《 电力电子技术》是EI核心期刊,需要实验验证,比较难中。《电气传动》是中文核心期刊,比较好中。《 电子技术应用》最垃圾,投了浪费钱。
一、《现代大学教育》严格遵守《高等学校哲学社会研究学术规范(试行)》;严格执行 GB 7713-1987、GB/T 7714-2005、ISO-690-1987、ISO-690-2和CAJ-CD B/T1-2006等规范。二、《现代大学教育》稿件实行五审制度:全体编辑一审,高等教育研究全体副高以上人员二审,校外(主要是省外)教育科学界教授三审,(随机抽选)责任编辑四审,编辑部审稿会议五审;五审均为盲审,通过一审者进入二审,通过二审者进入三审,三审最为关键。为保证公正,也为避免矛盾与压力,编辑部人员一律不参加三审。只接受纸质稿。稿件标题之下不出现作者姓名,另用单页提供标题与作者信息(姓名、工作单位、地址、电话、电子邮箱等信息)。三、《现代大学教育》从不委托编辑部以任何机构或个人处理征稿、组稿或约稿事务。有意投稿者,应直接与《现代大学教育》编辑部联系。
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Encapsulated PostScript的缩写,是跨平台的标准格式,专用的打印机描述语言,可以描述矢量信息和位图信息。 作为跨平台的标准格式,它类似COREL DRAW的CDR, ILLUSTRATOR的AI等。扩展名在PC平台上是.eps,在Macintosh平台上是.epsf,主要用于矢量图像和光栅图像的存储。 ●EPS格式采用 PostScript语言进行描述,并且可以保存其他一些类型信息,例如多色调曲线、Alpha通道、分色、剪辑路径、挂网信息和色调曲线等,因此EPS格式常用于印刷或打印输出。 ●由于该标准制定得早, 几乎所有的平面设计软件都能够兼容, 所以用Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Freehand等都可以打开。 ●优点:EPS 可在任何 PostScript 打印机上进行准确的效果呈现。 EPS 是行业标准格式。 ●缺点:屏幕显示可能与输出的显示不一致。屏幕呈现可能会是低分辨率的,可能会是不同图像,或只是占位符图像。 EPS 文件旨在用于输出。它们不是用于在屏幕上显示信息的最适合的格式。[编辑本段]每股收益 Earnings Per Share 的缩写,每股收益。每股收益是指本年净收益与普通股份总数的比值,根据股数取值的不同,有全面摊薄每股收益和加权平均每股收益。全面摊薄每股收益是指计算时取年度末的普通股份总数,理由是新发行的股份一般是溢价发行的,新老股东共同分享公司发行新股前的收益。加权平均每股收益是指计算时股份数用按月对总股数加权计算的数据,理由是由于公司投入的资本和资产不同,收益产生的基础也不同。 每股收益=利润/总股数 并不是每股盈利越高约好,因为每股有股价 利润100W,股数100W股 10元/股,总资产1000W 利润率=100/1000*100%=10% 每股收益=100W/100W=1元 利润100W,股数50W股 40元/股,总资产2000W 利润率=100/2000*100%=5% 每股收益=100W/50W=2元 市盈率=每股市价/每股利润 如何分析EPS(每股收益) 每股利润过高的话,该公司的市盈率就会偏低,反映在财务报表以及上市公司在证券交易所的年度财务报告中,会给股民该公司经营状况不好的假象,可能造成公司股价下跌,产生股价方面的损失。 在对公司的财务状况进行研究时,投资者最关心的一个数字是每股收益。每股收益是将公司的净利润除以公司的总股本,反映了公司每一股所具有的当前获利能力。考察每股收益历年的变化,是研究公司经营业绩变化最简单明了的方法 。 但是,有一点必须注意,公司财务报表上的净利润数字,是根据一定的会计制度核算出来的,并不一定反映出公司实际的获利情况,采取不同的会计处理方法,可以取得不同的盈利数字。与其他国家会计制度比较,相对来说,我国会计制度核算出的净利润,比采用国际通行的会计制度核算出来的盈利数字通常偏高。 投资者要特别留意,公司应收帐款的变化情况是否与公司营业收入的变化相适应,如果应收帐款的增长速度大大超过收入的增长速度的话,很可能一部分已计入利润的收入最终将收不回来,这样的净利润数字当然要打折扣了。 另外要注意,公司每年打入成本的固定资产折旧是否足够。如果这些资产的实际损耗与贬值的速度大于其折旧速度的话,当最终要对这些设备更新换代时,就要付出比预期更高的价格,这同样会减少当前实际的盈利数字。 在研究公司每股收益变化时,还必须同时参照其净利润总值与总股本的变化情况。 由于不少公司都有股本扩张的经历,因此还必须注意 没时期的每股收益数字的可比性。公司的净利润绝对值可能实际上是增长了,但由于有较大比例的送配股,分摊到每股的收益就变得较小,可能表现出减少的迹象。但如果以此便认为公司的业绩是衰退的话,这些数字应该是可比的。不过,对于有过大量配股的公司来说,要特别注意公司过去年度的每股收益是否被过度地摊薄,从而夸大了当前的增长程度。这是因为,过去公司是在一个比较 小的资本基础上进行经营的,可以使用的资金相对目前比较少,而目前的经营业务是在配股后较大的资本基础上进行的。 