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- 通过传感技术,对实现对城市管理各方面进行监测,实现智能识别、立体感知整个城市的环境、状态、位置等信息,并对各种信息进行融合、分析和处理,并能与业务流程智能化集成,促进城市各个关键系统和谐高效的运行。 各类宽带有线、无线网络技术的发展为城市中物与物、人与物、人与人的全面互联、互通、互动,为城市各类随时、随地、随需、随意应用提供了基础条件。宽带泛在网络作为智慧城市的“神经网络”,极大的增强了智慧城市作为自适应系统的信息获取、实时反馈、随时随地智能服务的能力。 现代城市及其管理是一类开放的复杂巨系统,通过智能融合技术的应用实现对海量数据的存储、计算与分析,大大提升决策支持的能力。基于云计算平台的大成智慧工程推动实现智能融合、随时、随地、随需、随意的应用,进一步彰显个人的参与和用户的力量。 智慧城市的建设尤其注重以人为本、市民参与、社会协同的开放创新空间的塑造以及公共价值与独特价值的创造。注重从市民需求出发,并通过维基、微博、Fab Lab、Living Lab等工具和方法强化用户的参与,汇聚公众智慧,不断推动用户创新、开放创新、大众创新、协同创新,以人为本实现经济、社会、环境的可持续发展。5 165浏览¥ 29.90
- 智慧医疗是智慧城市的一个重要组成部分,是综合应用医疗物联网、数据融合传输交换、云计算、城域网等技术,通过信息技术将医疗基础设施与IT基础设施进行融合,以“医疗云数据中心”为核心,跨越原有医疗系统的时空限制,并在此基础上进行智能决策,实现医疗服务最优化的医疗体系。城镇化促进了医疗卫生信息化建设,在不断增加医疗卫生资源的同时,也使得医疗卫生资源不断集中到大医院,并且发生连锁反应。挂不上号、看病距离远、紧急病情无法得到及时救治等“看病难”问题,从本质上,没有得到有效解决。机构与机构之间信息孤立、患者对医疗业务不熟悉等问题使得患者医疗费用重复开销或者不能有效使用,“看病贵”的问题日渐明显。5 168浏览¥ 29.90
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- SAP物料主数据详解.pptx对SAP物料主数据有基本的了解。了解物料主数据各视图、各关键字段对业务的影响。参与者会使用SAP系统工具(参考模型和在线帮助),并能够自己主动学习更深入的功能。 物料主数据包含了对所有企业所采购、生产和存储在库存中物料的描述。它是企业中有关物料信息 (例如,库存水平)的中央仓库。将所有的物料数据集成在单一的物料数据库中,消除了数据冗余的问题,而且不仅允许采购部门使用这些数据,而且其它应用部门 (例如,库存管理、物料计划及控制、发票校验等)也可以使用这些数据。 物料类型 物料编号(原则与方法) 计量单位 访问权限控制物料组:物料进一步的分类,可以将具有相同属性的物料分配同样的物料组。主要用于物料主数据查询等,通过物料组可以查询一类物料或者某一个物料的相关信息 产品组:用于物料分组的一种方式,系统使用产品组来确定销售范围。从销售和分销的角度来看,可以围绕相似产品或者产品线来组织销售结构。 跨工厂物料状态:决定物料是否可以在所有的工厂中用于如下活动。 普通项目类别组:系统在销售凭证处理期间确定项目类别的物料分组,当一个组配置特定的分销渠道,则与分销渠道相5 1253浏览¥ 39.90
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- 文档资料大小:367KB霍尔传感器组成、分类、应用 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 1.霍尔传感器的组成 霍尔元件输出电压信号一般都较小,单位一般为mV,极易受到外界温度的影响。随着半导体工艺技术的发展,现在已经把霍尔元件、放大电路、温度补偿电路等集成在一个芯片上,做成霍尔传感器芯片,即霍尔传感器。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 2.霍尔传感器的分类 霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔传感器还有一种特殊的形式,称为锁键型霍尔传感器。 线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。 线性霍尔传感器又可分为开环式和闭环式。闭环式霍尔传感器又称零磁通霍尔传感器。线性霍尔传感器主要用于交直流电流和电压测量。 3.霍尔传感器的应用 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 任务二 霍尔传霍尔传感器组成、分类、应用 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 1.霍尔传感器的组成 霍尔元件输出电压信号一般都较小,单位一般为mV,极易受到外界温度的影响。随着半导体工艺技术的发展,现在已经把霍尔元件、放大电路、温度补偿电路等集成在一个芯片上,做成霍尔传感器芯片,即霍尔传感器。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 2.霍尔传感器的分类 霍尔传感器分为线型霍尔传感器和开关型霍尔传感器两种。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 开关型霍尔传感器由稳压器、霍尔元件、差分放大器,斯密特触发器和输出级组成,它输出数字量。开关型霍尔传感器还有一种特殊的形式,称为锁键型霍尔传感器。 线性型霍尔传感器由霍尔元件、线性放大器和射极跟随器组成,它输出模拟量。 线性霍尔传感器又可分为开环式和闭环式。闭环式霍尔传感器又称零磁通霍尔传感器。线性霍尔传感器主要用于交直流电流和电压测量。 3.霍尔传感器的应用 霍尔器件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。 任务二 霍尔传感器组成、分类、应用 任务二 霍尔传5 201浏览¥ 5.90
