效率保持在高水平。但是目前维修团队存在大量的延期维修工作,工作返工率较高,员工工作态度懒散,故障处理时间长,故障停机比较多等问题,工作效率一直无法提高。本论文就维修团队存在的这些问题,采用查阅文献、员工访谈、问卷调查等途径,积极与维修员工交流沟通,了解维修员工的日常工作状态,并用鱼骨图法进行详尽地分析总结,找出维修团队工作效率低下的主要因素,其因素共有四个,包括部门的绩效考核方式不合理、员工自身的技能水平低、员工的工作积极性不高和部门的工作流程繁琐。针对存在的问题,和人力资源部门沟通后,制定了新员工工资制度,树立技术骨干,开展一点课程,制定更开放的会议制度,推出员工个人发展计划,工单执行实施提前下发工单,预防性维护工作专人执行等方案,用来提高工作效率。根据以上研究出来的维修团队工作效率提高的方法,采取有针对性的、有力度的保障措施,以保证方案得以顺利实施。
李亚慧[10](2020)在《互联网网络配置正确性检测与错误定位研究》文中指出近些年来,随着互联网的高速发展,网络控制平面也变得日益复杂。控制平面之上网络配置的正确性检查和相关故障诊断也面临着更加严峻的挑战。在集中式控制平面中,软件定义网络中多项网络配置间可能存在潜在冲突,导致网络故障。此外,网络一旦发生可达性故障,定位造成故障的根本原因是极其困难的。在分布式控制平面中,频繁的配置更新增加了网络故障的风险,然而,判断网络配置是否正确以及定位错误的网络配置是非常困难的。本文对网络配置正确性检测以及错误定位开展了深入研究,主要内容和贡献点如下:(1)提出了一种软件定义网络中自动检测多项网络配置之间潜在冲突的方法。基于符号执行对各个配置程序的源代码进行分析,得到每个输入消息及其所对应的输出消息。然后,根据冲突检测算法检测各网络配置间存在的直接冲突与间接冲突。实验表明,该方法可以有效地发现来自多个控制器之上的网络配置共存的潜在冲突问题。(2)提出了一种软件定义网络中可达性故障的根因定位方法。首先,根据故障事件、系统中的事件及状态信息自动化地确定参考事件。然后根据参考事件建立正向网络起源图,根据故障事件建立负向网络起源图。对正负向起源图进行综合起源分析可确定引起故障的根因。实验表明,将本方案应用到多个可达性故障场景中,结果显示了造成可达性故障的根因。(3)提出了一种分布式动态路由网络中网络配置更新正确性的检测方法。该方案可适用于域内网络,根据变更前的配置以及变更后的配置确定可能受影响的流量所对应的查询,对受影响的查询进行验证。根据网络模型以及配置变更种类初步确定受影响流量的范围,然后判断该范围内的流量转发行为在配置变更前后是否满足等价性条件,根据该判断结果将具有等价转发行为的流量移除,最终确定受影响的流量对应的查询。实验表明,该方案在网络配置更新场景中,可以有效地检测出更新结果。(4)提出了一种分布式动态路由网络中网络配置更新错误的定位方法。首先,检查更新后的配置文件是否满足用户的更新意图。如果出现意图违反的情况,则进行差错配置的诊断。其将更新前的信息作为参考信息,进行差异分析定位。根据网络仿真结果,首先诊断是否为转发类的配置片段导致差错,如果不是转发类配置差错,那么则进行路由相关的配置片段的诊断。实验表明,在网络配置更新场景中,可以有效地定位引起更新差错的配置片段。
二、很多时候,故障根本就不是故障(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、很多时候,故障根本就不是故障(论文提纲范文)
(1)蹦极(论文提纲范文)
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
七 |
八 |
九 |
十 |
十一 |
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十三 |
十四 |
十五 |
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二十一 |
二十二 |
二十三 |
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二十五 |
二十六 |
二十七 |
尾声 |