如果仅仅从每股收益来看,目前的确有较大增长,但是这部分盈利可能并不是因为公司经营规模扩大造成的。比如,公司收购了一定公司,将该公司的利润纳入本期的报表中,就很容易地使得每股收益得到增长。[编辑本段]可发性聚苯乙烯板 EPS板(又称苯板)是可发性聚苯乙烯板的简称。是有原料经过预发、熟化、成型、烘干和切割等制成。它既可制成不同密度、不同形状的泡沫制品,又可以生产出各种不同厚度的泡沫板材。广泛用于建筑、保温、包装、冷冻、日用品,工业铸造等领域。也可用于展示会场、商品橱、广告招牌及玩具之制造。目前为适应国家建筑节能要求主要应用于墙体外墙外保温、外墙内保温、地暖。 EPS板保温体系是由特种聚合胶泥、EPS板,耐碱玻璃纤维网格布称和饰面材料组成。集保温、防水、防火,装饰功能为一体的新型建筑构造体系。该技术将保温材料置于建筑物外墙外侧,不占用室内空间,保温效果明显,便于设计建筑外形。[编辑本段]EPS泡沫 EPS泡沫是一种热塑性材料,经过加热发泡以后,每立方米体积含有300--600万个独立密闭气泡,内含空气体积为98%以上,这样的结构给与它许多特性。由于密度可低至10-30kg/m3 ,因此EPS是当前最轻的包装材料,在负荷较高的情况下,这种材料会被压弯,当受到震荡或坠落地面时,他会起到缓冲、防震的作用;同时,由于空气的热导性能很小且又被封闭于泡沫中而不能对流,所以EPS是一种隔热保温性能非常优越的材料。\ 用途:冰箱、冷柜、冷藏库等方面广为应用,土木建筑上也用它来做保温隔热材料。[编辑本段]胞外聚合物 胞外聚合物(EPS) ,它是在一定环境条件下由微生物,主要是细菌,分泌于体外的一些高分子聚合物。主要成分与微生物的胞内成分相似,是一些高分子物质,如多糖、蛋白质和核酸等聚合物。EPS普遍存在于活性污泥絮体内部及表面,具有重要的生理功能,可将环境中的营养成分富集,通过胞外酶降解成小分子后吸收到细胞内,还可以抵御杀菌剂和有毒物质对细胞的危害。[编辑本段]应急电源 全称为Emergency(紧急)Power(电力)Supply(供给),是当今重要建筑物中为了电力保障和消防安全而采用的一种应急电源。它主要由输入输出单元、充电器、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成。其原理为:在市电正常时,由市电经过输出切换装置给重要负荷供电,同时充电器为蓄电池进行充电或浮充;当市电断电后或电压超出供电范围,控制器启动逆变器,同时输出切换装置将市电供电状态立即切换到逆变器供电,为负荷设备提供应急供电;当市电恢复时,应急电源将恢复为市电供电。[编辑本段]4,5-环氧四氢邻苯二甲酸二异辛酯 4,5-环氧四氢邻苯二甲酸二异辛酯,即4,5-epoxyte-trahydrophthalic acid di-(2-ethylhexyl)ester 无色或浅黄色油状液体。密度007g/cm3(20℃)。折射率4656。黏度(25℃)118mPa·s。闪点217℃。熔点<-30℃。能与醇及苯等有机溶剂混溶。不溶于水。由顺丁烯二酸酐和丁二烯进行双烯加成反应,制得四氢邻苯二甲酸酐,再与2-乙基己醇在硫酸催化剂作用下进行酯化,得到四氢邻苯二甲酸二乙基己酯,再在硫酸催化下与过氧化氢在甲酸、苯溶液中进行环化而得。用作聚氯乙烯增塑剂兼稳定剂,增塑效果与邻苯二甲酸二异辛酯(DOP)相似,混合性能优于DOP,可作主增塑剂。具有优良的光热稳定作用,耐菌性较强,挥发损失和抽出损失较小,可用于薄膜、人造革、薄板、电缆料和各种成型品。[编辑本段]电动助力转向系统(EPS) ●英文全称是Electronic Power Steering,简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。一般是由转矩(转向)传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。 ●主要工作原理:汽车在转向时,转矩(转向)传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。如果不转向,则本套系统就不工作,处于standby(休眠)状态等待调用。由于电动电动助力转向的工作特性,你会感觉到开这样的车,方向感更好,高速时更稳,俗话说方向不发飘。又由于它不转向时不工作,所以,也多少程度上节省了能源。一般高档轿车使用这样的助力转向系统的比较多。[编辑本段]全球性双向网络寻呼系统 EPS(E -mailPagingSystem) 是一个基于现有无线寻呼系统和Internet计算机网络通信技术, 并有机地将全球网络信息通信处理技术与国内无线寻呼业务处理流程结合的全球性双向网络寻呼系统esp 西班牙简称 西班牙有两种翻译 Spain和Espana 这里为Espana的简称 ESP 电控行驶平稳系统 Electronic Stabilty Program; 包含ABS及ASR,是这两种系统功能上的延伸。因此,ESP称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式。