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- 摄影测量大小:2MB数字微分纠正;一、数字微分纠正的基本原理 数字微分纠正的基本任务是实现两个二维图象之间的几何变换,因此,在数字微分纠正的过程中,必须首先确定原始图像与纠正后图像之间的几何关系。;原始图像;正射影像DOM;二、间接法数字微分纠正;;若进行了影像内定向,就可以得到像点坐标所对应数字影像中像元的行列号。 也可以由物空间坐标直接解求所对应数字影像中像元的行列号。;;三、直接法数字微分纠正 ;直接法数字微分纠正是从原始图像出发,将原始图像上的每一个像元素用正解公式求得纠正后的像点坐标。 这种方法存在着很大的缺点,在纠正后的图像上,所得的像点是不规则排列的,有的像元素内可能出现空白,而有的像元素内可能出现多个像点,因此很难实现灰度内插并获得规则排列的数字影像。 在航空摄影情况下,正算公式为:; 数字纠正的实际解法,从原理上来说,是属于点元素纠正,但在实际的软件系统中,均是以“面元素”作为纠正单元的,一般以正方形作为纠正单元。利用反算公式计算该单元4个“角点”的像点坐标,再沿X 和Y方向,在“面元素”内线性内插求得纠正单元的坐标,求得像点坐标后,再内插其灰度。其实质仍为线元素纠正。;;正射影像精度的数字微分纠正;一、数字微分纠正的基本原理 数字微分纠正的基本任务是实现两个二维图象之间的几何变换,因此,在数字微分纠正的过程中,必须首先确定原始图像与纠正后图像之间的几何关系。;原始图像;正射影像DOM;二、间接法数字微分纠正;;若进行了影像内定向,就可以得到像点坐标所对应数字影像中像元的行列号。 也可以由物空间坐标直接解求所对应数字影像中像元的行列号。;;三、直接法数字微分纠正 ;直接法数字微分纠正是从原始图像出发,将原始图像上的每一个像元素用正解公式求得纠正后的像点坐标。 这种方法存在着很大的缺点,在纠正后的图像上,所得的像点是不规则排列的,有的像元素内可能出现空白,而有的像元素内可能出现多个像点,因此很难实现灰度内插并获得规则排列的数字影像。 在航空摄影情况下,正算公式为:; 数字纠正的实际解法,从原理上来说,是属于点元素纠正,但在实际的软件系统中,均是以“面元素”作为纠正单元的,一般以正方形作为纠正单元。利用反算公式计算该单元4个“角点”的像点坐标,再沿X 和Y方向,在“面元素”内线性内插求得纠正单元的坐标,求得像点坐标后,再内插其灰度。其实质仍为线元素纠正。;;正射影像精度的5 294浏览¥ 11.90
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- 文档资料大小:341KB热电偶测温原理 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 1.热电效应 当A和B两种不同成分的导体组成一个闭合回路,当闭合回路的两个接点分别置于不同的温度场中,回路中产生一个方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关的电动势,这种效应称为热电效应。 两种导体组成的回路称为热电偶 这两种导体称为热电极 产生的电动势称为热电动势 热电偶结构图 测量端 参考端 任务一 热电偶测温原理 1.1热电偶测温原理 接触电势 热电偶的热电动势由两部分组成 两种导体的接触电动势 单一导体的温差电动势 接触电动势是两种不同材料的导体接触时,由于导体的自由电子密度不同,电子扩散的速度不一样所造成的电压差。 接触电动势形成示意图 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 2.接触电势 接触电势大小为 为导体A、B在连结点温度为T时的接触电动势 T为接触电的温度,单位为K k玻尔兹曼常数,e单位电荷, nA、nB材料A、B在温度为T时的自由电子密度 接触电动势形成示意图 触电势的大小与导体材料、结点的温度有关,与导体的直径、长度及几何形状无关 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 3.热电偶测温原理 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 1.热电效应 当A和B两种不同成分的导体组成一个闭合回路,当闭合回路的两个接点分别置于不同的温度场中,回路中产生一个方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关的电动势,这种效应称为热电效应。 两种导体组成的回路称为热电偶 这两种导体称为热电极 产生的电动势称为热电动势 热电偶结构图 测量端 参考端 任务一 热电偶测温原理 1.1热电偶测温原理 接触电势 热电偶的热电动势由两部分组成 两种导体的接触电动势 单一导体的温差电动势 接触电动势是两种不同材料的导体接触时,由于导体的自由电子密度不同,电子扩散的速度不一样所造成的电压差。 接触电动势形成示意图 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 2.接触电势 接触电势大小为 为导体A、B在连结点温度为T时的接触电动势 T为接触电的温度,单位为K k玻尔兹曼常数,e单位电荷, nA、nB材料A、B在温度为T时的自由电子密度 接触电动势形成示意图 触电势的大小与导体材料、结点的温度有关,与导体的直径、长度及几何形状无关 任务一 热电偶测温原理 4.1.1热电偶测温原理 3.5 182浏览¥ 5.90
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