技術運用范文10篇
時間:2024-02-17 05:39:48
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巖土勘察技術運用
1巖土工程勘測現狀分析
我國巖土工程勘探已經累積了數十年工程實踐經驗,特別是改革開放以來的巨大技術進步,我國巖土工程勘察的技術水平已有了顯著提高,已經完全有能力承擔各類大型復雜工程的勘察、設計和施工,包括高層建筑和超高層建筑、復雜地基處理、深基坑開挖、大型邊坡工程、地下工程、移山填溝、圍海造陸、海上平臺、核電站等。針對巖土工程勘探對于整體工程的重要性,在進行巖土工程勘探時首先要對工程勘探工作的取樣及地址鉆探進行控制,嚴格按照國家標準進行。
2巖土勘測技術的有效方式
2.1妥善處理理論與實踐的關系
巖土工程勘察領域所屬的基本理論,包含:土力學、工程地質、工程力學理論等方面,這些多數為模仿科學的理論。譬如,經驗型公式。從本質上說,巖土工程的過程,是在理論指導下,應用個人經驗,結合實踐,構建模型,技術人員運用精確的參數數據,良好的判斷,解決實踐問題的過程。對于巖土工程技術人員而言,扎實的理論和豐富的經驗、良好的工程判斷力均是尤為重要的。在學習和運用理論的過程,要注意隱藏在公式和規律背后的背景知識和真正實際內涵及其假定邊界條件。而積累經驗的過程可分為分析學習與預測一現場觀測一對比分析、預測和現場觀測結果、分析、評估和總結三大過程。總之,經驗積累與理論是相輔相成的。巖土工程勘察中的理論與實踐,具有同等重要的地位,偏倚任何一方都將失之偏頗。
2.2設計溝通的必要性
火控技術中容錯技術運用
根據可靠性原理和容錯技術,分析了容錯技術在火控系統中的應用,并用實際火控系統:飛機軍械檢測系統、平顯自檢系統,分別分析了故障檢測技術、屏蔽技術和動態冗余技術,最后對火控計算機實現容錯式硬件和容錯軟件進行了分析和研究。
1可靠性和容錯技術可靠性是火控系統的一項主要指標,因此,可靠性設計是火控系統設計的重要內容。在實時應用系統中,通常度量系統的可靠性用系統在時間區間[0,T]內連續正確運行的概率,即系統的可靠度。容錯技術是提高系統可靠性的重要途徑。
容錯技術的實質是通過資源的冗余配置使系統在內部發生故障時,仍然能夠正確執行預定任務,從而提高系統的可靠性。容錯技術通過冗余結構提供的信息來克服故障的影響,它不依賴工藝水平等因素而僅與系統的結構有關,只要提供足夠的冗余,就可以把系統的失效概率減少到任意希望的程度。
2容錯技術應用分析容錯技術對故障的處理方式,常采用故障檢測、故障屏蔽和動態冗余。
2.1故障檢測技術為了檢測故障,必須提供冗余的信息來指示故障是否發生。因此,系統的輸出向量應由兩部分組成,一部分是系統的功能輸出,另一部分是用于指示系統內部是否發生故障的檢測輸出。抽象地,把無故障情況下的一次功能輸出和檢測輸出所構成的向量稱為碼向量,所有碼向量組成的集合稱為碼。于是,對于一個系統的輸出碼,如果存在一個故障集,使得故障集中的任意故障發生將使系統的輸出向量不屬于該碼,則稱該碼是對故障集的一個檢錯碼。
故障檢測電路的設計實質上就是上述定義的直接應用。如果一個電路的無故障輸出空間構成一個檢錯碼,則稱該電路是自檢測電路。飛機航空軍械檢測系統、火控平顯系統都設置有自檢測系統。在正常工作狀態下,能不斷地反復進行測試,系統95%以上的故障、錯誤都能被檢測出來,并能查到每一個大的工作部件。TOW型電源的機內測試系統是一個典型的自檢系統。
光傳輸技術運用