ESP系统由控制单元及转向传感器(监测方向盘的转向角度)、车轮传感器(监测各个车轮的速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕垂直轴线转动的状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成。控制单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,进而发出控制指令。有ESP与只有ABS及ASR的汽车,它们之间的差别在于ABS及ASR只能被动地作出反应,而ESP则能够探测和分析车况并纠正驾驶的错误,防患于未然。ESP对过度转向或不足转向特别敏感,例如汽车在路滑时左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾,传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力,产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。当然,任何事物都有一个度的范围,如果驾车者盲目开快车,现在的任何安全装置都难以保全; ESP大概由以下几部分组成。 1、传感器:转向传感器、车轮传感器、侧滑传感器、横向加速度传感器、方向盘油门刹车踏板传感器等。这些传感器负责采集车身状态的数据。 2、ESP电脑:将传感器采集到的数据进行计算,算出车身状态然后跟存储器里面预先设定的数据进行比对。当电脑计算数据超出存储器预存的数值,即车身临近失控或者已经失控的时候则命令执行器工作,以保证车身行驶状态能够尽量满足驾驶员的意图。 3、执行器:说白了ESP的执行器就是4个车轮的刹车系统,其实ESP就是帮驾驶员踩刹车。和没有ESP的车不同的是,装备有ESP的车其刹车系统具有蓄压功能。简单的说蓄压就是电脑可以根据需要,在驾驶员没踩刹车的时候替驾驶员向某个车轮的制动油管加压好让这个车轮产生制动力。另外ESP还能控制发动机的动力输出什么的,反正是相关的设备他都能插一腿! 4、与驾驶员的沟通:仪表盘上的ESP灯。 ESP的工作过程: 1、这车左转当车辆出现转向不足的时候(就是速度太快拐不过来了)。ESP各个传感器会把转向不足的消息告诉电脑,然后电脑就控制左后轮制动,产生一个拉力和一个扭力来对抗车头向右推的转向不足趋势。 2、还是左转,后轮抓地不足或者后驱车油门踩猛了出现转向过度的时候(就是甩屁股)。ESP会控制右前轮制动,同时减小发动机输出的功率。纠正错误的转向姿态。 3、直线刹车由于地面附着力不均匀出现跑偏的时候(这事有ABS的车也会出现,我下雪的时候老在雪地上这么玩,这时候车身会向抓地强的一边跑偏)。ESP会控制附着力强的轮子减小制动力,让车按照驾驶员预想的行驶线路前进。同样当一边刹车一边转向的时候ESP也会控制某些车轮增大制动力或者减小制动力让车子按照驾驶员的意图行进。 ESP的版本: ESP也有版本。据说国产BORA用的ESP版本老,开车时候经常有被ESP“强奸”的感觉。而老款的国产BMW3系(E46)的ESP介入感就很不明显,但是ESP给予驾驶员的自由度很小,车永远按着最佳的行进路线4个轮子紧紧咬着地面稳稳当当的跑,很多玩家都向BMW投诉这车不好玩。反正ESP的发明者BOSCH一直在收集各方面的信息完善ESP的程序,让车又安全又自然又好玩。 ESP与安全: ESP绝对是车辆主动安全系统的终极设备,它替驾驶员完成很多不可能的动作,让车能够更加易于控制。但是什么东西都不是万能的,ESP也逃脱不了物理定律的束缚。当车身出现轻微失控的时候ESP可以通过制动系统修正车身姿态,这车要是过弯速度太快轮胎的抓地力抵不过离心力的时候,再高级的ESP也不能挽回这车冲出去的结局。 ESP的未来: 我感觉ESP的未来就是和4轮驱动系统相结合,通过分动器控制传递到前后轴的扭力比例,再通过EDS电子差速锁控制某个轮子获得的扭力。这样ESP施展才能的机会就更大了。呵呵。80年代宝时捷959有过类似的装置,但是是机械的,是通过调整前后轴分配到的动力大小来适应不同的路面状况。现在,三菱的EVO7也装备了类似的四驱系统。 另外,大众的4MOTION四驱系统也具有这个功能,4MOTION通过电脑控制的Haldex分动器分配动力。平时Haldex分动器把动力分配给前轴,以降低传动过程中的动力损失同时减小油耗,当电脑认为车身姿态出现问题的时候,Haldex分动器会把一部分动力分配到后轮以产生驱动力。 ESP的功用 汽车在行驶过程中发生侧滑时,ESP识别车辆不稳定状态,并通过对制动系统,发动机管理系统和变速箱管理系统实施控制,从而有针对性的弥补车辆滑动。 ESP (Executive and Scheduling Program) 执行与调度程序 ESP 是英文 Extra Sensory Perception 的略称,意为“超感官知觉” 超感官知觉通常是心灵感应、透视力、触知力、预知力等的总称。ESP 能力相当于“右脑的五感”。正如左脑有五感一样,右脑也有五感。有人认为只有少数特异人士才拥有这种神奇力量,其实每一个人都具备这种能力,只不过人类因为压抑潜在意识的大脑新皮层过于发达,使得 ESP 的能力被封存起来。