(2)基于用户行为的根因分析方法研究与设计(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究背景及意义 |
1.2 研究现状 |
1.3 研究内容 |
1.4 论文组织安排 |
第二章 根因分析相关理论及技术 |
2.1 异常检测 |
2.2 数据挖掘技术 |
2.2.1 数据挖掘技术概述 |
2.2.2 相关数据挖掘算法 |
2.3 根因分析 |
2.4 本章小结 |
第三章 基于用户行为常用根因分析方法研究 |
3.1 引言 |
3.2 Adtributor和iDice基本原理 |
3.2.1 Adtributor算法基本原理 |
3.2.2 iDice算法基本原理 |
3.3 基于用户行为根因分析方法应用 |
3.3.1 数据预处理 |
3.3.2 算法应用 |
3.4 本章小结 |
第四章 基于用户行为根因分析Hotspot方法研究 |
4.1 引言 |
4.2 算法整体设计 |
4.2.1 指导思想 |
4.2.2 算法整体框架介绍 |
4.3 算法详细设计 |
4.3.1 数据预处理 |
4.3.2 维度价值求解 |
4.3.3 蒙特卡洛搜索 |
4.3.4 分层剪枝 |
4.3.5 排序输出 |
4.4 优化策略 |
4.5 实验及结果分析 |
4.5.1 实验数据 |
4.5.2 实验环境和评价指标 |
4.5.3 结果分析 |
4.6 本章小结 |
第五章 基于用户行为根因分析Squeeze方法研究 |
5.1 引言 |
5.2 算法整体设计 |
5.2.1 指导思想 |
5.2.2 整体框架 |
5.3 算法详细设计 |
5.3.1 数据预处理 |
5.3.2 聚类确定根因簇 |
5.3.3 簇内求解 |
5.3.4 簇间比较 |
5.4 优化策略 |
5.5 实验及结果分析 |
5.5.1 实验数据 |
5.5.2 实验环境和评价指标 |
5.5.3 结果与分析 |
5.6 本章小结 |
第六章 总结与展望 |
6.1 研究工作总结 |
6.2 未来工作展望 |
参考文献 |
缩略语 |
致谢 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 |
(3)长安(论文提纲范文)
一 |
二 |
三 |
四 |
五 |
六 |
七 |
八 |
九 |
十 |
十一 |
十二 |
十三 |
十四 |
十五 |
十六 |
第二章 |
十七 |
十八 |
十九 |
二十 |
二十一 |
二十二 |
二十三 |
二十四 |
二十五 |
二十六 |
二十七 |
二十八 |
二十九 |
三十 |
三十一 |
三十二 |
三十三 |
三十四 |
三十五 |
三十六 |
三十七 |
第三章 |
三十八 |
三十九 |
四十 |
四十一 |
四十二 |
四十三 |
四十四 |
四十五 |
四十六 |
四十七 |
四十八 |
四十九 |
五十 |
五十一 |
五十二 |
五十三 |
五十四 |
五十五 |
(4)天然气净化厂管道风险评价技术研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 绪论 |
1.1 研究背景 |
1.2 研究目的和意义 |
1.3 管道风险评价的发展现状研究 |
1.3.1 国外管道风险评价技术的研究现状 |
1.3.2 国内管道风险评价技术的研究现状 |
1.4 研究内容和技术路线 |
1.4.1 本文主要研究工作 |
1.4.2 技术路线 |
2 管道风险评价方法分析 |
2.1 风险评价方法分类 |
2.1.1 定性风险评价方法 |
2.1.2 半定量风险评价方法 |
2.1.3 纯定量风险评价方法 |
2.1.4 管道风险评价方法的优缺点对比 |
2.2 管道风险评价方法的对比及其选择 |
2.3 管道风险评分法在管道风险评价中的应用 |
2.4 本章小结 |
3 天然气净化厂管道故障树模型和肯特打分法分析 |
3.1 故障树分析 |
3.1.1 故障树分析简介 |
3.1.2 故障树中符号的意义 |
3.1.3 故障树定性定量分析 |
3.2 天然气净化厂管道故障树分析 |
3.3 天然气净化厂管道故障树建立 |
3.4 肯特打分法 |
