چکیده
نشانگرهای مولکولی (DArT, SSR, SNP) و ویژگی های برزشناختی در بزرگترین مجموعه ژرم پلاسم زیتون دنیا (انجمن پژوهش و آموزش کشاورزی و شیلات، مرکز آلامدا دل آبیسپو، کوردوبا در اسپانیا) مورد استفاده قرار گرفته است تا الگوهای تنوع ژنتیکی و ساختار اصلی ژنتیکی را بین 361 شماره دسترسی زیتون بررسی کند. بعلاوه، داده های نشانگر برای ساخت گروهی از مجموعه های هسته با دو الگوریتم متفاوت (MSTRAT و پاورکور) برپایه استراتژی بیشینه سازی استفاده شدند. نتایج ما تصدیق می کنند که مجموعه ژرم پلاسم، منبعی سودمند از مواد گوناگون ژنتیکی است. هم چنین دریافتیم که خاستگاه جغرافیایی، عاملی مهم است که در زیتون تنوع ژنتیکی می سازد. زیرگروه های 18، 27، 36، 45و68 زیتون که به ترتیب %5، %7.5، %10، %12.5 و %19 را از کل مجموعه ژرم پلاسم نشان می دادند، براساس اطلاعات حاصل از همه گروه داده ها به همراه هر نوع نشانگر منفردا در نظر گرفته شده انتخاب شدند. طبق نتایج ما، مجموعه های هسته که بین %10 و %19 از کل اندازه مجموعه را نشان می دهند می توانند مناسب ترین مجموعه ها در حفظ قسمت عمده تنوع ژنتیکی یافت شده در این مجموعه در نظر گرفته شوند. به سبب کارایی بالای آن در جذب همه وضعیت های الل/ویژگی های یافت شده در کل مجموعه، اندازه هسته دسترسی های شماره 68 می تواند حائز اهمیت خاصی برای کاربردهای حفظ ژنتیکی در زیتون باشد. میانگین بالای فاصله ژنتیکی و تنوع و نمایندگی تقریبا برابر دسترسی ها از مناطق جغرافیایی متفاوت بیان می کنند که اندازه هسته از دسترسی های 36 می تواند مجموعه کارآمد برای پرورش دهندگان زیتون باشد.
کلیدواژه ها: ژرم پلاسم زیتون، تنوع ژنتیکی، گروه های مرکزی، نشانگرهای مولکولی، پرورش زیتون
مقدمه
در بیشتر کشت ها، تاکید زیادی بر گردآوری و حفظ منابع ژنتیکی شده است که منجر به استقرار بانک های ژرم پلاسم آفسایت در سرتاسر جهان شده است. اهداف بنیادین یک بانک ژرم پلاسم حصول، حفظ، اثبات، ارزیابی و ایجاد تنوع ژنتیکی گیاه نماینده قابل حصول از کشت مورد نظر است. اگرچه، علی رغم توسعه قابل ملاحظه به دست آمده در دهه های اخیر جهت جلوگیری از زوال ژنتیکی بسیاری از گونه های کشت، هنوز فاصله زیادی بین تنوع ژرم پلاسم در دسترس گردآوری شده و استفاده موثر آن وجود دارد (ون هینتوم و همکاران 2000).