相反,动物的大脑组织几乎都是由旧皮层组成,因此能够发挥这种能力。 十八世纪以后,随着科学的进步,对于科学所无法说明的神秘作用,都称为迷信,ESP 能力也就被埋没了。美国现在有一门专门用来训练经理人的 ESP 课程(目前,该ESP课程已经进入中国大陆地区,其名称为UltraMind ESP S中文翻译为超意识ESP训练系统中国大陆ESP训练导师是吴若来(心如来)先生),这个课程主要是用来培养透视力,预知力等心灵感应的心灵力量。 美国杜克大学的莱因博士,在 1930 - 1940 年代之间,曾进行过多次的 ESP 确认实验。实验的内容之一就是,将被实验者的眼睛蒙上好几层,接着让被实验者的身心放松。过一会儿,被实验者的脑中就会出现黑而宽的银幕般影像。如此一来,透视的准备便结束。在形容出要透视的目标物品后,就会在银幕上出现目标物品的文字、影像或色彩。但若是在疲劳或身体状况不佳的情况下,目标物品就会模糊不清。这个研究方法在 1940 年代得到确立,也得到了统计学的承认。最后,甚至在美国还普遍的认可超心理学是现代科学的一个领域。目前台湾许多学术机构也有从事 ESP 的实验,并且也获得具体的证明及结果,如台大就曾在电视媒体上公开其实验过程及成果。 最近微粒子科学的发达,已经证实物质的终极构成要素(基本粒子)是称为质子的粒子,而且质子具有波动的性质。而传达资讯动能,实际上靠的就是这种眼睛看不到的波动。以心灵感应来说,心灵感应是一种能够读取到远距对方思想的能力,是一种不必靠语言传达的沟通能力;透视力就是能够猜中看不到的地方所发生的事情;而预知力则是事前知道未来将会发生事情的能力。 ESP(Education Service Provider) 教育解决方案的提供者 Ray Hyman在Evaluation of Program on Anomalous Mental Phenomena中对超心理学的评论。 超心理学从十九世纪中期开始就试图取得科学的名声,主要手段是用实验测试取得数据,然后用统计方法来分析结果(这当然没有什么错)。二十世纪三十年代,JBRhine使用卡片猜测测试的方法,然后使用统计工具来分析数据,然后宣布发现了特异功能存在的现象。问题在于其他人不能重复他的实验结果 ——而且糟糕的是,这是后来所有超心理学实验的命运。这种事情被讽刺地称为超心理学的“一贯地不一贯”(也就是“始终如一地不协调”);超心理学研究中还有不少著名的欺事件(这不奇怪,看看我国的特异功能研究情况)。这就使得科学界无法把超心理学作为科学来接纳。 超心理学在某些方面符合一门科学学科的要求。比如说,它使用受控的实验步骤,双盲法技术,最先进的仪器以及数理统计分析。学者在年会和有审稿人的杂志上公布他们的新发现。超心理学家中不乏其他科学学科中的著名人物,至少有四名诺贝尔奖获奖者进行过超心理学研究,刘华杰在《三思科学》杂志上的文章《理性的彷徨》(请在本网站三思小百科·科学哲学与科学史栏目中寻找此文)中对此有大量叙述,李国伟的《谁说我是反科学?——科学旗帜下的另类活动》中也有描述。 但是在不少重要的方面,要把超心理学作为一门严肃的科学学科就有问题了。最重要的就是上面所说的实验无法被重复的问题。这个问题是超心理学的批评者和研究者都同意的,为什么超心理学不能被科学界接受,最主要的原因就是缺乏可被协调地重复的实验结果。 超心理学没有一个象其他学科那样的累积的实验结果。比如说,在物理学中,牛顿使用三棱镜分解了白光,我们今天的物理学比牛顿时代的要先进得多,但是我们还是能够重复牛顿的实验,并且用现代的理论来解释它。超心理学却不是这样,上面所说的Rhine的卡片猜测实验,在二十世纪三十年代被超心理学界认为是证明超感官现象存在的坚强证据,结果下一代超心理学家却抛弃了Rhine的结果,因为这个实验结果不能被重复,实验的漏洞也太多,所以要自己从头再来。接下去的“铁一般”“可重复的”的证明超感证据是Soal-Goldney实验,再后一代的超心理学家又换作Sheep-Goat实验。而如今呢, Rhine的,Soal-Goldney的,Sheep-Goat的实验都不再被用来作为特异功能存在的证据了,因为那些实验不能被重复,而且实验步骤中被找出有当初实验者未意识到的漏洞。现代超心理学家改成研究“全方位感知”功能(ganzfeld),随机数发生实验,或者是象星门计划里的那种遥感功能了,当然,他们又找到了“铁一般”“可重复的”证据,比如报告星门计划实验数据中“统计显著”的统计学家Utts教授。在每一门科学学科中,都有一些万众瞩目甚至是革命性的课题,比如物理中的大统一理论,如果解决了这样的课题,可以说是捧到了这个学科的圣杯。超心理学的每一代学者都能捧到圣杯,只是下一代的学者摔了上一代的圣杯,觉得一钱不值,自己去碰自己那个版本的圣杯了。谁知道在Utts教授后的那一代超心理学家会如何呢?这样的历史已经一再重复过啦。 超心理学如果能作为一门科学,那么它的最特别之处就是,它的主要研究现象是要靠对数据统计结果和统计模型结果的偏离来确定的。其他的科学学科,它研究的基本现象的存在是无疑的,关键是要找出这种现象发生和变化的系统规律,即便是象量子力学这样会使用到几率解释的,比如双缝干涉实验,那么屏幕上的干涉条纹也总是能被观察到,而且一些量化特征也能每次都被重复。