3.4.1 天然气净化厂管道失效因素评分 |
3.5 本章小结 |
4 天然气净化厂管道模糊层次分析法分析 |
4.1 层次分析法 |
4.1.1 层次分析法 |
4.1.2 模糊层次分析法 |
4.2 构建天然气净化厂管道风险因素递阶层次分析结构模型 |
4.3 模糊判断矩阵的构造 |
4.4 天然气净化厂管道风险因素的指标权重的确定 |
4.5 工程验证 |
4.6 本章小结 |
5 天然气管道泄漏火灾失效后果的模拟研究 |
5.1 天然气管道火灾危险性分析 |
5.1.1 天然气管道火灾的特点 |
5.1.2 天然气管道火灾的影响因素 |
5.2 FDS简介及数学模型 |
5.2.1 FDS简介 |
5.2.2 FDS特点 |
5.2.3 FDS数学模型 |
5.3 管道火灾的模型建立 |
5.3.1 几何模型的建立 |
5.3.2 材料特性参数的设定 |
5.3.3 边界条件的设置 |
5.4 天然气管道火灾模拟结果与分析 |
5.4.1 天然气管道火灾过程模拟研究 |
5.4.2 热辐射强度分布研究 |
5.4.3 温度分布研究 |
5.5 管道火灾模拟结果与分析 |
5.6 本章小结 |
6 结论与展望 |
6.1 结论 |
6.2 展望 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文及成果 |
致谢 |
(5)基于大数据的数控机床故障预警系统设计与实现(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
第1章 绪论 |
1.1 研究背景和意义 |
1.2 国内外研究现状 |
1.3 研究内容和组织结构 |
1.4 本章小结 |
第2章 系统总体设计与实现 |
2.1 系统设计目标 |
2.1.1 数控机床故障介绍 |
2.1.2 设计目标 |
2.2 系统总体设计 |
2.3 系统软硬件设计 |
2.3.1 系统硬件设计 |
2.3.2 系统软件设计 |
2.4 本章小结 |
第3章 数控机床数据缓存技术的研究与实现 |
3.1 Kafka工作流程 |
3.2 文件存储 |
3.3 数据可靠性保证 |
3.4 拦截器 |
3.5 消费数据 |
3.6 本章小结 |
第4章 基于大数据的数控机床关键部件寿命预测技术研究与实现 |
4.1 Spark Streaming流处理框架 |
4.2 关键部件寿命预测技术 |
4.2.1 数据来源 |
4.2.2 线性预测方法 |
4.2.3 基于相似度的预测方法 |
4.2.4 数据倾斜 |
4.2.5 实验结果分析 |
4.3 本章小结 |
第5章 故障预警系统可视化技术的研究与实现 |
5.1 SSM框架 |
5.2 身份认证技术 |
5.3 获取数据 |
5.4 数据可视化 |
5.5 本章小结 |
第6章 总结与展望 |
6.1 工作总结 |
6.2 展望 |
参考文献 |
致谢 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 |
(6)射击残奥冠军运动员比赛心理定向特点的个案研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
1 前言 |
1.1 选题依据 |
1.2 研究目的 |
1.3 研究意义 |
1.3.1 理论意义 |
1.3.2 实践意义 |
1.4 研究任务 |
1.5 文献综述 |
1.5.1 心理定向 |
1.5.2 个案研究 |
2 研究对象与方法 |
2.1 研究对象 |
2.2 研究方法 |
2.2.1 半结构化访谈法 |
2.2.2 问卷调查法 |
2.2.3 个案研究法 |
2.2.4 研究实施的过程 |
3 个案1YC比赛心理定向的质性研究结果与分析 |
3.1 YC比赛心理定向质性研究编码结果 |
3.2 YC比赛心理定向研究结果分析 |
3.2.1 YC个案特点 |
3.2.2 YC个案质性研究结果分析 |
3.2.3 YC比赛心理定向与其相关因素结果分析 |
3.3 YC比赛心理定向研究结论 |
3.4 YC比赛心理定向研究建议 |
4 个案2HX比赛心理定向的质性研究结果与分析 |