دسته: برق
حجم فایل: 958 کیلوبایت
تعداد صفحه: 20
شبیه سازی و مدل سازی احتمالی از خط انتقال حرارتی تحت جریان های توان نوشی یا نوسانی
خلاصه – افزایش سهم منابع انرژی تجدید شدنی، تغییر پذیری قدرت جریان بالا و بالاتری را در سطح انتقال فراهم ساخته است. سوال مطرح شده در این جا این است که چه چیزی می تواند شبکه های موجود گسترش یافته را به سمت تزریق و پاشش توان نوشی بدون محدودیت های دمایی بالا جذب سازد. در زمان مشابه، خصوصیات جریان قوی ایجاد شده برای روش های مربوط به رده بندی کردن دمای خطی پیش بینی شده به کار برده می شود. این مقاله یک مدل سازی و شبیه سازی متالوژی احتمالی برای تخمین وقوع دماهای خطی بحرانی در حضور جریان های توان نوشی را نشان می دهد. رگرسیون گیری های زیاد و طاقت فرسا از معادلات دینامیک دمایی در هر آزمایش شبیه سازی Monte Carlo توسط یک الگوریتم خاص تسریع شده است که با توجه به آن استفاده از یک روش واریانس کاهش یافته سازگار با حوزه ارتباطات ممکن می شود. کاهش اساسی در زمان محاسبات اجازه تخمین زدن نزدیک تر به مقدار واقعی را می دهد که وابسته به ارزیابی های موثر کوتاه مدت می باشد. یک مطالعه موردی بر روی یک مدل خطی ساده انجام شد که درک اساسی را نسبت به صدمات مربوط به دماهای خطی بحرانی را تحت نوسانات جریان توان نوشی مشخص فراهم ساخته شد. یک سیستم انتقال به کار برده شده نشان می دهد که چگونه روش پیشنهادی می تواند برای یک یک ارزیابی موثر و دقیق، به سرعت استفاده گردد.
عبارت های شاخص – دینامیک های دمای خطی، تولید توان نوشی، شبیه سازی Monte Carlo، روش کاهش واریانس یا پراکندگی
ماسب برای درس یررسی احتمالی
مقاله سال 2011
IEEE TRANSACTIONS
شامل ترجمه مقاله 20 صفحه
اصل مقالهIEEE TRANSACTIONS2011
قیمت: 14,000 تومان
بخشی از فایل:
در فصل قبل در مورد امنیت و پروتکل های لایه های زیرین بحث شده است.
برای کاربردهای تجاری امنیت لایه های زیرین کافی نیست بلکه حداقل به امنیت در لایه انتقال نیاز داریم.
شرکت نت اسکیپ با طراحی یک بسته امنیتی SSL یک لایه امنیتی بر روی لایه انتقال ایجاد کرد. هرگاه برنامه های کاربردی نیاز به اتصال امن داشته باشند از طریق SSLایجاد سوکت می کند. تا بتوانند از مزایای احراز هویت، فشرده سازی، رمزنگاری، بررسی صحت و اصالت داده، مذاکره مقدماتی روی پارامترها و الگوریتم های امنیتی استفاده کنند.
SSLعملیات خود را در دو مرحله انجام می دهد:
?-فرایند دست تکانی
?-مرحله تبادل داده
چکیده
الگوریتم های بهبنه سازی یکی از مهم ترین زمینه های مورد توجه در عرصه علم و تکنولوژی می باشد. در سنوات گذشته این نوع الگوریتم ها پیشرفت زیادی داشته و کمک شایانی را به بشریت ارائه کرده است. با توجه به منظم و دقیق بودن طبیعت و ساختار آن، بسیاری از الگوریتم های بهینه سازی، برگرفته از طبیعت بوده و راهکار الگوهای طبیعی را برمی گزینند. از جمله این الگوریتم ها می توان الگوریتم های ژنتیک (الهام گرفته از تکامل بیولوژی انسان و سایر موجودات) ، بهینه سازی کلونی مورچه ها (بر مبنای حرکت بهینه مورچه ها) و روش بازپخت شبیه سازی شده (با الهام گیری از فرآیند تبرید فلزات) را نام برد. این روش ها در بسیاری از زمینه ها برای حل مسائل مختلفی همچون تعیین مسیر بهینه عامل های خودکار، طراحی بهینه کنترل کننده برای پروسه های صنعتی، حل مسائل عمده مهندسی صنایع همانند طراحی چیدمان بهینه برای واحدهای صنعتی، حل مسائل صف و نیز طراحی عامل های هوشمند، مورد استفاده قرار گرفته اند.