超心理学却不是如此,反正是所有实验结果和统计模型的偏离都可以被作为证明特异现象存在的证据。如果一个实验没有得到原本想观测到的和统计模型的偏离,却观察到了另一种,甚至是相反的偏离,这也会被算作证据。问题在于,统计模型,只是对自然现象的一种近似,是一种理想化。超心理学家经常抱怨说,他们的实验不能被重复,因为那种力量太弱了。而事实是,那种统计模型只是理想模型,而实际之中有太多的力量会使实验结果偏离零假设(也就是假设不存在特异功能现象的假设)的统计模型。比如说星门的遥感实验受到的其中一个批评就是SAIC的遥感实验都使用了同一个裁判,这个裁判判决遥感者描述的现象更符合若干幅画中的某一幅,而他本人又是这个实验的主持者,这就有可能引入偏离零假设的因素。要知道,星门实验中的所谓“统计显著”指的是:几乎可以肯定(而不是什么“显著但还不够显著”)存在靠乱猜以外的因素(不一定是作假或,更有可能是某种无意的实验设计漏洞,比如上面的裁判问题),而要把这个因素归于特异功能,那真的还差十万八千里。这里我们就更了解了超心理学区别于一般科学的这个特别之处。在比如说物理学中,科学家也使用统计方法,把统计结果和理论的模型的结果相对照,然后自然会有偏差,但是这个偏差并不影响最后的结论,因为它可以被预测和控制,这个偏差是用来观测实际结果和理论预测之间的符合程度的,偏差越小,表明理论越符合实际。在超心理学中却不是这样,偏差是被用来“证明”理论的,而且只要有偏差,无论是预先预计到的还是事后才发现的,就可以被超心理学家作为证据。 2 关于超心理学的现状 换句话说,和物理学这样认为越小的统计偏差表明理论与实际越符合的科学相比,超心理学现在只有“消极”的理论。 假设一个例子来说。如果现在在星门计划中的实验在以后没有发现是有实验设计漏洞的,在其他的独立实验室里这种“统计显著”的结果也被重复了,然后这种实验不仅被超心理学家,也被非超心理学家验证了。如果超心理学家可以做到这一点,那么我们就面对着一个很有可能的异常现象,可它不必非得是特异功能。超心理学家John Palmer也承认,超心理学家必须做得比找到统计异常现象走得更远,才能宣布他们发现了特异功能的存在。因为统计结果异常是一个消极结果,有某种对我们来说不是那么显然,或者我们无法解释的事情发生了,但是这某种事情可能是也可能不是超自然现象。Palmer认为,超心理学家必须首先建立一个积极的理论,在这种情况下,才能宣布自己找到的异常现象显示了某种特异功能。 没有这种积极理论,我们就无法界定超自然精神现象的范围,也没有办法来说明什么时候特异功能发生了,而什么时候没有特异功能。现在对特异功能的探测只是建立在统计结果和统计模型的偏差之上,搞得对特异功能的观察困难重重。比方说,衰减效应就是星门计划中SAIC实验研究的一个对象。这个效应曾经是 JBRhine表明特异功能存在的一个要点,因为他不仅在他对这个效应研究所取得的数据中发现了这个现象,在分析以往那些研究者并不知道这个效应的数据中,也发现了这个效应。JBRhine非常重视这个现象,这使得他甚至可以从以往那些看起来并不偏离统计模型,显示不出特异功能存在的数据中,也挖掘出特异功能存在的证据来——衰减效应常常看起来使得受试者在实验的前一半时间表现良好,而在后一半功能失常,这就使总体的结果看起来好像是随机选择也可以达到似的。虽然Rhines和其他超心理学家把衰减效应看得很重要,把它看做是特异功能存在的可靠或是隐蔽的证据,但是它对特异功能的研究其实造成了很大困难。在SAIC实验中,衰减效应表现得多种多样。有些研究者说在他们的研究中发现衰减效应是在每次实验的前1/4后最后1/4表现出来的,又有些人说衰减效应表现在每次实验的结果都比前面实验要差点,还有些人发现衰减效应在每个单独的实验中都有表现,事实上,几乎所有成功率高到成功率低的实验数据变化都被拿来作衰减效应的证据了——甚至还有人宣称发现了增强效应的证据! from: ESP(封装安全有效负载) IPsec使用的两组传输安全协议之一
《上海国土资源》、《西北水电》 等。一、网站简介知网,是国家知识基础设施的概念,由世界银行于1998年提出。CNKI工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目。由清华大学、清华同方发起,始建于1999年6月。2019年5月,“科研诚信与学术规范”在线学习平台在中国知网正式上线发布。二、成立背景知网的概念是国家知识基础设施(National Knowledge Infrastructure,NKI),由世界银行于1998年提出。CNKI工程是以实现全社会知识资源传播共享与增值利用为目标的信息化建设项目,由清华大学、清华同方发起,始建于1999年6月。在党和国家领导以及教育部、中宣部、科技部、新闻出版总署、国家版权局、国家发改委的大力支持下,在全国学术界、教育界、出版界、图书情报界等社会各界的密切配合和清华大学的直接领导下。CNKI工程集团经过多年努力,采用自主开发并具有国际领先水平的数字图书馆技术,建成了世界上全文信息量规模最大的"CNKI数字图书馆"。并正式启动建设《中国知识资源总库》及CNKI网格资源共享平台,通过产业化运作,为全社会知识资源高效共享提供最丰富的知识信息资源和最有效的知识传播与数字化学习平台。三、CNKI工程的具体目标1、是大规模集成整合知识信息资源,整体提高资源的综合和增值利用价值;2、是建设知识资源互联网传播扩散与增值服务平台,为全社会提供资源共享、数字化学习、知识创新信息化条件;3、是建设知识资源的深度开发利用平台,为社会各方面提供知识管理与知识服务的信息化手段;四是为知识资源生产出版部门创造互联网出版发行的市场环境与商业机制,大力促进文化出版事业、产业的现代化建设与跨越式发展。以上内容参考:百度百科——中国知网