4.1 HX比赛心理定向质性研究编码结果 |
4.2 HX比赛心理定向研究结果分析 |
4.2.1 HX个案特点 |
4.2.2 HX个案质性研究结果分析 |
4.2.3 HX比赛心理定向与其相关因素结果分析 |
4.3 HX比赛心理定向研究结论 |
4.4 HX比赛心理定向研究建议 |
5 个案3ZCP比赛心理定向的质性研究结果与分析 |
5.1 ZCP比赛心理定向质性研究编码结果 |
5.2 ZCP比赛心理定向研究结果分析 |
5.2.1 ZCP个案特点 |
5.2.2 ZCP个案质性研究结果分析 |
5.2.3 ZCP比赛心理定向与其相关因素分析 |
5.3 ZCP比赛心理定向研究结论 |
5.4 ZCP比赛心理定向研究建议 |
6 个案4DC比赛心理定向的质性研究结果与分析 |
6.1 DC比赛心理定向质性研究编码结果 |
6.2 DC比赛心理定向质性研究结果分析 |
6.2.1 DC个案特点 |
6.2.2 DC个案访谈结果分析 |
6.2.3 DC比赛心理定向与其相关因素分析 |
6.3 DC比赛心理定向质性研究结论 |
6.4 DC比赛心理定向质性研究建议 |
7 4位残奥冠军比赛心理定向的质性研究结果与分析 |
7.1 4位射击残奥冠军比赛心理定向访谈结果分析 |
7.1.1 4位射击残奥冠军比赛心理定向编码结果 |
7.1.2 4位射击残奥冠军编码结果分析 |
7.2 4位射击残奥冠军与奥运冠军比赛心理定向影响因素对比 |
7.2.1 4位射击残奥冠军与奥运冠军比赛目标取向对比 |
7.2.2 4位射击残奥冠军与射击奥运冠军比赛心理准备状态对比 |
7.2.3 4位射击残奥冠军与射击奥运冠军心理调节能力对比 |
7.2.4 4位射击残奥冠军与射击奥运冠军比赛胜败观 |
7.3 4位射击残奥冠军与射击奥运冠军比赛心理定向对比 |
7.4 结论与建议 |
7.4.1 结论 |
7.4.2 建议 |
致谢 |
参考文献 |
附件1:残疾人射击运动员心理定向访谈提纲 |
附件2:残疾人射击运动员心理定向访谈提纲 |
附件3:《运动员成就动机量表》 |
附件4:《运动心理技能量表》 |
附件5:《射击运动员目标取向量表》 |
(7)月球城市(论文提纲范文)
第一章 |
第二章 |
第三章 |
第四章 |
第五章 |
第六章 |
第七章 |
第八章 |
第九章 |
第十章 |
第十一章 |
第十二章 |
第十三章 |
第十四章 |
第十五章 |
第十六章 |
第十七章 |
(8)高职教师学科教学知识(PCK)的发展路径研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
abstract |
第一章 绪论 |
一、研究缘起 |
二、研究意义 |
(一)理论意义 |
(二)实践意义 |
三、研究述评 |
(一)教师学科教学知识的相关研究 |
(二)高职教师学科教学知识的相关研究 |
(三)教师学科教学知识的发展路径研究 |
四、概念界定 |
(一)高职教师 |
(二)教师学科教学知识 |
(三)发展路径 |
五、研究内容 |
六、研究过程与方法 |
(一)研究过程 |
(二)研究方法 |
七、研究思路和框架 |
(一)研究思路 |
(二)研究框架 |
八、研究的创新点 |
(一)研究视角的创新 |
(二)研究方法的创新 |
第二章 理论基础 |
一、SECI模型的内涵 |
二、SECI模型在本研究中的应用 |
第三章 高职教师学科教学知识的结构 |
一、学科知识——教师PCK的基础 |
(一)专业知识 |
(二)职业知识 |
(三)安全教育知识 |
二、教学策略知识——教师PCK的核心 |
(一)教学组织策略知识 |
(二)课堂管理策略知识 |
三、关于学生的知识——教师PCK的纽带 |
(一)关于高职学生特点的知识 |
(二)对于学生已有知识的了解 |
(三)对于学生易犯错知识的把控 |
四、情境知识——教师PCK的触媒 |
(一)创设理实一体化的教室环境 |
(二)营造平等多样的课堂学习情境 |
五、统合的知识——教师PCK的落脚点 |
六、本章小结 |
第四章 高职教师学科教学知识的表征 |
一、言语表征 |
(一)幽默诙谐的教学言语 |
(二)朗朗上口的口诀 |