光傳輸技術經過近lO年的發展,已經遠遠超過了SDH電路交叉和WDM波長連接的概念,2000年提供的MSTP和近年來開始逐步商用的A—SON,成為面向多業務適應未來通信傳輸的熱門光網絡技術。面臨新業務不斷推出,MSTP面向傳送業務分組化,ASON面向傳送網絡動態化,兩者的有機結合為未來的通信網絡提供了最完善的傳輸解決方案。隨著社會的進步,科學技術的日益提高以及人民生活水平的逐步增長,尤其是隨著數據業務的增長需求,使得通信技術得以迅速發展,截止2009年底全球移動用戶達到46億,到2010年底這個數字將為50億。
2009年底全球移動寬帶用戶超過6億,國際電信聯盟預計,2010年將超過1O億。數據業務在全國各個城市日漸普及,許多企事業單位對此業務越來越需求,數據專線業務市場發展前景非常可觀。開通了數據專線的企事業單位,也可以成為宣傳此業務的范例,日后將會有更多單位看到次業務帶來的高效和便捷,需求量將會大幅增長。面對越來越多的移動用戶以及光網絡技術的不斷提高,移動通信網絡正在面臨著巨大的挑戰。通信行業重組后,電信、移動、聯通成為全業務運營商,同時形成了相互競爭的局面,在這種新的局面下,各個運營商對全業務市場的把握,就成為了競爭的關鍵。首先需要了解什么是全業務,全業務是不但是指平時人民的日常語音通話業務,還包含了網絡數據業務等,不但是無線通話,還包括固話。語音業務也由原來單一語音通話,增長為視頻語音通話,還有手機上網等各種數據業務的需求。這就需要網絡達到一個可以隨時隨地,都能達到高速率的網絡傳輸要求。傳輸的帶寬也由原來的2M傳輸,逐步升級的8個2M的單站單方向傳輸,甚至16個2M的單站單方向傳輸,由此增加的網絡傳輸和交換負擔就變得更加沉重。在數據業務如此發展的狀態下,搞好基礎網絡的建設,保證傳輸質量,提供多業務發展的有力健康平臺,就成為各個運營山需要迫切解決的問題。基于這種需要,對現有新的通信技術的采用、綜合就成為一個有效的途徑。
作為整個通信網絡的基礎平臺一光傳送網絡,在整個網絡運營中的重要地位就不言而喻,正因為如此,研究光傳送網和光網絡技術對滿足移動通信網絡的增長需求,建設一個嶄新的基礎傳輸網絡,提高全業務的競爭能力,形成全業務運營具有非常重要的現實意義。本課題針對傳送網進行研究,分析現有傳送網在各方面是否滿足多業務運營模式的需求。如果不能滿足,針對現有傳送網存在的問題,構建一個什么樣的新型傳送網才能既有效解決現網存在問題并能滿足多業務發展的需要,同時又能合理利用現有網絡資源,這是本課題想要解決的問題。最近,國際上對下一代的網絡標準剛剛頒布了新的標準,共分成了三個層次:最底層是基礎傳輸層,第二個層次是服務層,最上層就是業務應用。下一代網絡的目標是基于IP的網絡代替的傳統的網絡并融合通信網、電視網、因特網這4種網絡,業務的范圍包括原有的語音、電視節目、數據傳輸等業務,又能保證新增的各種業務都能在一個安全可靠的環境下運行,未來發展的趨勢肯定是多種高帶寬數據業務及語音業務的融合。移動通信網絡的平穩快速的轉型,由原來的單一業務調整為與各個行業及業務相適應的網絡發展需求種過渡。通信網絡在經歷了以往通信業務發展的沖擊后,正面臨著前所未有的新一輪的考驗,這次考驗對基礎網絡的要求,在網絡可靠性及傳輸容量上都是一個相當大的沖擊,傳送網應如何演進,才能適應新形勢下通信業務需求,就值得研究和思考。多業務對網絡的基本要求就是超大帶寬需求、多場景接入、高質量高品質業務保障,多業務運營必然要求從業務、終端、網絡到運維等進行全方位的融合,網絡的融合是實現所有融合的基礎。IP技術以其高效、開放、靈活、低成本的優勢成為實施融合的最佳手段。為了迎接全業務運營時代的到來,網絡向ALLIP演進將成為一項戰略舉措。未來運營商的網絡必然是把滿足這種新的業務需求為目的的網絡建設作為自己的核心任務。隨著各種新業務的出現,新的網絡建設,技術要求都需要不斷的提高和更新,建設一個可持續發展,并能滿足新業務需求的網絡就成為目前各個運營商需要迫切解決的問題。
