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PyMOL的应用简介

中控系统操作规程及注意事项正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.中控系统操作规程及注意 事项正式版

中控系统操作规程及注意事项正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、操作规程 中控室采用一台IBM计算机和PLC站进行数据交换,显示现场的状态和数据。 1、先开显示器,再开主机,开机后系统直接进入Window2000操作系统。 2、双击桌面上“广饶康达环保水务有限公司中控系统”图标,系统进入泉州宝洲污水处理厂中控系统操作画面,此为登陆画面,点击“登陆”按钮,在User和Password里都输入“1”,点击“OK”,就自动返回登陆界面,然后直接点击“进入”按钮,系统就进入主参数画面。

3、主参数表一显示二期生物池、污泥泵房、二沉池设备操作块按钮及DO、MLSS 等参数,画面左下角为红色菜单按钮,中间为报警信息,右下角为时间信息。 4、点击菜单按钮,选择主参数表二,画面显示为二期曝气沉砂池设备操作块按钮及二期进水流量信息,下面信息跟主参数表一一样。 5、点击菜单按钮,选择工艺流程图,画面显示的为宝洲污水厂的工艺流程图信息。 6、点击菜单按钮,选择厂区总图,画面显示为二期的厂区构筑物布置图,点击相应的构筑物可进入该构筑物相应设备的控制画面。

lacp学习笔记

LACP学习笔记 一、LACP简介 1、LACP协议简介 基于IEEE802.3ad 标准的LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路汇聚控制协议)是一种实现链路动态汇聚与解汇聚的协议。LACP 协议通过LACPDU(Link Aggregation Control Protocol Data Unit,链路汇聚控制协议数据单元)与对端交互信息。 使能某端口的LACP 协议后,该端口将通过发送LACPDU 向对端通告自己的系统优先级、系统MAC、端口优先级、端口号和操作Key。对端接收到这些信息后,将这些信息与其它端口所保存的信息比较以选择能够汇聚的端口,从而双方可以对端口 加入或退出某个动态汇聚组达成一致。 2、LACP报文 主要字段介绍: Actor_Port/Partner_Port:本端/对端接口信息。 Actor_State/Partner_State:本端/对端状态。 Actor_System_Priority/Partner_System_Priority:本端/对端系统优先级。

Actor_System/Partner_System:本端/对端系统ID。 Actor_Key/Partner_Key:本端/对端操作Key,各接口的该值相同才能够聚合。 Actor_Port_Priority/Partner_Port_Priority:本端/对端接口优先级。 二、链路聚合的分类 1、手工负载分担模式链路聚合 1)手工汇聚概述 手工负载分担模式是一种最基本的链路聚合方式,在该模式下,Eth-Trunk 接口的建立,成员接口的加入完全由手工来配置,没有链路聚合控制协议的参与。该模式下所有成员接口(selected)都参与数据的转发,分担负载流量,因此称为手工负载分担模式。手工汇聚端口的LACP 协议为关闭状态,禁止用户使能手工汇聚端口的LACP 协议。 2)手工汇聚组中的端口状态 在手工汇聚组中,端口可能处于两种状态:Selected 或Standby。处于Selected 状 态且端口号最小的端口为汇聚组的主端口,其他处于Selected 状态的端口为汇聚组 的成员端口。 由于设备所能支持的汇聚组中的最大端口数有限制,如果处于Selected 状态的端口 数超过设备所能支持的汇聚组中的最大端口数,系统将按照端口号从小到大的顺序 选择一些端口为Selected 端口,其他则为Standby 端口。 3)手工汇聚对端口配置的要求 一般情况下,手工汇聚对汇聚前的端口速率和双工模式不作限制。但对于以下情况,系统会作特殊处理: 对于初始就处于DOWN 状态的端口,在汇聚时对端口的速率和双工模式没有限制; 对于曾经处于UP 状态,并协商或强制指定过端口速率和双工模式,而当前处于DOWN 状态的端口,在汇聚时要求速率和双工模式一致; 对于一个汇聚组,当汇聚组中某个端口的速率和双工模式发生改变时,系统不进行解汇聚,汇聚组中的端口也都处于正常工作状态。但如果是主端口出现速率降低和双工模式变化,则该端口的转发可能出现丢包现象。 2、LACP 协议链路聚合 LACP(Link Aggregation Control Protocol)链路聚合包含两种类型: 1)静态LACP 模式链路聚合 a)静态LACP 模式链路聚合简介 静态LACP 模式下,Eth-Trunk 接口的建立,成员接口的加入,都是由手工配置完成的。但与手工负载分担模式链路聚合不同的是,该模式下LACP 协议报文参与活动接口的选择。也就是说,当把一组接口加入Eth-Trunk 接口后,这些成员接口中哪些接口作为活动接口,哪些接口作为非活动接口还需要经过LACP 协议报文的协商确定。 静态汇聚端口的LACP 协议为使能状态,当一个静态汇聚组被删除时,其成员端口 将形成一个或多个动态LACP 汇聚,并保持LACP 使能。禁止用户关闭静态汇聚端口的LACP 协议。 b)静态汇聚组中的端口状态 在静态汇聚组中,端口可能处于两种状态:Selected 或Standby。Selected 端口和Standby 端口都能收发LACP 协议,但Standby 端口不能转发用户报文。 说明: 在一个汇聚组中,处于Selected 状态且端口号最小的端口为汇聚组的主端口,其他处于Selected 状态的端口为汇聚组的成员端口。 在静态汇聚组中,系统按照以下原则设置端口处于Selected 或者Standby 状态:

中控系统操作手册

中控系统操作手册 前言 会议系统为集成度高且设备集中的一个弱电子系统,为保证此系统能长时间、稳定运行及请用户单位指派专门管理人员及操作人员进行管理和操作,非相关操作人员禁止动用会议室设备(包括各种遥控器),操作人员请严格遵守以下操作流程进行操作,以免误操作而影响整个会议系统的稳定性,甚至导致设备损坏。 详细操作说明如下: 第一部分:3楼外事会议室操作说明 ` (1号和2号外事会议室和新闻发布中心设备操作一样,下面以1号外事会议室为例说 明) 操作流程 第一步:进入设备间,检查调音台推子是否都拉到最底端,如没在最底端,请全部拉到最底端;然后开启系统电源(中控电源、时序控制器电源、强电控制模块电源及其 它电源)用触摸屏开启系统,点击触摸屏起始页,所有设备即可自行按顺序打开。 系统开启后说明:机柜内所有设备电源开启,投影机供电。。。 · 第二步:检查机柜内设备及调音台的电源开关是否打开,若没打开请手动开启。判断开启与否请通过设备指示灯观察。 第三步:根据实际会议内容需求,通过触摸屏依次开启相应的设备、切换相应的信号(详见“、ST-7600C触摸屏的操作”)推起调音台推子。 注:1、触摸屏方向请指向机房,保证最佳的接收信号 第四步:当会议结束,离开操作间时,首先将调音台推至最底端,然后通过触摸屏关闭系统,待时序电源关闭(关闭系统后3分钟)后方可关闭机房,然后离开。 注:1、中控主机及继电器模块无需关闭,请保持常供电状态 ~ 注:1、开启系统前,确保调音台推子拉到最下面,以免造成设备损伤甚至烧毁。 2、音频信号处理设备,如:调音台,均衡器等设备的相关设置已经调试完毕。如无特 殊需求,请勿随意调整原设备的设置,以免影响会议系统的声效。

使用 db2pd 进行监视和故障诊断

使用 db2pd 进行监视和故障诊断 因为 db2pd 工具可从 DB2? 内存集合迅速返回即时信息,所以该工具可用于故障诊断。 该工具不需要获得任何锁存器或使用任何引擎资源就可以收集信息。因此,在 db2pd 收集 信息时,有可能(并且预计)会检索到正在更改的信息;这样,数据可能不是十分准确。 如果遇到正在更改的内存指针,可使用信号处理程序来防止 db2pd 异常终止。这可能会导 致输出中出现诸如以下的消息:“正在更改的数据结构已强制终止命令”。虽然如此,该工 具对于故障诊断却非常有用。在不锁存的情况下收集信息有两个好处:检索速度更快并且 不会争用引擎资源。 如果要在出现特定 SQLCODE、ZRC 代码或 ECF 代码时捕获关于数据库管理系统的信息,那 么可以使用 db2pdcfg -catch 命令完成此操作。捕获到错误时,将启动 db2cos(调出脚本)。db2cos 文件可以自动改变,以便运行解决问题所需的任何 db2pd 命令、操作系统命令或任何其他命令。在 UNIX? 和Linux? 上,模板文件 db2cos 位于 sqllib/bin 中。在 Windows? 操 作系统上,db2cos 位于 $DB2PATH in 目录中。 以下是使用 db2pd 快速故障诊断的一组示例。 场景 1:诊断锁定等待 使用 db2pd -db -locks -transactions -applications -dynamic 命令来获取下列 结果: 锁定: Address TranHdl Lockname Type Mode Sts Owner Dur HldCnt Att ReleaseFlg 0x07800000202E5238 3 00020002000000040000000052 Row ..X G 3 1 0 0x0000 0x40000000 0x07800000202E4668 2 00020002000000040000000052 Row ..X W* 2 1 0 0x0000 0x40000000 对于使用 -db 数据库名称选项指定的数据库,开头的结果会显示该数据库的锁定。您会发 现 TranHdl 2 正在等待 TranHdl 3 挂起的锁定。 事务: Address AppHandl [nod-index] TranHdl Locks State Tflag Tflag2 Firstlsn Lastlsn LogSpace SpaceReserved TID AxRegCnt GXID

中控系统软件介绍

中控系统 中控系统设备 1)快思聪主机 2)网连网主机两台 3)Clearone TH20两台 4)TAINET 2908网关 5)大触屏 6)小触屏 7)无线路由 8)红外主机 9)调音主机两台 10)电源模块三台 中控控制设备IP表:

网连网主机2端口分配: 红外主机: 1决策室电视左 2决策室电视右 3指挥终端 4会议终端 有线电话内线号码:5111 无线路由: 无线路由管理员密码修改:在IE浏览器中输入路由器的IP地址,按提示输入用户名、密码,登录成功,依次展开“Management”,→“Password”,在“Password Setup”页面输入要修改的用户名、新密码及确认密码,单击“Apply Changes”,保存配置,单击“Reset”,重启生效。

修改无线路由连接密钥:依次展开“Wireless ”,→“Security ”,打开“Wireless Security Setup ”页面,找到“Pre-Shared Key:”项,输入要修改的密钥,单击“Apply Changes ”,保存配置,单击 “Reset ”,重启生效。

软件操作使用手册 大触屏主要功能:大厅控制、图控室控制、电源控制、电话控制、摄像头控制、红外控制、视频矩阵控制、RGB矩阵控制 大屏软件主界面

大厅控制:控制指挥中心大厅DLP大屏、欧帝液晶电视、大小会议室电视、决策室电视、终端切换图像、并控制道路摄像头的推拉摇移。 大厅控制主界面

使用方法:单击对应的显示设备、信号源,实现图像切换。(单击显示设备,显示设备底色变为白色。单击信号源按钮,按钮显示凹下去。) 如:切换大厅左侧液晶1信号为“江苏大厦红绿灯” 步骤一:单击左侧液晶1,如图所示 步骤二:单击信号源“江苏大厦红绿灯”,如图所示 步骤三:图像切换成功,如图所示 此时可以使用“街道信号控制器”,控制“江苏大厦红绿灯”摄像头的推拉摇移。(注:“街道信号控制器”仅支持“云台摄像头”。) 终端图像切换 如:将DLP2屏图像切换为“会议终端”,显示信号为“大厅地插2” 步骤一:单击DLP2,如图所示

db2pd命令捕获死锁信息

本文通过一个实例讲解了在DB2版本9以后,如何使用db2pd命令捕获死锁信息 死锁经常会存在于我们的应用系统中,如何捕获死锁信息并解决死锁问题,是一个比较复杂的问题。DB2提供了死锁事件监控器来获取死锁信息,可以非常方便地获取死锁信息。从DB2版本8.2.2开始,DB2也可以使用db2pd命令和db2cos脚本来获取死锁信息,提供了一种新的途径来获取死锁信息。 从DB2版本9开始,我们可以使用db2pd -catch 命令来捕获错误信息,然后调用一个sqllib/db2cos 的脚本收集出错时的现场信息。该命令的使用语法如下: Usage: -catch clear | status | [] [count=] Sets catchFlag to catch error or warning. Error Codes: [,] / sqlcode=[,] ZRC (hex or integer) ECF (hex or integer) "deadlock" or "locktimeout" Actions: [db2cos] (default) Run sqllib/db2cos callout script [lockname=] Lockname for catching specific lock (lockname=000200030000001F0000000052) [locktype=] Locktype for catching specific lock (locktype=R or locktype=52) 下面我们通过一个实例来讲解如何使用db2pd -catch命令获取死锁信息。如无特殊说明,命令均使用DB2实例用户执行。 1、将$HOME/sqllib/cfg/db2cos例子脚本拷贝到$HOME/sqllib下,并改变属性为实例用户添加执行权限: cp $HOME/sqllib/cfg/db2cos $HOME/sqllib

物联网及物联网工程专业介绍

物联网及物联网工程专业介绍 物联网是新一代信息技术的重要组成部分。物联网的英文名称叫“The Internet of things”。顾名思义,物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物体与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 物联网工程专业 培养目标 本专业培养能够系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备通信技术、网络技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识的高级工程技术人才。 培养要求 具有较好的数学和物理基础,掌握物联网的相关理论和应用设计方法,具有较强的计算机技术和电子信息技术的能力,掌握文献检索、资料查询的基本方法,能顺利地阅读本专业的外文资料,具有听、说、读、写的能力。 主干学科与课程 信息与通信工程、电子科学技术、计算机科学与技术。物联网概论、电路分析基础、信号与系统、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计、微机原理与接口技术、工程电磁场、通信原理、计算机网络、现代通信网、传感器原理、嵌入式系统设计、无线通信原理、无

线传感器网络、近距无线传输技术、二维条码技术、数据采集与处理、物联网安全技术、物联网组网技术等。 本科,学制四年,授工学学士学位。 课程设置选项之一 2010年初教育部下达了高校设置物联网专业申报通知,众多高校争相申报。由于物联网涉及的领域非常广泛,从技术角度,主要涉及的现有高校院系与专业有:计算机科学与工程,电子与电气工程,电子信息与通讯,自动控制,遥感与遥测,精密仪器,电子商务等等。物联网专业可能会在上述这些院系中开设。与物联网应用相关的专业,如建筑与智能化,土木工程,交通运输与物流,节能与环保等等,可能会考虑开设选修课或在研究生、博士生阶段设置相关交叉学科的学位。 物联网可以是一个“专业”,但不一定是一个“学科”。国内有些专家反对设置“物联网专业”,因为定位不清,一个学校往往有好几个院系争夺“物联网专业“的申报,又不是一个明确的学科,难以培养出真正的专业人才,培养出来的人可能是“万精油”,懂得多但是不精,尤其是本科阶段,建议只作为研究生专业,像MBA一样的模式。和目前许多高校设置的“电子商务”专业一样,“电子商务”也有同样的定位不清问题,只要高校设置的物联网专业能够培养出社会需要的专业人才,尤其是跨专业复合型人才,就应该可以设置,不必拘泥于它究竟属于哪个现有的“学科”。下表列出了一个高校物联网专业课程设置的初步建议,算是抛砖引玉。 课程1、物联网产业与技术导论使用电子工业出版社《物联网:技术、应用、标准和商业模式》等等教材。在学完高等数学,物理,化学,通信原理,数字电路,计算机原理,程序设计原理等课程后开设本课程,全面了解物联网之RFID、M2M、传感网、两化融合等技术与应用。