(三)贴近生活的范例 |
二、非言语表征 |
(一)手势语 |
(二)专业手法 |
三、操作表征 |
(一)画图 |
(二)示范操作 |
(三)直观教学 |
四、教学情境表征 |
(一)项目教学 |
(二)小组打擂活动 |
(三)安全教育 |
五、本章小结 |
第五章 高职教师学科教学知识的发展路径 |
一、社会化——教师PCK发展的奠基之路 |
(一)职前教育 |
(二)企业工作 |
(三)课堂观摩 |
二、外在化——教师PCK发展的提升之路 |
(一)教学实践 |
(二)教师协作 |
三、融合化——教师PCK发展的催化之路 |
(一)参加比赛 |
(二)参与专题培训 |
四、内化——教师PCK发展的深化之路 |
(一)在行动中反思 |
(二)对行动的反思 |
五、本章小结 |
第六章 研究结论、建议与反思 |
一、研究结论 |
二、研究建议 |
三、研究反思 |
(一)研究者的自我反思 |
(二)对研究的反思 |
(三)研究的效度及推广度 |
参考文献 |
致谢 |
申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 |
附录一 访谈提纲 |
附录二 课堂观察记录表 |
(9)河北嘉好粮油维修团队工作效率的提升研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 绪论 |
1.1 选题背景与研究意义 |
1.1.1 选题背景 |
1.1.2 研究目的 |
1.1.3 研究意义 |
1.2 国内外研究现状综述 |
1.2.1 国外研究现状 |
1.2.2 国内研究现状 |
1.3 研究内容与方法 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究方法 |
1.4 创新点 |
第2章 相关理论基础 |
2.1 工作效率和维修方式的相关概念 |
2.1.1 工作效率的概念界定 |
2.1.2 工作技能的含义 |
2.1.3 预防性维护的概念和分类 |
2.1.4 工单的含义以及作用 |
2.2 员工行为和绩效管理的相关概念及理论 |
2.2.1 员工敬业度概念及其衡量指标 |
2.2.2 员工工作满意度概述 |
2.2.3 绩效考核及工资分级制度 |
2.2.4 激励理论 |
第3章 嘉好粮油公司和维修团队概述及现状 |
3.1 嘉好粮油公司和维修团队概况 |
3.1.1 嘉好粮油公司概况 |
3.1.2 维修团队概况 |
3.2 维修团队的现状 |
3.2.1 薪酬激励方面现状 |
3.2.2 维修员工技能现状 |
3.2.3 维修员工工作态度现状 |
3.2.4 维修工作流程现状 |
3.2.5 开放包容的企业氛围 |
第4章 维修团队工作效率问题及成因分析 |
4.1 研究方法与设计 |
4.1.1 员工意见的收集 |
4.1.2 调查结果饼状图 |
4.2 维修团队工作效率存在的问题 |
4.2.1 绩效考核制度不完善 |
4.2.2 员工技能水平普遍较低 |
4.2.3 员工工作态度不积极主动 |
4.2.4 工作流程不合理 |
4.3 维修团队工作效率问题的成因分析 |
4.3.1 没有明确的绩效考核标准且实行平均主义 |
4.3.2 缺少多样化且有效的培训 |
4.3.3 员工意见得不到反馈和忽视员工发展 |
4.3.4 日常工作和PM流程设计不科学 |
第5章 维修团队提高工作效率的解决方案 |
5.1 维修团队工作效率提高的方法 |
5.1.1 工资分级和树立技术骨干提高绩效 |
5.1.2 一点课程和微信群提高员工技能 |
5.1.3 建立新会议制度和员工发展计划 |
5.1.4 提前发放工单和改进PM流程 |
5.2 维修团队工作效率提高的保障措施 |
5.2.1 制定书面晋级制度和新工资奖金制度 |
5.2.2 保证固定时间召开技术交流会 |
5.2.3 将员工发展计划列入主管考核指标 |
5.2.4 创造更开放的部门氛围 |
5.2.5 将工作流程制度化 |
结论和展望 |
主要参考文献 |
致谢 |
附录 A 问卷调查表 |
(10)互联网网络配置正确性检测与错误定位研究(论文提纲范文)
摘要 |
abstract |
主要符号对照表 |