الگوریتم های فوق الذکر از فرآیندهای طبیعی الهام گرفته و بهینه سازی خود را بر اساس قوانین طبیعت انجام می دهند. در این الگوریتم ها توجه خاصی به نوع زندگی اجتماعی و تکامل بر اساس رفتارهای بشری، نشده است. در این جا الگوریتمی که بر اساس یک پدیده اجتماعی-انسانی ارائه و پیاده سازی شده است را شرح می دهیم. این الگوریتم نیز مانند دیگر الگوریتم های ذکر شده، برای مسائل بهینه سازی مطرح شده است، با این تفاوت که این الگوریتم به طور ویژه به فرآیند استعمار، به عنوان مرحله ای از تکامل اجتماعی - سیاسی بشر نگریسته و با مدل سازی ریاضی این پدیده تاریخی، از آن به عنوان منشأ الهام یک الگوریتم قدرتمند در زمینه بهینه سازی بهره می گیرد. کارکرد این الگوریتم نسبت به الگوریتم های قبلی، به نسبت بهتر بوده و قابلیت حل مسائل با دامنه جواب گسترده را نیز داراست. پس از ارائه این الگوریتم در مدت زمان نه چندان طولانی، از آن در بسیاری از زمینه های علمی و در راستای بهینه سازی، استفاده شده است. کاربردهای آن در مواردی همچون طراحی چیدمان بهینه برای واحدهای صنعتی، آنتن های مخابراتی هوشمند، سیستم های پیشنهاد دهنده هوشمند و همچنین طراحی کنترل کننده بهینه برای سیستم های صنعتی شیمی ایی، می باشد که این کاربردها تنها برخی از تعداد کثیری از کاربردهای این الگوریتم در حل مسائل بهینه سازی می باشد.
دسته: کامپیوتر
حجم فایل: 7633 کیلوبایت
تعداد صفحه: 421
چکیده:
هدف کلی
آشنایی با مفاهیم اولیه و ویژگی های کلی برنامه نویسی و طراحی نرم افزار
هدف های رفتاری
تعریف الگوریتم و معیارهای آن
شرح نوع داده مجرد (ADT)
عوامل مؤثر در ارزیابی برنامه ها
پیچیدگی فضا و زمان لازم برای یک برنامه
چرخه زندگی یک سیستم
ویژگیهای طراحی شیء گرا و طراحی تابعی
و..
قیمت: 5,000 تومان
خلاصه
شفت مو یک ساختار منحصر به فرد متشکل از کورتکس داخلی و کوتیکول خارجی حفاظتی می باشد. هر عیب و نقصی ژنتیکی یا محیطی در این ساختار معمولی می تواند منجر به تغییراتی در ویژگی های فیزیکی شود. بنابراین اگر شخصی با ناهنجاری یا تغییر در بافت، ظاهر، کنترل پذیری یا رشد طول موی خود مواجه است، باید به اختلال شفت موی خود شک کند.
ویژگی اصلی ارزیابی بالینی این است که با جستجوی موهای شکسته و انجام آزمون کشش (آزمون کشش) شکستگی مو (افزایش شکنندگی) را مشخص کنیم. بعد از انجام این کار، از یک شیو? الگوریتمی برای محدود کردن تشخیص افتراقی می توان استفاده کرد: اختلالات شفت مو با شکنندگی یا بدون شکنندگی. مقداری مو به همراه آزمایشات و سئوالات جهت دار تاحدودی این امکان را به متخصصان بالینی می دهد تا عمل تشخیص را در مطب خود داشته باشند. عکسها و نکات عملی جهت نشان دادن کاربرد این شیو? الگوریتمی حاصل سناریوهای موردی رایج در تشخیص اختلالات شفت مو میباشد. ما علاوه بر این خلاصه ای از نقایص مولکولی که در ایجاد ارتباط با یافته های بالینی می تواند مفید و موثر باشد و پیشنهاد بالقو? گزینه های درمانی را در این مبحث گنجاندیم.