中控系统

随着城市建设的不断完善,各种展示人文、历史、城市发展的规划、展示馆、博物馆更趋现代化、智能化和人性化。 一个现代化的展览馆要形象直观的向观众展示相关展品,通常会同时运用声、光、电等多种手段来烘托效果,也就是说,几乎每一件展品都包含了显示、照明、效果灯光、音响及其他一些机械动作,这些多媒体效果的体现,大部分是依靠投影机、LED、电脑摇头灯、染色灯、成像灯和喇叭等设备共同完成的。 一个上规模展览馆,通常会有多个展区,而每个展区又分为多个版块,总体面积达到好几千平方,这样算下来,一个城市规划展览馆就会有几十甚至上百件多媒体展品,要同时控制这么多的设备,让所有的多媒体装备都能听从操作人员或者讲解员的指令,全凭单个设备的手动操作简直就是天方夜谭。另外,从环保的角度来考虑,整个展览馆的设备同时开启的时候,用电量也大得惊人,在能源紧缺的当今,如果某个展区暂时没有游客参观而任凭所有的设备在那里唱唱跳跳,也实在是一件非常不环保的事,但是要工作人员随时守在各个展位前面开关设备对人力资源更是极大的浪费,最好是让设备能够"聪明"起来,做到"人来即开、人走即关",这样才能体现出现代化和智能化的科技发展趋势。 多媒体设备智能控制的实现 要实现上述的功能,我们就需要有很多聪明的投影机、聪明的LED、聪明的电脑摇头灯、染色灯、成像灯和聪明的喇叭等等多媒体设备,那如何将这些原本毫不相干的设备联合在一起实现集中控制和智能模糊控制呢?又如何在一个多楼层的展馆中实现无线触摸屏的整体跨楼层控制呢?首先,中控系统主机包含多种控制接口:RS232、RS485、红外和IO。常用的多媒体设备一般都可以通过这些途径来获得控制。另外,中控主机可以接驳多种周边控制设备,如电源管理器、调光器、DXM512灯光重演器、数字音频处理器等等,有了这些周边控制设备,中控就可以轻松地控制灯光及设备电源的开关、电脑摇头灯的各种变光摆动、多通道音频信号的切换及调节音量大小。当外围设备较多或者楼层跨度较大时,通常在每一个楼层都放置一台中控主机,主机与主机之间通过双向RS232互相连接,这样即使控制距离超过了无线触摸屏的控制范围,我们的智能中控主机也可以轻松应对。 通常在一个高度现代化和自动化的展览馆里,我们力求对受控设备实现无人值守的完美控制。首先,系统指定时间对某些特定的照明、图标进行定时开关,开馆时间提供常规照明和标志、铭牌的指示,闭馆期间提供基本通道的照明。其次,一般的展览设备可以对一些长期开机的设备如服务器进行定时重启。另外根据实际的需求,可以做到人来即开、人走即关等等多种多样的实用效果,比如在一个大型城市仿真模型上方,当讲解员在边上讲解时,需要调暗整体照明灯光、聚光灯适时的照亮某一个区域,大屏幕同时播放相关的视频片段,背景音乐声减小。当讲解员介绍完毕由观众自由参观时,需要打开整体照明,关闭聚光灯指示、增大背景音乐,大屏幕同时播放总体介绍的视频片段。这一系列动作可以由讲解员或操作人员通过便携的手持无线触摸屏进行一键操作,方便快捷并且大大节约了操作成本。另外,有一些小型的展板,在上方安装红外感应器,通过对人流量的检测,中控主机对当前状况进行判断,即有人经过还是驻足停留,行人经过时仅开启展板的照明灯光,当观众在前面停留参观时开启大屏幕开始播放介绍短片。当观众离开,所有的设备经过预定的时间以后又会自动关闭,仅保持基本的照明灯光。有了这样的效果,整个展览馆才能真正的体现出我们的城市向现代化发展大步迈进的信号。 聚创新一代中控系统(JCJK-2012U型)在展览馆中的完美应用 深圳聚创有着多种大型展览馆的多媒体中控系统的设计和施工经验,通过新一代中控系统(JCJK-2012U型)中央控制主机和无线Wi-Fi ipad或安卓系统平板电脑,有效地克服了多媒体展厅中空间大、区域多、形状不规则而引起的控制信号不稳定等无线射频中控系统经常出现的问题,通过编程,全新的JCJK-2012U型中控可以达到跨楼层、跨主机超远程控制的