OTN,PTN,ASON,PON等光網絡技術的出現,打破了傳統的SDH技術這種單一的傳輸方式的情況,使得傳輸網絡得到新鮮的血液。本課題就是研究在新的業務增長情況下本地城域網絡怎樣建設,如何納入新的網絡技術,如何組網,以及這種組網方式的優劣是什么?本文力求尋找一種新的傳送網網絡結構以便能滿足這種快速發張的網絡需求,并能符合未來網絡發展的方向,通過研究這幾種光網絡技術的原理以及技術特點,并揚長補短將這幾種技術合理應用到構建新型城域傳送網上,期待解決目前傳送網的不足,并能順應傳送網發展趨勢,滿足運營商多業務運營模式的需求。確立面向用戶業務增長需求的新一代的城域網發展目標和結構,研究目前本地城域網的各種新業務的發展方向,以便確保網絡的健康發展。在構建新型城域傳送網的同時,使得現有基礎網絡資源能夠得到充分合理的利用,又能滿足未來迅速增長的高帶寬高質量的全業務需求,同時,能夠降低對建成的網絡的維護成本,提高服務質量,實現本地城域網絡建設的健康穩步發展。光纜傳輸的實現與發展形成了它的幾個優點。相對于銅線每秒1.54MHZ的速率光纖網絡的運行速率達到了每秒2.5GB。從帶寬看,很大的優勢是:光纖具有較大的信息容量,這意味著能夠使用尺寸很小的電纜,將來就不用更新或增強傳輸光纜中信號。光纖電纜對諸如無線電、電機或其他相鄰電纜的電磁噪聲具有較大的阻抗,使其免于受電噪聲的干擾。從長遠維護角度來看,光纜最終的維護成本會非常低。光纖使用光脈沖沿光線路傳輸信息,以替代使用電脈沖沿電纜傳輸信息。在系統的一端是發射機,是信息到光纖線路的起始點。發射機接收到的已編碼電子脈沖信息來自于銅線電纜,然后將信息處理并轉換成等效的編碼光脈沖。使用發光二極管或注入式激光器產生光脈沖,同時采用透鏡,將光脈沖集中到光纖介質,使光脈沖沿線路在光纖介質中傳輸。由內部全反射原理可知,光脈沖很容易沿光纖線路運動,光纖內部全反射原理說明了當入射角超過臨界值時,光就不能從玻璃中溢出;相反,光纖會反射回玻璃內。應用這一原理制作光纖的多芯電纜,使得與光脈沖形式沿光線路傳輸信息成為可能。光纖傳輸具有衰減小、頻帶寬、抗干擾性強、安全性能高、體積小、重量輕等優點,所以在長距離傳輸和特殊環境等方面具有無法比擬的優勢。傳輸介質是決定傳輸損耗的重要因素,決定了傳輸信號所需中繼的距離,光纖作為光信號的傳輸介質具有低損耗的特點,光纖的頻帶可達到1.OGHz以上,一般圖像的帶寬只有8MHz,一個通道的圖象用一芯光纖傳輸綽綽有余,在傳輸語音、控制信號或接點信號方面更具優勢。光纖傳輸中的載波是光波,光波是頻率極高的電磁波,遠遠比電波通訊中所使用的頻率高,所以不受干擾。且光纖采用的玻璃材質,不導電,不會因斷路、雷擊等原因產生火花,因此安全性強,在易燃,易爆等場合特別適用。隨著業務的迅速發展,移動商務等新的應用不斷涌現,城域網承載的數據業務將不斷增長,對承載這些業務的平臺的要求也越來越高,目前城域網技術的發展有三個主流方向,即IP城域網技術、城域以太網技術、光城域網技術IP城域網技術和城域以太網技術均屬于城域數據網范疇,光城域網屬于傳送網范疇。IP城域網指利用路由器組網,核隊匯聚節點之間利用POS端口互連。城域以太網指利用L2/L3交換機組網,節點之間利用裸光纖互連。光城域網的核心是利用光傳輸網絡直接承載IP/Ethemet,為上層的業務提供更有效的承載。可以使用各種光纖電路承載IP/Ethemet:SDH/SONE廠連接、D~DM/CWDM連接或者RPR連接。