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521.
针对当前SMART显示画面及其画面描述文件设计验证方法的缺点,提出了一种SMART显示器画面的设计与仿真方法,通过对SMART显示机制的分析,抽象出其画面构成原理、画面控制原理、数据驱动原理和画面描述文件的设计原理,通过搭建仿真环境,在设计阶段即可便捷地对画面设计和画面描述文件进行设计仿真.  相似文献   
522.
"P"现象从句法上看,是"导向"篇章功能下系连和定位分工的结果。"P"范畴的多义性仍然可以从功能主义篇章语言学的视角下获得解释:陆标不是语篇参与者,而是语篇支撑点,具有不同于A、S、O角色的信息、语义和编码特征。陆标隐现受语篇—语用动因制约,陆标的隐现与否是由说话人决定的,言者的主观性决定了介词宾语是否值得注意,从而决定了词汇化与否。  相似文献   
523.
邓发俊  王建生 《航空计算技术》2010,40(1):98-100,104
组关联的cache在当前微处理器中广泛应用,cache是一个验证难度比较大的模块。如何缩短cache验证周期对缩短开发处理器的周期有重要意义。建立了一个可配置的组关联cache的行为级模型。可作为微处理器设计中cache验证的参考模型。  相似文献   
524.
万钧 《遥测遥控》2021,42(6):113-120
通过研究“嫦娥一号”拍摄的月球影像灰度图纹理特征,对月貌进行划分,提出一种利用月球纹理特征结合月球影像的灰度值,采用贝叶斯分类法来进行月球地貌的分类。月球影像的纹理特征是由灰度共生矩阵计算出来的13种纹理特征量来刻画的。具体方法是:首先,选择能将不同月球地貌区分开的最佳纹理特征及提取这些最佳纹理特征所采用的相应最优窗口尺寸;其次,对这些提取出的纹理特征进行主成分分析,去除相关性,再运用贝叶斯分类法进行月貌分类。实验表明,该方法能很好地提取出月球表面的纹理特征,并能成功地对月球地貌单元进行自动识别和分类。最后制作完成的月球地貌分区图能为月球的进一步研究提供参考,为更好地探索月球提供详细的资料。  相似文献   
525.
防火墙技术剖析与启示   总被引:2,自引:0,他引:2  
马进  徐涛 《航空计算技术》2002,32(4):127-130,134
针对Internet面临的安全问题,阐述了设置防火墙的目的和作用,介绍了防火墙技术的基本概念和体系结构,讨论了实现防火墙的主要技术手段:数据包过滤、应用级网关和代理服务,并比较了这些技术各自的优缺点。在此基础上总结得出了关于防火墙正确配置、维护以及测试验证的几点重要启示,最后分析了传统防火墙的局限性,指出新一代防火墙应具有的特性。  相似文献   
526.
对脉动流的特性予以概括的分析,并从其本质出发,理论分析探讨了脉动流在计量检测中所遵循的准则和所注意的条件,提出增加脉动缓和度的方法和有关的计算公式。解决了脉动流难以计量检测的问题,从而提高了脉动流在计量检测中的准确性。  相似文献   
527.
基于水平集方法的连续体结构拓扑优化方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
考虑到现有各种连续体结构拓扑优化方法的优缺点,提出了一种新的连续体结构拓扑优化新策略。该方法将无网格法和水平集方法结合起来,充分发挥各自的优点,使得该拓扑优化新策略具有良好的收敛性和计算精度。  相似文献   
528.
P2P模式的系统结构研究   总被引:15,自引:1,他引:15  
本文首先介绍了什么是P2P和它的基本运作模式。详细阐述P2P模式的主要形式及其相应的系统结构。  相似文献   
529.
本文讨论了具有时滞互联不确定组合大系统的镇定问题。这种不确定性是时变的,它可作为不确定参数及输入摄动存在于每个子系统中,也可能存在于互联项中。不确定性在假设可能知道它的边界的情况下,利用本文构造的线性分散状态反馈控制律,系统是实际可稳定的,即系统可镇定。  相似文献   
530.
    
《Space Science Reviews》2007,128(1-4):433-506
The Optical, Spectroscopic, and Infrared Remote Imaging System OSIRIS is the scientific camera system onboard the Rosetta spacecraft (Figure 1). The advanced high performance imaging system will be pivotal for the success of the Rosetta mission. OSIRIS will detect 67P/Churyumov-Gerasimenko from a distance of more than 106 km, characterise the comet shape and volume, its rotational state and find a suitable landing spot for Philae, the Rosetta lander. OSIRIS will observe the nucleus, its activity and surroundings down to a scale of ~2 cm px−1. The observations will begin well before the onset of cometary activity and will extend over months until the comet reaches perihelion. During the rendezvous episode of the Rosetta mission, OSIRIS will provide key information about the nature of cometary nuclei and reveal the physics of cometary activity that leads to the gas and dust coma. OSIRIS comprises a high resolution Narrow Angle Camera (NAC) unit and a Wide Angle Camera (WAC) unit accompanied by three electronics boxes. The NAC is designed to obtain high resolution images of the surface of comet 67P/Churyumov-Gerasimenko through 12 discrete filters over the wavelength range 250–1000 nm at an angular resolution of 18.6 μrad px−1. The WAC is optimised to provide images of the near-nucleus environment in 14 discrete filters at an angular resolution of 101 μrad px−1. The two units use identical shutter, filter wheel, front door, and detector systems. They are operated by a common Data Processing Unit. The OSIRIS instrument has a total mass of 35 kg and is provided by institutes from six European countries.  相似文献   
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