مقدمه
تولید شفت مو در انسان از طریق هماهنگی پیچید? سیگنال های بیولوژیکی در واحد مو و غدد سبابه رخ میدهد. این سیگنال های باعث دوره های سیکلی رشد می شوند و در فولیکول مو باقی می مانند. سلول های گوناگونی در طی سیکل مو بهم می پیوندند و غلاف داخلی ریشه، کوتیکول مو، کورتکس و در فیبرهای بزرگ، مدولا را تشکیل می دهد. این تفکیک سلولی به دلیل بیان ژن های اصلی کراتین مو می باشد. در طول فاز رشد فولیکول، یا آناژن، سلول های ماتریس که تقسیم فعالانه دارند، پرس? تشکیل شفت مو را آغاز می کنند. کورتکس مولف? ساختاری اصلی شفت مو از کراتینوسیت هایی که به صورت موازی به هم متصل شده اند، تشکیل شده و توسط یک پروتئین ماتریس درون سلولی محکم به هم نگه داشته میشوند.
شفت مو توسط لای? کوتیکول و سلول های همپوشان آن محافظت میشود. این سلول ها شبیه به توفال های روی سقف هستند. چنانچه آسیبی به کوتیکول وارد شود، کورتکس موی باز و در معرض دید استحکام خود را حفظ می کند. اما نسبت به آسیب محیطی و شکستگی حساس است. شفت مو با توجه به استحکلم، حالت ارتجاعی، انعطاف پذیری و مقاومت در برابر محیطی، ساختار منحصر به فردی است. هر عیب و نقص ژنتیکی یا محیطی در این ساختار عادی می تواند منجر به تغییر در ویژگی های فیزیکی مانند اپتیک، شکل و استحکام شود. تغییر این ویژگی ها از نظر بالینی به صورت تغییر در بافت (شکنندگی، یا عدم قابلیت رشد طولی مو) ، بافت، ظاهر و کنترل پذیری ملاحظه میشود.
دسته: فنی و مهندسی
حجم فایل: 6764 کیلوبایت
تعداد صفحه: 77
استفاده از سیگنال های ترکیبی برای خاموش کردن سیگنال موجود راکتوری
توسط
جانگ لانگ لین
ثبت شده در سازمان مهندسی هسته ای به صورت کامل برای دریافت مدرک
فوق لیسانس
در موسسه تکنولوژی ماساچوست
خلاصه
یک ویستینگ هوس 4 حلقه ای PWR برای آزمایش کردن به منظور نشان دادن مفهوم موجود بودن سیگنال حفاظتی راکتور براساس اثرات فوق کنش متقابل سیستم ها انتخاب شده است. روابط متقابل سیستم ها و رخ دادن سیگنال ها در طول انتقال های مسلم با استفاده از دستورالعمل PRISM شبیه سازی شده است (1). براساس نتایج مربوط به شبیه سازی ها، یک مجموعه از ماتریس های سیگنالی رخ داده منطبق با شرایط نیروگاهی مختلف ایجاد شده اند و سیگنال هایی که منجر به خاموش شدن سیگنال راکتوری به صورت کاملا اتوماتیک در رخ دادن و پیدایش هر رخداد در حال انتظار نیز مشخص و معرفی می گردند. این سیگنال های ایجاد شده به منظور محقق ساختن سیگنال های خاموش کردن راکتور مرتبط در دسترس می باشند. این ملاک برای انتخاب کردن یک سیگنال برجسته به عنوان سیگنال محقق شده به صورت رتبه چهارم برای محدود ساختن دلیل رایج شکست ها، برای حداقل ساختن مقیاس برای تغییرات مدار PRS مورد نیاز و برای تایید کردن موفقیت های سیگنال محقق شده برای شرایط سازمانی مختلف یک نیروگاه قدرت هسته ای تنظیم شده است.
بعد از انتخاب کردن سیگنال های محقق شده، این مسخص می گردد که سیگنال های مربوط به هفت راکتور خاموش شده ممکن است با استفاده از پنج سیگنال برجسته موجود باشد. مدار RPS برای تغییرات مورد نیاز به منظور محقق شدن سیگنال های خاموش کردن راکتور براساس جفت سیگنال های محقق شده- و در حال محقق شدن فوق پیشنهاد شده است. اگر چه برخی از فرایندهای محقق شدن سیگنال خاموش ممکن است بستگی به سطح قدرت راکتور داشته باشد اما کار گزارش شده در این جا نشان دهنده یک مجموعه سیگنالی از مدارهای محقق شده سیگنالی می باشد که برای استفاده کردن در هر سطح قدرت راکتوری مناسب می باشد. مدار تغییر یافته و پیشنهاد شده از نظر ساده بودن، موثر بودن، قابل قبول بودن و هزینه کم مورد انتظار می باشد.