浙大中控DCS系统操作规程

规程编号:KF-HD-CYJSB-*** 版本号:2013-9 受控号: 浙大中控DCS系统 操 作 规 程 实施日期:二零一三年九月 发布单位:开发事业部哈得作业区

目录 一、使用范围和编制依据 二、管辖范围 三、系统介绍 四、主要技术参数 五、风险及控制措施 六、装置介绍 (一)浙大中控JX-300XP集散控制系统 七、操作规定 (一)浙大中控自控系统监控操作 八、注意事项 浙大中控DCS系统操作规程 一、使用范围和编制依据 本规程适用于哈得作业区DCS系统正常维护和操作管理。 本规程依据浙大中控JX-300X DCS系统操作维护手册编制。 二、管辖范围 哈一联、哈四联、天然气站主控室。

三、系统介绍 1、DCS系统由硬件系统和软件系统两部分组成 1)系统硬件 哈四联系统由三个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 哈一联系统由四个操作站(其中一个兼作工程师站)和3个控制站构成。 天然气站系统由三个操作站(其中两个兼作工程师站)和一个控制站构成。 本规程所涉及的操作均在操作站上实现,具体的硬件构成参见相关技术资料。 2)系统软件 系统的所有操作均在Advantrol软件下实现,具体的Advantrol操作参见相关技术手册。 四、主要技术参数 1、浙大中控DCS系统 五、风险及控制措施 六、装置介绍 东河天然气站设计为日处理量22.5万方天然气处理站,配备了一套独立的浙大中控JX-300XP自动化监控系统,本系统由硬件、通讯网络、操作

站计算机、监控软件等组成。 JX-300XP 系统硬件 1、 机柜 天然气站仪控室有I/O 卡件机柜两套,哈四联机柜间有I/O 卡件机柜五套,哈一联机柜间有I/O 卡件机柜五套。 2、 系统软件 系统的所有操作均在Advantrol 软件下实现,具体的Advantrol 操作参见相关 从服务器 主服务器监控机 现场仪器仪 表 现场仪器仪 表

时序图-协作图-详解

动态图概念 : 从静态图中抽取瞬间值的变化描述系统随时间变化的行为, 动态图包括交互图活动图状态图, 这篇博客研究交互图 包括时序图和协作图; -- 时序图 : 显示对象之间的关系, 强调对象之间消息的时间顺序, 显示对象之间的交互; -- 协作图 : 描述对象之间的交互关系; 一.时序图 (Sequence Diagram) 1.时序图的概念 时序图定义 : 描述了对象之间传递消息的时间顺序, 用来表示用例中的行为顺序, 是强调消息时间顺序的交互图; 时序图描述的事物: 时序图描述系统中类和类之间的交互, 将这些交互建模成消息交换, 时序图描述了类以及类之间的交换以完成的期望行为的消息, 时序图中每条消息都代表了类的一个操作或者引起状态机改变的触发事件; 时序图表示 : 参与交互的对象在时序图顶端水平排列, 每个对象的底端绘制了一条垂直虚线, 对象A像对象B发送消息, 用一条带箭头的实线表示, 该实线起始于对象A底部的虚线, 终止于对象B底部的虚线; 实线箭头水平放置, 越靠近顶端越早被发送. 时序图轨迹 : 时序图提供了随时间推移的, 清晰的可视化的轨迹; 2. 时序图组成 时序图组成 : 时序图包括四个元素对象(Object), 生命线(Lifeline), 激活(Activation), 消息(Message); (1) 对象(Object) 对象: 时序图中的对象在交互中扮演的角色就是对象; 对象的符号 : 时序图中的对象与对象图中的表示方法一样, 使用矩形将对象名称包含起来, 并且对象名称下有下划线; 对象创建时机 : 对象可以在交互开始的时候创建, 也可以在交互过程中进行创建; -- 处于顶部 : 如果对象的位置在时序图顶部, 说明在交互开始的时候对象就已经存在了; -- 不在顶部: 如果对象的位置不在顶部, 那么对象在交互过程中创建的; (2)生命线(Lifeline) (3) 生命线 : 生命线是一条垂直的虚线, 这条虚线表示对象的存在, 在时序图中, 每个对象的底部都有生命线;