第1章 引言 |
1.1 研究背景和意义 |
1.2 作者的主要研究工作 |
1.3 论文的主要贡献 |
1.4 论文的组织 |
第2章 相关研究综述 |
2.1 引言 |
2.2 软件定义网络概述 |
2.3 集中式控制平面验证及故障诊断研究 |
2.3.1 SDN网络控制平面验证研究 |
2.3.2 SDN网络可达性故障诊断研究 |
2.4 分布式网络控制平面中配置验证及错误配置定位研究 |
2.4.1 分布式网络控制平面中配置验证的研究 |
2.4.2 分布式网络控制平面中错误配置的定位研究 |
2.5 小结 |
第3章 SDN中多项配置共存正确性的检测研究 |
3.1 引言 |
3.2 多项配置冲突案例分析 |
3.3 检测方案的整体设计 |
3.4 配置程序的符号执行 |
3.4.1 网络系统的描述 |
3.4.2 输入消息的符号化处理 |
3.5 多项配置间冲突的检测 |
3.5.1 路径约束的求解 |
3.5.2 合成规则的生成 |
3.5.3 冲突的识别 |
3.6 实验 |
3.6.1 实现 |
3.6.2 案例评估 |
3.6.3 性能评估 |
3.7 本章小结 |
第4章 SDN中可达性故障的根因定位研究 |
4.1 引言 |
4.2 可达性故障案例分析 |
4.3 网络起源图模型 |
4.3.1 网络系统的描述 |
4.3.2 网络起源图的构建 |
4.4 可达性故障的根因定位 |
4.4.1 参考事件的确定 |
4.4.2 基于网络起源图的定位分析 |
4.5 实验 |
4.5.1 实现 |
4.5.2 案例评估 |
4.5.3 性能评估 |
4.6 小结 |
第5章 网络配置更新正确性的检测研究 |
5.1 引言 |
5.2 网络配置更新案例分析 |
5.3 网络模型 |
5.3.1 网络实例 |
5.3.2 控制平面转移函数 |
5.4 受影响网络实例集的推导 |
5.4.1 配置更新与网络实例 |
5.4.2 受影响网络实例集的计算 |
5.5 受影响网络实例集的缩减 |
5.5.1 子网络实例 |
5.5.2 抽象网络实例 |
5.5.3 网络实例的等价性判断 |
5.6 实验 |
5.6.1 实现 |
5.6.2 案例评估 |
5.6.3 性能评估 |
5.7 本章小节 |
第6章 网络配置更新错误的定位研究 |
6.1 引言 |
6.2 网络更新差错案例分析 |
6.3 更新意图的描述与检查 |
6.3.1 更新意图的描述 |
6.3.2 更新意图的检查 |
6.4 基于仿真结果的错误配置的定位 |
6.4.1 转发相关的错误配置定位 |
6.4.2 路由相关的错误配置定位 |
6.5 实验 |
6.5.1 实现 |
6.5.2 案例评估 |
6.5.3 性能评估 |
6.6 本章小结 |
第7章 总结和展望 |
7.1 本文总结 |
7.2 未来工作展望 |
参考文献 |
致谢 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
四、很多时候,故障根本就不是故障(论文参考文献)
- [1]蹦极[J]. 卢山. 当代长篇小说选刊, 2022(01)
- [2]基于用户行为的根因分析方法研究与设计[D]. 刘正望. 北京邮电大学, 2021(01)
- [3]长安[J]. 阿莹. 当代长篇小说选刊, 2021(03)
- [4]天然气净化厂管道风险评价技术研究[D]. 潘霄. 西安工业大学, 2021(02)
- [5]基于大数据的数控机床故障预警系统设计与实现[D]. 马荣杰. 中国科学院大学(中国科学院沈阳计算技术研究所), 2021(08)
- [6]射击残奥冠军运动员比赛心理定向特点的个案研究[D]. 王婷. 首都体育学院, 2021(02)
- [7]月球城市[J]. 安迪·威尔,王智涵. 译林, 2021(01)
- [8]高职教师学科教学知识(PCK)的发展路径研究[D]. 刘畅. 天津职业技术师范大学, 2020(06)
- [9]河北嘉好粮油维修团队工作效率的提升研究[D]. 吕士雷. 兰州理工大学, 2020(03)
- [10]互联网网络配置正确性检测与错误定位研究[D]. 李亚慧. 清华大学, 2020(01)