3G和全業務競爭,導致城域網不僅承載2G/3G語音和數據業務,還需承載集團客戶和家庭業務。城域網需要擴大規模并考慮多業務統一承載,對于基站與高價值集團客戶等高價值業務和普通集團客戶與家庭寬帶等低價值業務,需要合理選擇組網技術;增強對于大規模數據業務的控制和管理。現網鋼性管道根本不能適應業務彈性需求和突發性需求。現有網絡難以保證對所有業務的H-QoS,雖然支持頻率同步,但不支持精確時間同步,對OAM和保護等電信級保護能力較弱。3G基站對于空口精確時鐘和時間同步需求非常高,城域網需要提供更高精度的同步信號傳送能力,而改造現有MSTP/SDH網絡成本較高。根據集團對全業務城域傳送網建設指導意見:“加快建設面向全業務的基礎網絡設施,提高全業務競爭能力,滿足現階段各類業務需求,適應網絡未來演進”的要求,構建新型城域傳送網以適應全業務的發展需求。
構建綜合承載網(新型城域傳送網)的成功,有力的補充了原有的SDH環的不足,解決了現有網絡存在的問題現有網絡不能滿足GE以上顆粒的大量調度,而且僅有的4個DwDM環通道也已用盡,不能提供電路。OTN構建的城域傳送網有靈活的上層調度機制,滿足了全市范圍內電路的隨意調度。新建的OTN綜合承載機房極大滿足了PTN、OLT、數據等設備的放置,使得PTN、OLT網絡以及數據業務割接的各項后續工程能夠順利展開。如果作個比喻,將OTN構建的城域傳送網比作是房子的地基,那么地基搭建得結實可靠是房子承載能力高的基礎,是今后開展全業務的基礎。有了OTN網絡的搭建,IP城域數據網、PTN匯聚層、接入層網絡以及用戶側(如PON網絡)都可以在OTN網絡上承載,因此可以說新城域傳送網的構建為全網奠定了基石作用。大顆粒的業務接入能力以及多種業務接口滿足了不同用戶的需求。構建新型城域傳送網核心層引入OTN設備構建的核心層網絡,結構為MESH網并加載AS0N智能平面,網絡管理和維護更加靈活方便,大顆粒的電路調度滿足了數據業務對傳送網的要求。在沒有構建此網絡以前,例如IDC接入CMNET骨干路由器NES000E需要10GE的電路,傳統的SDH網絡根本無法提供。
引入0TN設備緩解了目前數據網絡的壓力,并提高了網絡的安全性。匯聚層引入了0TN設備,在全市范圍內有匯聚節點5O多個,這些節點大多數在規劃時考慮了數據用戶的需求,目前正在積極部署將城域數據網光纖直連的接入方式割接至城域傳送網承載,可以滿足更多、更大客戶群的數據接入需求。光纖直連方式缺少保護,而且有的數據節點串聯交換機在三層以上的,跳纖點多,故障點也就多,而且鏈路形式缺乏保護,在網絡安全上存在著極大的隱患。通過傳送網承載就不僅可以避免這種隱患,而且可以極大的提高承載能力,符合網絡融合的趨勢。新型城域傳送網構建成功后,某市迅速確實發展集團客戶的目標,成立了集團客戶部,對外大量宣傳,使運營商向全業務運營邁出了堅實的第步。有了第一步OTN網絡的基礎,使OTN+PTN的搭建成為可能,PTN網絡建設也在建設中。有了OTN網絡的基礎,使得PON技術接入終端用戶也成為可能,全省PON網絡建設也在建設中。有了強大的帶寬資源,發展全業務不再是一句空話,正所謂家里有糧,心不慌。因為運營商承攬的集團客戶的增多,以及PTN,OLT設備都要利用0TN網絡建設的環承載網絡。因此第二期的擴容工程已經開始。當時規劃就考慮了后期擴容,因此擴容就會很方便,只要增加相應的板件,就可以滿足,而且核心層設備是按80"40G的容量考慮的,網絡容量是非常大的。
蔬菜嫁接技術運用