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IEEE Senior MemberIEEE Transactions on Power System、IET Proceedings - Generation Transmission and Distribution、IEEE Transactions on Power Delivery、中国电机工程学报、电力系统自动化、电网技术、继电器等国内外著名杂志审稿人Power Systems Computation Conference (PSCC) 国际会议审稿人国家自然科学基金项目评审专家陈皓勇(Chen Hao-yong),汉族,湖南岳阳人。1990年9月进入西安交通大学少年班学习,于1995、2000年先后获得电力系统及其自动化专业学士学位,博士学位。毕业后留校任教。2006年12月作为“百人计划”杰出青年教师引进至华南理工大学任教。2008年晋升为教授,2010年批准为博士生导师。已指导和协助指导硕士研究生19名,博士研究生4名,和香港理工大学合作培养博士研究生1名,协助指导西安交通大学产业经济学方向博士研究生1名。现任国家自然科学基金项目评审专家等职。陈皓勇教授自2000年以来一直在西安交通大学担任本科生和成教学院专业主干课《电力系统分析》等的教学任务,来华南理工大学后担任专业主干课《电力系统分析》和选修课《电力经济与管理概论》等课程的主讲任务,教学质量高。开创性地将经济学实验的方法引入电力市场教学中。和中国电力企业联合会联合举办全国性的“电力市场理论与技术高级研修班”,为我国市场化改革后的电力工业培养电力市场管理和技术人才。主持编写《电力经济与管理导论》教材、参与新教材《电力市场基础》的编写,参编专著2部,研究报告1部,讲义1部。陈皓勇教授目前的科研方向主要为:电力系统分析运行与控制、电力系统可靠性与规划、新能源并网技术、智能电网、电力市场等。在西安交通大学求学和工作期间,师从我国著名电力系统专家、IEEE Fellow、中国科学院院士王锡凡教授,对电力系统可靠性与规划、电力系统分析运行与控制和电力市场等方面进行了长期系统的研究,取得重大研究成果。在国际上首次提出电力系统机组组合问题的“协同进化算法”,将“协同进化算法”研究全面扩展到电力优化规划/优化运行、寡头电力市场模拟和分析等领域,取得了重要研究成果,得到国际同行的广泛认同。在华南理工大学“百人计划”启动经费的支持下,成功建设电力市场运营模拟实验室,在全国率先设计和实现电力市场交易模拟系统,率先采用实验经济学的方法研究电力市场的交易机制问题。近年来,积极探索进化算法、人工神经网络、小波分析、数学形态、混合整数规划、微分博弈等前沿理论在新能源发电预测、电力系统优化调度与控制、分布式发电等领域的应用方法和价值,逐渐形成新能源接入条件下智能电网方向的完整研究框架。陈皓勇教授目前主持的项目有国家自然科学基金项目“基于微分博弈理论的电力系统最优协调电压控制研究”,教育部新世纪优秀人才支持计划项目“风电大规模并网条件下电力系统优化调度理论及方法”,教育部科学技术研究重点项目“含大型风电场的电力系统安全约束机组组合模型及算法研究”等。作为主要研究人员参与国家自然科学基金重点项目“我国电力市场的电价理论、交易机制及其模拟研究”,973项目子课题“电力市场对电力系统运行可靠性的影响研究”,负责国家社会科学基金项目“电力市场交易制度的实验经济学研究”,在此基础上发展出电力市场和智能电网仿真的系统理论。负责西北电网有限公司2007-2008年度重点项目“西北电力市场综合模拟系统”研究,与中国电力科学研究院合作研究国家电网仿真系统,负责科研项目“国家电力市场仿真系统方案设计与功能开发”。研究成果获得教育部2008年高等学校科学研究优秀成果奖自然科学一等奖。近5年在国内外权威刊物和国际会议发表论文41篇,其中被SCI收录10篇,EI收录38篇。陈皓勇教授所发表论文被国内外电力系统、人工智能、经济管理和量子物理等领域的科研人员广泛引用。由SCI和中国引文数据库查出所发表论文被中外文他引超过800次。研究的电力系统无功优化问题的协同进化算法获国家发明专利2项。陈皓勇教授与国际同行联系密切,曾于2004年4月至2005年2月在香港理工大学任副研究员;2007年2月至2007年5月在香港理工大学任访问助理教授;2008年7月至2008年8月在澳大利亚昆士兰大学任访问教授。近年来始终与香港理工大学、澳大利亚昆士兰大学、美国田纳西州立大学、英国利物浦大学等校的电力学者保持着学术合作和联合培养项目等形式的交流。