中控操作基本知识一资料

中控操作基本知识一、填空题:1、我公司充气梁篦冷机余热回收的主要用途()、()、()。 2、分解炉内燃料的燃烧方式为()和(),传热方式为()为主。 3、篦式冷却机的篦床传动主要由()和()两种方式。 4、熟料中Cao经高温煅烧后一部分不能完全化合,而是以()形式存在,这种经高温煅烧后不能完全化合的Cao是熟料()不良的主要因至素。 5、旋窑生产用煤时,为了控制火焰的形状和高温带长度,要求煤具有较高的()和(),以用()为宜。 6、熟料急冷主要是防止()矿物在多晶转变中产生不利的晶体转变。 7、我公司篦冷机一段熟料料层一般控制在(),冷却机热回收效率能够达到()。 8、煤灰的掺入,会使熟料的饱和比(),硅率(),铝率()。 9、与传统的湿法、半干法水泥生产相比,新型干法水泥生产具有()、()、()、()、()和()的方大保证体系。10、旋风筒的作用主要是(),传热只完成()。11、在故障停窑时,降温一定要控制好,一般都采用()保温,时间较长时,其降温的速率不要超过(),以免造成耐火材料的爆裂。12、轮带滑移量是反映()与()的相对位移。13、我公司燃烧器为()燃烧器,其中中心风的作用为()、()、()。14、篦冷机的规格为(),篦床面积为()。15、预热器采用高效低压损大锅壳结构的旋风筒,其目的为()、()、()、()。16、预热器一般分为()预热器和()预热器。17、影响物料在预热器旋风筒内预热的因素①()、②()。18、旋风筒的级数较多,预热器出口温度越(),即()越小。19、一级旋风筒的最大目的是①()②()。20、分解炉一般分为()分解炉和()分解炉。21、饱和比的高低,反映了熟料中()含量的高低,也即生料中()含量的高低。22、硅锌酸率的大小,反映了熟料中能形成()的多少,也即在煅烧时()的多少。23、新型干法线均化链的组成()、()、()、()、()。24、正常火焰的温度通过钴玻璃看到:最高温度处火焰发(),两边呈()。25、预分解窑熟料煅烧过程大致可以分为()、()、()三个主要过程。26、()和()的合理配置是降低煤耗的主要措施之一。27、可以通过改变磨擦系数和调整()来控制筒体的上下窜动。28、分解炉是由()、

db2 实战常用命令

db2 force application all –断开所有链接数据库的应用 db2 list application-查看连接数据库的应用 db2 bakup db ksdbs 备份数据库 db2start db2stop启停数据库 db2 connect reset断开所有链接 scp get trans.ini -r back@10.10.9.160/home/back/bccbin \ scp local_file remote_username@remote_ip:remote_folder 或者 scp local_file remote_username@remote_ip:remote_file scp -r ip:/db/dbhome/dbguard 【1】 db2top –d ksdbs db2pd -d ksdbs -stat >stat.log 查看数据库状态(数据超大超详细) 【1】find -type f | xargs dos2unix 遍历格式转换 【1】 find . -name [A-Z]* -print 查找当前目录下以大写字母命名的文件 【1】 >db2ckbkp 检查数据库的完整性 >tee 命令 用途--显示程序的输出并将其复制到一个文件中。 【1】db2 connect reset db2 list directory db2 list active databases db2 get db cfg db2 get db cfg 【1】归档日志 db2 update db cfg for db_name using LOGRETAIN ON 更改归档目录: db2 update db cfg for db_name using LOGARCHMETH1 "disk:/archive/db_name_db_log" 在我重新连接数据库的时候提示: db2 connect to t_1 to mydb SQL1116N A connection to or activation of database "T_1" cannot be made because of BACKUP PENDING. SQLSTATE=57019 网上找了n多最后才知道 若修改数据库LOGRETAIN参数,从循环日志模式改为归档日志模式,则会导致数据库backup pending状态。

物联网简介

物联网简介 ——物联极码系列之一一、物联网的定义: 物联网就是物物相连的互联网,通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络;其目的是实现物与物、物与人所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。 二、物联网网络架构: 物联网网络架构由感知层、网络层和应用层组成。感知层实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动控制并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层。网络层主要实现信息的传递、路由和控制,包括延伸网、接入网和核心网,网络层可依托公众电信网和互联网,也可以依托行业专用通信网络。应用层包括应用基础设施/中间件和各种物联网应用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口,以此为基础实现物联网在众多领域的各种应用。

三、物联网的现状与挑战: 近年来物联网的发展进入了快车道,世界各国也对物联网的发展前景表现出极大的热情,但是物联网还处于产业发展初期,仍有许多瓶颈等待突破。有专家总结以下几点: 1.缺乏统一的标准体系。 物联网从一种概念变为一种产业,进而形成真正的市场,需要大规模的物联网应用引导物联网产业的健康发展。在全世界范围内,尚没有统一的标准体系出台,标准的缺失影响了不同物联网企业的产品间的相互识别与互通互联,因而大大制约技术的发展和产品的规模化应用。尽快制定统一、规范的标准是物联网产业化发展的前提。 2.商业模式的问题。 物联网分为感知,网络,应用三个层次,在每一个层面上,都将有多种选择去开拓市场。目前没有一个成熟发展的商业盈利模式来推动行业的持续发展。 3.技术层面的制约。 限制物联网感知层的关键因素之一是能源!物联网的设备的小型化制约了设备电池的供电能力和可利用的太阳采光面积,所以低功耗的运行以及高效的

中控考勤5.0系统操作说明书

1 中控考勤系统操作说明书 一、部门设置 1、点击系统界面左侧一栏【部门表】 2、在新界面选定【总公司】单击【新设部门】 3、在打开的对话框里面输入要设置的部门。点击确认 4、按照步骤2-3设置其他部门