嫁接就是將植物的枝或芽連接到另一植物的適當部位,使二者結合成一個新的植物體的技術。例如,將黃瓜的幼苗嫁接到黑籽南瓜的幼苗上,使黃瓜的幼苗接收黑籽南瓜根的營養,長成一株黃瓜秧,這種方法就叫嫁接。這個枝或芽叫接穗,帶原根承受接穗的植株叫砧木。也就是說,砧木構成嫁接植株的地下部分,接穗構成地上部分。嫁接技術早就被廣泛應用于園藝植物的繁殖、育種和栽培,隨著嫁接技術的發展和完善,其應用范圍不斷擴大,目前已發展成為番茄、茄子、黃瓜、苦瓜、西瓜等蔬菜抗病、早熟、豐產的一項重要技術措施。
1蔬菜嫁接的優點
1.1減輕土傳病害的發生由于蔬菜的連作日益頻繁,使蔬菜上的土傳病害越來越嚴重。如瓜類的枯萎病、茄子的黃萎病、番茄青枯病等有逐年加重的趨勢,嚴重影響了蔬菜生產的發展。嫁接苗利用砧木品種的根部抗病能力,可以避免土傳病害從根部對作物直接侵染,減少發病機會。
1.2提高蔬菜的抗逆性植物的耐低溫能力主要決定于根系,利用砧木優良的耐低溫能力,通過嫁接可以增強蔬菜植株的抗寒性。以黃瓜與黑籽南瓜嫁接為例,黃瓜不耐低溫,生長最適宜的溫度范圍較窄,易受冷害;而黑籽南瓜可忍受低溫,嫁接后仍然保持了這一特性。此外由于多數砧木來自野生或半野生蔬菜,除具有抗寒性的特點外,有些砧木還具有耐酸、耐鹽堿、抗旱、耐熱、耐濕的特點。
1.3提高水肥的利用率砧木使用的野生蔬菜根系強大,根系的吸收能力和合成能力強,能更有效地吸收土壤中的水和養分,能使植株在一定程度上克服早衰,延長茄果類蔬菜的采收期,進而提高蔬菜的產量。
1.4減少農藥的施用量近年來,隨著無公害蔬菜生產發展的需要,農藥的使用種類和施用量都受到了很大的限制,利用蔬菜嫁接的方法可減少農藥的施用量,順應了無公害蔬菜生產發展的要求。
房產管理測繪技術運用
1、前言
隨著計算機技術的飛速發展,基于局域網環境下的房產管理信息系統(MIS)已經取代了單用戶MIS系統。日趨成熟的地理信息系統技術為房產管理提出了一個嶄新的管理理念。它不是單純意義上的房產測繪技術在房產管理中的運用,而是GIS和MIS的結合,形成房產管理的決策支持系統。它不僅擁有管理信息系統的各種特點,更主要在于其存儲的信息采用了地理編碼,將房屋的空間地理屬性、自然屬性、社會人文屬性有機地結合起來,使房產管理向科學、規范和智能化的方向發展,形成多方位、多層次、網絡化、自動化、現代化的房產管理體系。
2、測繪技術在房產管理中應用的必要性
房產測繪是運用測繪儀器和技術來測定房屋的自然狀況、權屬狀況及利用狀況的專業測繪,是根據房產權屬管理、經營性質及其它需要,對一個或若干個權屬單元測繪的房產分丘平面圖或房屋分層分戶進行平面測繪。房產測繪不僅為房產產權產籍管理、交易管理、開發管理,為評估、征稅、收費、仲裁、鑒定等活動提供各種圖、表、數據、資料和相關信息,而且也為城市規劃、城市建設等提供基礎數據和資料。因此,房產測繪的重要性越來越突出,其獲取的信息數據在房產管理中的作用越來越明顯。
2.1房產測繪是房產行業管理的主要基礎房產測繪主要對象是房屋的自然狀況、權屬狀況、利用狀況及相關要素,通過對房屋進行定位、定性、定界、定量,調查房屋的權屬性質、測定房屋的范圍和權界、測算房屋的建筑面積,采集大量的有關房屋、土地、權屬狀況及權屬產別、建筑結構、建成年代等房產要素,利用狀況等空間信息和屬性信息的數據,納入房產管理信息系統進行統一管理,做到以圖管房、以圖管證、以圖管檔,能有效防止房屋重登、漏登及產權虛報、瞞報。
2.2房產測繪是確認房屋權屬的首要依據辦理房產證件,要對房屋產權歸屬和產權狀況的證件進行審查。在審查和確認產權之前,必須持房屋的圖紙及相關資料,通過房產測繪單位,按照《房產測量規范》和相關規定進行實地測量,測繪出房產圖,獲取房屋空間信息和屬性信息的數據,并準確的測算出房屋面積,方可全面確認房屋的產權歸屬和權屬界線。尤其是房產面積的測算,要求精確度高和100%的正確率,不能有細微的差錯,不然就會給產權人帶來權益上的損害。只有依據房產測繪提供的數據資料和房產圖,才能辦理房屋產權登記。