与国家电网公司、南方电网公司、中国电力科学研究院和南京自动化研究院等均保持长期合作关系,在我国电力行业有一定的知名度。课题组已建立优良的科研工作环境和工作氛围,研究经费充足,欢迎国内电力系统、自动化等专业优秀本科毕业生报考。 近5年来主持和参与完成的科研项目经费超过1000万元,在研项目经费达到500万元。已完成以下项目: 西北电网有限公司重点项目:西北电力市场综合模拟系统(已于2008年10月在北京组织召开了项目评审验收会。来自国家电监会、国家电网公司、中电投、清华大学以及部分网省公司的专家参加了会议。专家评审验收委员会一致认为该项目研究成果达到国际领先水平。全国各大电力信息网站均对此消息进行了报导。) 国家自然科学基金项目:电力系统运行方式优化和综合资源规划的协同进化算法 国家社会科学基金项目:电力市场交易制度的实验经济学研究 教育部“985工程”二期子项目:电力市场运营模拟实验室建设 国家电力监管委员会西北监管局项目:西北电力市场方案设计 国家自然科学基金重点项目:我国电力市场的电价理论、交易机制及其模拟研究 教育部“985工程”一期建设项目:市场环境下的电力系统运行 国家重点基础研究发展计划专项资助(973)子项目:电力市场对电力系统运行可靠性的影响 中国南方电网有限公司项目:南方电网输变电骨干网架运营管理模式研究国家电网公司项目:大规模电力系统竞价交易优化算法技术研究西北电网有限公司项目:西北区域电力市场竞价方式中国电力科学研究院合作项目:国家电力市场仿真系统设计及功能开发广州供电局项目:基于综合数据平台的电网滚动规划辅助支持系统的研究与实现在研项目:国家自然科学基金项目:基于微分博弈理论的电力系统最优协调电压控制研究教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET080207):风电大规模并网条件下电力系统优化调度理论及方法(科研总经费50万元)教育部科学技术研究重点项目:含大型风电场的电力系统安全约束机组组合模型及算法研究西北电网有限公司重点项目:西北电力市场综合模拟系统二期项目(科研总经费75万元) 近年来发表的主要论文如下:期刊论文:[1]Strategic Behavior and Equilibrium in Experimental Oligopolistic Electricity Markets, IEEE Transactions on Power Systems, 22(4), SCI检索,EI检索[2]Analyzing Oligopolistic Electricity Market Using Coevolutionary Computation, IEEE T on Power Systems, 21(1): 143~152, SCI检索, IDS N: 008CE,EI检索,06079698395[3]A Coevolutionary Approach to Analyzing Supply Function Equilibrium Model, IEEE T on Power Systems, 21(3): 1019~1028, SCI检索, IDS N: 068EM,EI检索,063510086487[4]Generation Planning Using Lagrangian Relaxation and Probabilistic Production Simulation, International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 26(8): 597~605, SCI检索, IDS N: 837VY,EI检索,04278248863[5]Cooperative Coevolutionary Algorithm for Unit Commitment, IEEE Transactions on Power Systems, 17(1): 128~133, SCI检索, IDS N: 518LZ,EI检索,02156913020[6]Volt/Var Control in Distribution Systems Using a Time-Interval Based Approach, IEE Proceedings-Generation Transmission and Distribution, 150 (5): 548~554, SCI检索, IDS N: 731NG,EI检索,03447699087[7]A Framework of Oligopolistic Market Simulation with Coevolutionary Computation, Springer's Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4221: Advances in Natural Computation, 860~ SCI检索, IDS N: BFH67,EI检索,064410206690[8]Cooperative Co-evolutionary Approach Applied in Reactive Power Optimization