2 二、员工入职录入 1、在系统界面上侧打开【人员维护】 2.在新打开对话框选定员工所在部门,点击【增加按钮】 3、在新打开页面输入员工信息,并记录该员工考勤号码 4、凭系统中刚输入的该员工考勤号码到其部门考勤机录入指纹即可。 三、排班设置 为了方便进行考勤数据统计分析,需要对员工上下班时间,打卡时间进行设置,也就是班次设置。因每个部门上班时间不同,需要进行早晚班三个班次设置。现以早班为例进行班次设置并进行人员排班。 1、首先进行上下班时间段设置,在考勤系统界面左下角单击【时间段维护】

3 2、在新打开界面输入时间段信息,输入完毕后,点击保存。 3、再次点击【增加】按钮进行设置下午早班,晚上早班,周三早班、周六早班(因公司周三、周六晚班下班时间不同,所以稍微麻烦) 4、输入完成后,如下图: 5、按照1-3的步骤可进行晚班、正常班的时间段设置。然后进行班次管理 6、回至考勤系统界面,点击右下角【班次管理】 7、在新开界面,单击【新增班次】—【修改】输入班次信息—【保存】

8、点击下方【增加时间段】按钮 9、进行周一周二周四周五周天上午、下午、晚上时间段设置,去掉周三、周 六前面的√,选定上午早班、下午早班、晚上早班并点击【确认】。如图: 4 10、点击【增加时间段】添加周三时间段,去掉周一周二周四周五周六 周天前面的√,选定上午早班、下午早班、周三早班时间段,并点击【确认】

一种自适应模糊Actor-Critic学习

第21卷第9期V01.21No.9控制 Control 2006年9月 Sep.2006 文章编号:1001—0920(2006)09—1068—05 一种自适应模糊Actor—Critic学习 王雪松1,程玉虎1,易建强2 (1.中国矿业大学信息与电气工程学院,江苏徐州221008;2.中国科学院自动化研究所,北京100080) 摘要:提出一种基于模糊RBF网络的自适应模糊Actor—Critic学习.采用一个模糊RBF神经网络同时逼近Actor的动作函数和Critic的值函数,解决状态空间泛化中易出现的“维数灾”问题.模糊RBF网络能够根据环境状态和被控对象特性的变化进行网络结构和参数的自适应学习,使得网络结构更加紧凑,整个模糊Actor-Critic学习具有泛化性能好、控制结构简单和学习效率高的特点.MountainCar的仿真结果验证了所提方法的有效性. 关键词:Actor—Critic学习;模糊推理系统;RBF网络;泛化 中图分类号:TPl8文献标识码:A AKindofAdaptiveFuzzyActor-Critic’Learning WANGXue—son91,CHENGYu—hul,YIJian—qian92 (1.SchoolofInformationandElectricalEngineering,ChinaUniversityofMiningandTechnology,Xuzhou221008,China;2.InstituteofAutomation,ChineseAcademyofSciences,Beijing100080,China.Correspondent:WANGXue-song,E—mail:wangxuesongcumt@163.com) Abstract:AnadaptivefuzzyActor—Criticreinforcementlearningbasedonafuzzyradialbasisfunctionnetworkisproposed,whichcansolvethe‘curseofdimensionality’problemcausedbystatespacegeneralization.AfuzzyRBFnetworkisusedtOapproximateboththeactionfunctionofActorandthevaluefunctionofCriticsimultaneously.ThefuzzyRBFnetworkisabletoadjustitsstructureandparametersinanadaptivewaywithaself—organizingapproachaccordingtothechangeof environmentstateandthecharacteristicsoftheplantduringthelearningprocess,whichensuresnetworksizeiseconomical.TheproposedfuzzyActor-Criticlearninghasadvantagesofperfectgeneralizationability,simplecontrolstructure,andhighlearningefficiency.SimulationexperimentonMountainCarcontrolshowsthevalidityoftheproposedalgorithm. Keywords:Actor-Criticlearning;Fuzzyinferencesystem;Radialbasisfunctionnetwork;Generalization l引言 目前,强化学习在理论研究和实际应用两方面均取得了较多成果,但大量研究结果仍然只针对小规模、离散状态和动作空间问题口j.为了实现连续空间下的强化学习,通常采用对高维空间进行离散化的方法,但离散化操作必然导致“维数灾”问题,进而在学习时间和存储空间两方面降低强化学习控制系统的性能[2].因此,要实现对连续状态空间或(和)动作空间的最佳逼近,强化学习智能体必须具备泛化能力,其本质是用参数化的函数来逼近“状态一动作”的映射关系[3].因此,如何设计具有高泛化能力和高计算效率的函数逼近器成为强化学习理论和应用研究的一个关键问题. 模糊推理系统(FIS)实际上是一种通用的函数逼近器,能够利用有限的模糊集合来描述连续的状态空间,适合表达模糊和不确定性知识,比较符合人类的思维方式,但缺乏自学习和自适应能力.径向基(RBF)网络也是一种函数逼近器,它具有并行计算、容错性和自学习等优点,但不适合表达知识,不能充分利用已有的经验知识.将RBF网络与FIS相结合形成模糊径向基网络(FRBF),它比单纯的RBF网络与FIS具有更佳的逼近性能[4].为此,本文在 收稿日期:2005—06—07;修回日期:2005—08—31. 作者简介:王雪松(1974一),女,安徽泗县人,副教授,博士,从事智能控制、机器学习等研究;程玉虎(1973一),男,安徽淮南人,讲师,博士,从事机器学习、智能机器人等研究.  万方数据