傳播技術在媒介運用
在傳播學領域,媒介分析作為一個大的研究部分,主要包括:媒介產生發展的歷史,各種媒介的特點,媒介同人類社會變遷和文明發展史的關系,媒介文化等等。開媒介分析先河的英尼斯和麥克盧漢提出了如“媒介即訊息”等著名的觀點,使人們逐漸認識到媒介技術及其發展的巨大作用。然而,在傳播學的研究領域,傳播技術與媒介作為信息傳遞和接受的手段、載體,并非總是研究的重點。人們的注意力主要傾注在媒介所傳遞的信息內容和其產生的效果上。但近些年來,信息傳播新技術革命席卷全球的浪潮使我們看到技術在傳播中起著不可估量的作用。從一定意義上說,只有掌握了先進的傳播手段才能在激烈的競爭中立于不敗。
一、傳播技術的產生和發展
人類誕生之初,由于生存的需要,必須實現個體之間的交流。在漫長的時期內,人類只能依靠原始而古老的傳播方式如表情、動作等來相互了解。隨著勞動和生活中傳播活動的需要,人類發明了使自己徹底完成從猿到人的轉變的傳播工具——語言,然后又發明了使信息可以保存下來并使文化有效積累成為可能的傳播工具——文字。最初的文字刻在甲骨、金器上,后來又有了絹、帛,東漢的畢昇借鑒前人的經驗發明了紙。雕版印刷術,活字印刷術的發明使傳播手段先進,傳播內容豐富了起來。但是,這些還無法實現真正意義上的大規模的迅速的社會傳播,還需要有技術上的更大突破。這種突破,于15世紀中葉拉開了序幕,其標志是金屬活字印刷術和金屬活字印刷機的問世。
德國人古登堡發明了世界上第一臺手搖金屬活字印刷機,開始了活字版印刷書籍,這說明人類在信息傳遞技術上的進步。到了19世紀初倫敦《泰晤士報》首先于公元1814年開始以蒸汽為動力的機器印報,使得知識與資訊得以普及,這是一項相當重要的進展。1833年,第一張廉價報紙紐約《太陽報》的誕生標志著真正的大眾傳播時代的到來。它采用當時最先進的滾筒印刷機,每小時印報4000份,為大量發行提供了技術保證。
在19世紀,美國人莫爾斯發明通訊電碼,開始了有線電報時代。1870年出現電話,1895年意大利人馬可尼發明無線電,使人類的通訊技術大幅改進。第一次世界大戰后,以此技術為基礎發明了民用無線電。在此同時,電影工業在歐美亦成為另一種有力的大眾傳媒。電視是在1924年首次問世,而英國定期播放電視則始于公元1936年。電視時至今日,仍是一般人主要吸收資訊、常識,作為休閑娛樂,或作為消磨時間打發孤寂的工具。
20世紀40年代計算機的出現為大眾傳播帶來了一次新的機遇。數字化技術的運用,通過與通訊的巧妙結合,在加工處理信息方面改變了以往直接參與的方式,是信息處理第一次超越了人類自身而實現,真正達到了信息的傳遞、存儲和加工處理的一體化和自動化,完成了人類歷史上的最先進的傳播革命,大眾傳播進入了數字化與網絡傳播的嶄新時代。
議asp技術的運用
一、asp技術簡介
asp技術asp(activeserverpages動態網頁)是微軟公司推出的一種用以取代cgi(commongatewayinterface通用網關接口)的技術。目前,internet上的許多基于windows平臺的web站點已開始應用asp來替換cgi。簡單地講,asp是一個位于服務器端的腳本運行環境,通過這種環境,用戶可以創建和運行動態的交互式web服務器應用程序,如交互式動態網頁,包括使用html表單收集和處理信息,上傳與下載等等。通常情況下,用戶通過瀏覽器看到的網頁大多是靜態的,目前internet上的許多站點,仍然提供"靜態"(static)的主頁內容。