به عنوان مثالی از کاربرد مربوط به روش محقق شدن سیگنال پیشنهاد داده شده در سطوح دیگر که روابط متقابل سیستم می تواند صریحا معرفی و مشخص گردد، محقق شدن رخ دادن سیگنال پاششی ایمن از دریچه MSIV نشان داده شده است و و نیاز به تغییرات مداری نیز پیشنهاد گردیده است.
اهمیت مربوط به رتبه بندی در بین سیگنال های راکتوری خاموش براساس ماتریس های مربوط به سیگنال رخدادی ایجاد شده استقرار یافته است. پتانسیل استفاده های مربوط به رتبه بندی نیز مورد بحث قرار می گیرد.
براساس نتایج موفقیت آمیز کلی در مورد محقق شدن سیگنال ها و به علاوه بهبودهای سازمانی در کار گزار شده در این جا، این پیشنهاد می گردد که روش محقق بودن سیگنال براساس روابط متقابل سیستم علاوه بر این با جزئیات بیشتر و با استفاده از دستورالعمل های کامپیوتری بسیار دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرد.
استاد راهنمای تز: میشل دبیلو گولای
پروفسور مهندسی هسته ای
فهرست
عنوان
خلاصه
تقدیر و تشکر
فهرست
لیست جدول ها
لیست شکل ها
مجموعه اصطلاحات
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تکنولوژی های سیگنالی موجود و مورد استفاده در صنعت
1-2- روش های سیگنالی موجود
1-1-2- الگوریتم SGCC
2-1-2- الگوریتم MGCC
3-1-2- الگوریتم PEM
4-1-2- روش شناسی PHC
5-1-2- الگوریتم BND
2-2- کاربرد روش های سیگنالی موجود
3-2- سیگنال موجود براساس روابط متقابل سیستم فوق
1-3-2- روابط متقابل سیستم
2-3-2- برای از مثال های ساده برای روش استفاده شده و ارتقا یافته در این جا برای راه اندازی کردن نیروگاه های قدرت هسته ای
3-3-2- مطالعه سیستماتیک
فصل 3: موجود بودن سیگنال راکتوری خاموش براساس روابط متقابل سیستم فوق
1-3- سیستم حفاظت راکتوری برای راکتورهای آبی تنظیم کننده فشار هوای داخلی وستینگ هوس
2-3- ماتریس رخداد سیگنالی براساس آنالیزهای ایمنی در دسترس
1-2-3- رخدادهایی برای ماتریس رخداد سیگنالی
2-2-3- سیگنال هایی برای ماتریس رخداد سیگنالی
3-2-3- ساختار مربوط به ماتریس رخداد سیگنالی براساس آنالیزهای ایمنی در دسترس و فوق
4-2-3- روابط متقابل سیستم مشاهده شده براساس ماتریس های سیگنال رخداد
5-2-3- نامناسب بودن ماتریس های سیگنال رخداد براساس آنالیزهای ایمنی در دسترس
3-3- مدل شبیه سازی فعل و انفالی فشار هوای داخل راکتور PRISM با دستورالعمل شبیه سازی
1-3-3- محاسبات شکل گرفته با استفاده از PRISM
2-3-3- تنطیم کردن PRISM برای ساختن ماتریس های سیگنال رخداد
4-3- ماتریس سیگنال رخداد براساس نتایج PRISM با همه سیستم های کنترل در دسترس
1-4-3- ماتریس سیگنال رخداد ساخته شده
2-4-3- ملاک برای انتخاب کردن سیگنال های موجود
3-4-3- انتخاب کردن اولیه برای جفت سیگنال های محقق شده- در حال محقق شدن
5-3- ماتریس های سیگنال رخداد بدون همه سیستم های کنترل در دسترس