of Power System, Springer's Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 4221: Advances in Natural Computation, 620~SCI检索, IDS N: BFH67,EI检索,064410206662[9]寡头垄断电力市场实验设计与博弈分析,电力系统自动化,30(19): 1~7, 2006, EI检索,064910289230[10]统一价格和PAB竞价的实验分析,电力系统自动化,31(4): 12~17, 2007 核心期刊,EI检索,071610557285[11]基于Java的电力市场竞价实验平台设计、实现及应用,电力系统自动化,28(17): 22~26, 2004,EI检索,04488687330[12]协同进化算法及其在电力系统中的应用前景,电力系统自动化,27(23): 94~100,2003[13]拍卖理论及其在电力市场竞标机制设计中的应用(一)拍卖理论基础及实验研究,电力系统自动化, 27(3): 17~22, 2003[14]拍卖理论及其在电力市场竞标机制设计中的应用(二)拍卖理论在电力市场竞价设计中的应用,电力系统自动化, 27(4): 17~23, 2003[15]基于协同进化法的电力系统无功优化,中国电机工程学报,24(9):124~129, 2004,EI检索,04468459408[16]基于非支配遗传算法及协同进化算法的多目标多区域电网规划,中国电机工程学报,26(12):11~15,2006,EI检索,063210056049[17]火电厂投资风险决策的模型与整体框架,中国电机工程学报,24(8): 7~11, 2004, EI检索,04418404450[18]火电厂投资风险决策的算法和灵敏度分析,中国电机工程学报,24(10): 15~20, 2004, EI检索,04538760084[19]水电厂电量不确定性风险的管理,中国电机工程学报,26(2): 93~100, 2006, EI检索,06159819599[20]分时段短期电价预测,中国电机工程学报,25(15):1~6,2006,EI检索,05379360350[21]电力市场分段竞价模型与分时竞价的比较,中国电机工程学报,23(9):22~27,2003,EI检索,04068009193[22]分段竞价电力市场的运营方式、规则和模型,西安交通大学学报,37(6): 599~603, 2003[23]分段竞价电力市场的模拟、分析和比较,西安交通大学学报,37(10): 1043~1047, 2003,EI检索, 04108052936[24]电力市场中的双边合同,电力自动化设备,23(11): 77~86, 2003[25]一种求解最优潮流的组合算法,中国电机工程学报,22(12): 11~16,2002,EI检索, 04128075286[26]发电市场的迭代竞价机制,电力系统自动化,26(9): 1~6,2002,EI检索,02407123942[27]机组报价曲线的调整策略分析,电网技术,26(11): 11~14,2002[28]用于无功优化控制分区的两层搜索方法,电网技术,29(24):37~41, 2005,EI检索,06039645365[29]电力市场远期合同交易的实验分析,经济经纬,(6):26~29,2006[30]电力市场智能模拟中代理决策模块的实现,电力系统自动化 32(20):22-26,2008[31]Electricity Market Simulator:Adaptive for Studies on Different Market Behavior,电力自动化设备 28(11):99-105,2008[32]区域电力市场环境下节能发电调度方式,电网技术 32(24):16-22,2008[33]电力市场中大用户直购电交易模式及算法研究,电网技术 32(21):85-90,2008[34]考虑环境成本的电源规划JASP 模型,西安交通大学学报 42(8):1015-1020,2008[35]大规模系统月度机组组合和安全校核算法,电力系统自动化 32(23):28-30,2008[36]大用户直购电国内外交易实践及成功经验,华东电力 37(6):0993-0998,(以下略)近年来参编的论著:[1]参编教材《电力市场基础》,2003年3月由西安交通大学出版社出版[2]撰写研究报告《电力市场交易制度的实验经济学研究》,2006年3月印刷[3]编写讲义《电力市场竞价模拟实验指导书》,2003年10月印刷,已用作本系研究生和电力工业界管理、技术人员电力市场竞价模拟实验教材,6万字[4]参与《现代电力系统分析》部分章节的修订,本人负责4万字,2003年3月由科学出版社出版 [1]基于协同进化的电力系统无功优化方法,国家发明专利,2007年6月授权,专利号ZL 2004 1 7[2]一种基于遗传算法优化BP神经网络的风电功率预测方法,国家发明专利,2010年5月公开,申请号 CN6 [1]电力系统运行与规划的最优决策模型及方法研究,教育部2008年高等学校科学研究优秀成果奖自然科学奖一等奖