所謂"靜態",指的就是站點的主頁內容是"固定不變"的。當瀏覽器通過internet的http(hypertexttransportprotocol)協議,向站點服務器(webserver)要求提供主頁的內容時,站點服務器收到要求后,就傳送原已設計好的靜態的html的文件數據給瀏覽器。一個"靜態"的站點,若要更新主頁的內容,必須手動的來更新其html的文件數據。而隨著web應用的發展,用戶希望能夠看到根據要求而動態生成的主頁,例如響應用戶查詢數據庫的要求、生成報表等。當在瀏覽器上填好表單(form)的輸入數據,以提供http要求時,可以在站點服務器中執行的應用程序,而不只是一個html文件。
站點服務器收到要求執行的應用程序,分析表單(form)的輸入數據,將執行的結果以html的格式傳送給瀏覽器。根據用戶請求生成動態主頁的傳統方法有cgi、isapi等。cgi是根據瀏覽器端的http請求激活響應進程,每一個請求對應一個進程。當同時有很多請求時,程序擠占系統資源,造成效率低下;isapi針對這一缺點進行改進,利用dll(動態鏈接庫)技術,以線程代替進程,提高了性能和速度,但要考慮線程的同步問題,而且開發步驟煩瑣。這兩種技術和另一普遍使用的開發動態網頁的技術java都還存在著另外一個問題,那就是開發困難,程序的開發和html寫作是兩個完全不同的過程,需要專門的程序員開發。而較簡單的開發技術如javascript和idc(internetdatabaseconnector)等功能有限,不敷使用。
asp使用的activex技術基于開放設計環境,用戶可以自己定義和制作組件加入其中,使自己的動態網頁幾乎具有無限的擴充能力,這是傳統的cgi等程序所遠遠不及的地方。asp與常見的在client端實現動態主頁的技術如javaapplet、activexcontrol、vbscript、javascript等不同,asp中的命令和script語句都是由服務器來解釋執行的,執行結果產生動態生成的web頁面并送到瀏覽器;而client端技術的script命令則是由瀏覽器來解釋執行。由于asp是在服務器端解釋執行,開發者可以不必考慮瀏覽器是否支持asp;同時由于它在服務器端執行,開發者也不必擔心別人下載程序從而竊取編程邏輯。
asp通過后綴名為.asp的asp文件來實現,一個.asp文件相當于一個可執行文件,因此必須放在web服務器上有可執行權限的目錄下。當用戶從瀏覽器輸入了.asp文件的地址后,瀏覽器就將這個url請求發給webserver,如果webserver上裝了asp,就調用asp。asp讀出相應.asp文件,解釋并執行命令,動態生成一個html頁面回傳webserver,然后webserver再把結果發送給瀏覽器。asp文件的制作和html類似,且和html開發集成,可以在同一個過程完成,利用asp將可以執行的腳本嵌入到html文件中(將html文件的后綴名改為.asp),這使得html文件的編寫與腳本的開發融合在一起。通過asp內置的對象、服務器組件(servercomponent)可以完成非常復雜的任務,而且用戶還可以自己開發或利用別人開發的服務器組件完成專門的任務。asp比較網關及服務器擴展模式有著以下優點:
(1)完全與html文件融合在一起;
云存儲技術及其運用綜述
摘要云存儲將大量不同類型的存儲設備通過軟件集合起來協同工作,共同對外提供數據存儲服務。云存儲服務對傳統存儲技術在數據安全性、可靠性、易管理性等方面提出新的挑戰。文章基于云存儲平臺架構的4個層次:將多存儲設備互連起來的數據存儲層、為多服務提供公共支撐技術的數據管理層、支持多存儲應用的數據服務層以及面向多用戶的訪問層展開研究,并以一種云存儲典型應用——云備份(B-Cloud)為例,探討云備份的軟件架構、應用特點及研究要點。