IBM DB2 Connect 简介

IBM DB2 Connect 简介: 内有乾坤 2005 年 4 月 对于那些脱离大型机的应用程序——分布式应用程序来说,IBM? DB2? Connect? 已成为向它们开放 DB2 for z/OS 数据库以及 zSeries 硬件平台传统公认的所有优点的首选方法。本文是一个由 5 部分组成的系列中的第一篇文章,这个系列将介绍 DB2 Connect 的一些主要特性,这些特性有助于提高交付随需应变解决方案的能力。 简介 1993 年,计算机界的专家们预测大型机(mainframe)将迅速退出历史舞台。他们宣称,未来的计算基础设施将会是一个高度分布的、松散连接的个人电脑和客户机-服务器系统的集合。作为该行业的相关参与者,IBM 几乎无立身之处。 我们都知道后来是怎么回事。IBM 设法在分布式市场重新占得先机,并成为大型机(mainframe)技术的“主要”支持力量。从价格的角度来看,IBM 大大缩减了大型机的价格。从技术的角度来看,IBM 放弃了为其大型机提供动力的双极技术(bi-polar technology),而将大量赌注放在 CMOS 芯片技术上,试图通过这种方式,以剧减的价格交付大型机级别的计算。更重要的是,对于所谓大型机是一种过时的技术,属于大型机的时代已经一去不复返这类荒诞的说法,这是一个直接有力的反击。 如今,企业比以前更多地使用大型机作为其计算基础设施的基础。与此同时,Linux?、UNIX?、Windows? 和其他客户机-服务器系统(在此处被称作分布式平台)并没有消失,因为大型机又重新为它们在企业中赢得了地位。 实际上,这些分布式计算基础设施经历了一个发展的过程。最终的结果是,客户希望将分布式平台的简单性和长处与大型机技术无可匹敌的强大性相结合。如果说信息技术(IT)中有一个领域能让这种结合产生立杆见影的效果,那么这个领域一定是数据库应用领域。 IBM DB2 Universal Database? for z/OS (DB2 for z/OS) 原本是一种大型机数据库,现在已转型为世界上第一种用于客户机-服务器应用程序的数据库服务器。在如今的数据中心里,当您使用运行在大型机上的 CICS 或 COBOL 应用程序时,很可能会遇到 DB2 for z/OS 被用作运行在 Windows、UNIX 和 Linux 上的应用程序的数据库服务器的情况。 正是在这种环境下,我发现 IBM DB2 Connect (DB2 Connect) 产品扮演着一个中心角色。如今,对于那些脱离大型机的应用程序——分布式应用程序来说,DB2 Connect 已成为向它们开放 DB2 for z/OS 数据库和 zSeries 硬件平台的所有传统公认优点的事实上的首选。 为什么当其他产品遭遇失败的时候,DB2 Connect 却能获得成功呢?这个关于DB2 Connect 的系列试图描述 DB2 Connect 的一些关键特性,我们相信正是这

-物联网介绍

-物联网介绍 一、物联网介绍 物联网(The Internet of things)是在互联网基础上,通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,将任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、追踪、监控和管理的一种网络技术叫做物联网技术。物联网被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。 “物联网”概念的问世,打破了之前的传统思维。过去的思路一直是将物理基础设施和IT基础设施分开:一方面是机场、公路、建筑物,而另一方面是数据中心,个人电脑、宽带等。而在“物联网”时代,钢筋混凝土、电缆将与芯片、宽带整合为统一的基础设施,在此意义上,基础设施更像是一块新的地球工地,世界的运转就在它上面进行,其中包括经济管理、生产运行、社会管理乃至个人生活。 物联网相关技术已经广泛应用于交通、物流、教学、医疗、卫生、安防、家居、旅游及农业等领域,在未来3年内中国物联网产业将在智能电网、智能家居、数字城市、智能医疗、车用传感器等领域率先普及,五个领域将实现三万亿的总产值。中国是物联网国际标准的主导国,标志着我国在未来物联网发展领域将占据举足轻重的地位。如何促进技术也理念革新,突破物联网发展瓶颈,把撑物联网发展态势,加强行业经验交流,谋求行业资源整合与优势互补等将成为中国物联网发展面临的问题。

二、RFID技术介绍 1、何谓RFID RFID是英文"Radio Frequency Identification"的缩写,中文称为无线射频身份识别、感应式电子芯片或是近接卡、感应卡、非接触卡...等等,是非接触式自动识别技术的一种最简单的RFID系统是由卷标(Tag)、读取器(Reader)和天线(Antenna)三部分组成:当卷标进入磁场区域后,接收的读取器发出信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,无电源卷标或称被动卷标),或者主动发送某一频率的信 1 号(Active Tag,有电源卷标或称主动卷标);读取器读取信息并译码后,送至中央信息系统进行有关的处理,但在实际应用中需要其它的软硬件支持。 根 2、RFID之特性

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