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991.
加权最小二乘法考虑了现实情况下普遍存在的异方差性,在经济预测中有着更为广泛的应用。在系统研究我国武器装备批量生产规律和状况的基础上,结合计量经济的相关理论,提出基于加权最小二乘法的费用预测模型,并辅以实例进行分析,结果表明,该方法移植性好,由于消除了异方差性的影响,模型的拟合和预测性能较一般最小二乘法更佳。  相似文献   
992.
蒋新明 《中国海事》2009,(11):47-49
文中通过分析船舶污染特征,提出船舶污染防治的对策与措施,以保护和建设水资源生态环境,实现航运事业与水资源生态环境的协调、可持续发展。  相似文献   
993.
为了解决战场环境下的声呐系统损伤评估及修复(SSBDAR)问题,本文研究了战场损伤评估及修复模型。针对舰艇声呐系统战场损伤评估的因果推理特性,建立了基于贝叶斯网络的战场损伤评估模型,提出了基于贝叶斯网络的评估流程,给出了基于贝叶斯网络的评估决断算法。该模型利用贝叶斯网络对各评估修复节点进行分析,能够解决损伤信息不确定性,而且充分利用舰艇声呐系统各节点的损伤信息,提高了模型评估及修复效率,是解决舰艇声呐系统战场损伤评估及修复问题的一个有效途径。  相似文献   
994.
介绍了集装箱码头岸桥吊具开闭锁机构电气、液压、机械三大系统的工作原理以及它们相互之前的关系,通过吊具开闭锁机构日常的故障深入地分析了这三大系统重要特点,并介绍了该机构一些隐性故障的预防以及解决方法。  相似文献   
995.
为适应钢材货源结构的变化,提高钢材货装卸质量,秦皇岛港对钢材装卸工艺及工属具进行改进和优化。分别介绍了钢板、铜板、型钢、盘条和卷钢装卸改进后的工艺,并将新旧装卸工艺作了比较,可供同行借鉴。  相似文献   
996.
在分析中小型集装箱码头特性及发展趋势的基础上,分专用集装箱码头、多用途码头、综合性码头三类来研究装卸工艺的适应性,推荐了几种适合中小型集装箱码头特点的、发展前景较好的装卸工艺模式。  相似文献   
997.
管学富 《港口科技》2009,(10):24-25
对包粮流通、散粮运输和集装箱运输这三种粮食运输方式进行了比较,指出粮食集装箱运输方式具有较大优势。为了解决散粮装箱存在的问题,提出了散粮装箱的专用漏斗。介绍了散粮装箱专用漏斗的技术方案和设计要求。该漏斗使用效果很好。  相似文献   
998.
爆夯技术近年在重力式码头抛石基床上得到广泛应用,本文结合福建某重力式码头基床、地基及水文的实际情况,总结块石基床水下爆炸夯实技术的设计、施工工艺、质量控制及爆破的安全控制,以供类似工程参考。  相似文献   
999.
高速公路长大纵坡沥青路面施工技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在山区修建高速公路,将面临较平原区更严格的要求。结合当前山区高速公路施工的现状,就山区高速公路长大纵坡路段的施工技术进行了探讨。  相似文献   
1000.
A Pacific basin-wide physical–biogeochemical model has been used to investigate the seasonal and interannual variation of physical and biological fields with analyses focusing on the Sea of Japan/East Sea (JES). The physical model is based on the Regional Ocean Model System (ROMS), and the biogeochemical model is based on the Carbon, Si(OH)4, Nitrogen Ecosystem (CoSiNE) model. The coupled ROMS–CoSiNE model is forced with the daily air–sea fluxes derived from the National Centers for Environmental Prediction (NCEP) and the National Center for Atmospheric Research (NCAR) reanalysis for the period of 1994 to 2001, and the model results are used to evaluate climate impact on nutrient transport in Mixed Layer Depth (MLD) and phytoplankton spring bloom dynamics in the JES.The model reproduces several key features of sea surface temperature (SST) and surface currents, which are consistent with the previous modeling and observational results in the JES. The calculated volume transports through the three major straits show that the Korea Strait (KS) dominates the inflow to the JES with 2.46 Sv annually, and the Tsugaru Strait (TS) and the Soya Strait (SS) are major outflows with 1.85 Sv and 0.64 Sv, respectively. Domain-averaged phytoplankton biomass in the JES reaches its spring peak 1.8 mmol N m− 3 in May and shows a relatively weak autumn increase in November. Strong summer stratification and intense consumption of nitrate by phytoplankton during the spring result in very low nitrate concentration at the upper layer, which limits phytoplankton growth in the JES during the summer. On the other hand, the higher grazer abundance likely contributes to the strong suppression of phytoplankton biomass after the spring bloom in the JES. The model results show strong interannual variability of SST, nutrients, and phytoplankton biomass with sudden changes in 1998, which correspond to large-scale changes of the Pacific Decadal Oscillation (PDO). Regional comparisons of interannual variations in springtime were made for the southern and northern JES. Variations of nutrients and phytoplankton biomass related to the PDO warm/cold phase changes were detected in both the southern and northern JES, and there were regional differences with respect to the mechanisms and timing. During the warm PDO, the nutrients integrated in the MLD increased in the south and decreased in the north in winter. Conversely, during the cold PDO, the nutrients integrated in the MLD decreased in the south and increased in the north. Wind divergence/convergence likely drives the differences in the southern and northern regions when northerly and northwesterly monsoon dominates in winter in the JES. Subjected to the nutrient change, the growth of phytoplankton biomass appears to be limited neither by nutrient nor by light consistently both in the southern and northern regions. Namely, the JES is at the transition zone of the lower trophic-level ecosystem between light-limited and nutrient-limited zones.  相似文献   
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