[關鍵詞]云存儲;服務;云備份
近年來,隨著云計算[1-2]和軟件即服務(SaaS)[3-5]的興起,云存儲成為信息存儲領域的一個研究熱點。與傳統的存儲設備相比,云存儲不僅僅是一個硬件,而是一個網絡設備、存儲設備、服務器、應用軟件、公用訪問接口、接入網和客戶端程序等多個部分組成的系統[6]。
云存儲提供的是存儲服務,存儲服務通過網絡將本地數據存放在存儲服務提供商(SSP)提供的在線存儲空間。需要存儲服務的用戶不再需要建立自己的數據中心,只需向SSP申請存儲服務,從而避免了存儲平臺的重復建設,節約了昂貴的軟硬件基礎設施投資。
云存儲這個概念一經提出,就得到了眾多廠商的支持和關注。Amazon公司推出彈性塊存儲(EBS)技術支持數據持久性存儲;Google推出在線存儲服務GDrive;內容分發網絡服務提供商CDNetworks和云存儲平臺服務商Nirvanix結成戰略伙伴關系,提供云存儲和內容傳送服務集成平臺;EMC公司收購BerkeleyDataSystems,取得該公司的Mozy在線服務軟件,并開展SaaS業務;Microsoft公司推出WindowsAzure,并在美國各地建立龐大的數據中心;IBM也將云計算標準作為全球備份中心擴展方案的一部分。
2009年12月,因特網數據中心(IDC)的2010年IT和電信行業十大預測中指出:云計算將擴張并走向成熟,會誕生許多新的公共云熱點、私有云服務、云應用以及將公共云與私有云聯系起來的服務。
車輛RAMS技術運用和實踐
現代軌道交通車輛系統日益復雜和龐大,同時又要求列車安全運營、準點到站,這對列車系統的安全性、可靠性等綜合特性提出了挑戰。列車是否安全、可靠、好修,直接關系到列車的運營服務質量和運營維修成本。當前,隨著國際鐵路行業標準(IRIS)體系推廣以及用戶對車輛RAMS(可靠性,可用性,可維修性,安全性)要求的不段提升,全國各車輛主機廠紛紛推行RAMS工程技術。筆者經歷了幾個城市軌道交通項目投標、合同談判、項目執行、質保期可靠性驗證的全部過程,積累了一定的RAMS工作經驗,在此與大家共勉勵。
1RAMS管理體系
1.1建立公司RAMS管理體系
RAMS管理的涉及面很廣,它與公司設計開發、生產制造、質量管理和采購部(子系統供方管理)發生聯系,當前也與公司的培訓部門有關。因此,需要成立一個公司級的RAMS領導機構。它是全公司開展RAMS工作的基礎和保障。該領導機構建議以總經理或總工程師為首,由設計開發部門、工藝技術部門、質量管理部門、采購部門(子系統供方管理)的負責人或骨干組成,日常業務可由質量管理部管理。RAMS管理組織架構如表1所示。
1.2對供應商的RAMS監管
根據列車故障信息統計,約70%以上的列車故障來源于子系統供方。以系統集成為主的公司,應加強子系統供方的監管,并要有相應專業背景的工作團隊。
巖土勘探技術運用與技術管理
1工程概況
勘察區位于惠州市區,交通便利。勘察場地位于惠城區古塘坳惠州市實驗中學內,北面山坡為勘察區域,東面、南面、西面為建筑物。擬建建筑物為宿舍樓,場地現為山坡需進行人工開挖,本次對擬開挖的邊坡進行勘察。
1.1勘察技術要求
勘察技術要求具體如下:
(1)查明地貌形態、巖土的類型、成因、工程特性,覆蓋層厚度,基巖面的形態和坡度;
(2)查明巖體主要結構面的類型、產狀、延展情況、閉合程度、充填狀況、充水狀況、力學屬性和組合關系,主要結構面與臨空面關系,是否存在不利結構面;