1-5-3- ترکیبات مربوط به سیستم های کنترل در دسترس
2-5-3- ترکیبات سیگنال محقق شده- در حال محقق شدن به صورت نهایی
6-3- سیگنال های موجود و روابط متقابل فیزیکی برای فرایندهای موجود
1-6-3- استفاده از سیگنال کنترل انحراف جریان تغذیه کننده آب یا بخار نسبت به رفت و برگشت در سطح بالا برای ژنراتور بخار یا سیگنال رفت و برگشتی در سطح کم برای ژنراتور بخار
2-6-3- استفاده از سیگنال هشدار انحراف Tavg/Tref نسبت به سیگنال رفت و برگشتی با قدرت راکتور بالا یا رفت و برگشتی با فشار هوای کم
1-2-6-3- استفاده از سیگنال هشدار انحراف Tavg/Tref برای سیگنال رفت و برگشتی با قدرت راکتوری بالا
2-2-6-3- محقق بودن و موجود بودن سیگنال رفت و برگشتی با هوای فشرده کم
3-6-3- استفاده از به کار گرفتن هیتر پشتیبان هوای فشرده یا سیگنال هشدار انحراف Tavg/Tref برای وجود داشتن سیگنال رفت و برگشتی با دمای بالا برای دلتای دمایی بیش از این
1-3-6-3- استفاده از به کار گرفتن هیتر پشتیبان هوای فشرده برای وجود داشتن سیگنال رفت و برگشتی با دمای بالا برای دلتای دمایی بیش از این
2-3-6-3- استفاده از سیگنال هشدار انحراف Tavg/Tref برای وجود داشتن سیگنال رفت و برگشتی با دمای بالا برای دلتای دمایی بیش از این
3-3-6-3- استفاده از سیگنال راه اندازی هیتر پشتیبان هوای فشرده یکنواخت و سیگنال هشدار انحراف Tavg/Tref برای وجود داشتن سیگنال رفت و برگشتی با دمای بالا برای دلتای دمایی بیش از این
4-6-3- استفاده از هشدار انحراف میله ای برای موجود بودن رفت و برگشت به مقدار زیاد و قدرت راکتوری مثبت و سیگنال های رفت و برگشتی با سرعت زیاد و قدرت راکتور منفی
فصل 4- کاربردها و تاسیسات کار گزارش شده در اینجا
1-4- کاهش رفت و برگشتی در نیروگاه های قدرت هسته ای
1-1-4- تغییرات منطقی RPS
1-1-1-4- تغییرات برای راه اندازی راکتورها در RTP 100 درصد
2-1-1-4- تغییرات برای راه اندازی راکتورها در نیروگاه ها در مقایسه با دیگر RTP 100 درصد
2-1-4- ارزیابی کردن تغییرات منطقی
1-2-1-4- ساده بودن و دشواری ها
2-2-1-4- قابل قبول بودن موارد در نظر گرفته شده
3-2-1-4- در نظر گرفتن هزینه مربوط به سود
2-4- اهمیت مربوط به رتبه بندی کردن در بین سیگنال های خاموش راکتور اتوماتیک
1-2-4- تخمین زدن اهمیت مربوط به رتبه بندی های سیگنال خاموش راکتور اتوماتیک
2-2-4- تاسیسات و کاربردهای مربوط به اهمیت رتبه بندی های سیگنال خاموش راکتور اتوماتیک
3-4- موجود بودن سیگنال پاششی ایمن ناشی از سیگنال کم خط فشار بخار
1-3-4- اثر مربوط به پاشش ایمنی برنامه ریزی نشده
2-3-4- پاشش ایمنی برنامه ریزی نشده ناشی از بستن MSIV
3-3-4- محدود ساختن پاشش ایمنی برنامه ریزی نشده
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5- خلاصه
2-5- نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع
قیمت: 42,000 تومان