895 resultados para AL-2004-1


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用户界面是交互式软件系统中重要组成部分。它在应用软件中平均占开发量 和运行时间的40%~50%[Myers 1989]。界面设计工具可以用可视化的方法支持用 户界面的快速设计、减少手动开发工作量来提高系统的开发效率。同时还能够根 据用户定制系统,满足了不同用户的个性化需求。图形用户界面是最广泛应用的 用户界面,针对图形用户界面的设计已有Visual Studio,Qt Designer等成熟的设计 工具。使用软件界面设计工具能够将软件的用户界面部分和应用逻辑部分分离, 使设计人员更专注于软件界面的交互方式和现实效果,而开发人员则更专注软件 的应用逻辑实现。使用设计工具开发还能够根据用户变化改变设计来满足用户多 种多样的需求。 场景的概念最初是由Kahn[Kahn 1962]提出的,之后由Carroll领导的团队提出 了基于场景设计的一般框架[Rosson 2001]。场景设计方法在描述用户使用软件的 交互行为和系统反馈上面有着很强的能力[Go 2004]。然而,以往基于场景的设计 方法都使用文字来描述场景,缺少相应用户界面设计工具的支持。 本文通过研究分析基于场景设计方法,设计并实现了支持场景设计方法的界 面设计工具。该工具将软件界面场景以图形形式展示给设计人员,辅助用户对软 件界面需求进行发掘,帮助设计人员开展界面设计。本文的主要工作有: 1、以基于场景方法为指导确立了以图形化形式对场景进行描述的基本流程。 通过对已有界面设计工具进行分析得出软件界面设计的一般过程,并研究分析了 基于场景设计方法在软件界面设计中的使用及其优势。 2、在概要设计角度介绍了场景树、状态迁移图和界面布局可视化描述方式对 场景方法的支持。并详细介绍了界面设计工具的整体架构,重点阐述了各个模块 间的不同功能及在界面设计过程所起的作用。 3、详细分析了设计工具生成软件界面文档的描述规范。针对基于场景设计的 各个阶段阐述了与之对应的软件界面设计步骤。最后简单介绍了使用生成的文档 来开发与应用逻辑相关代码的过程。 4、以个人信息管理系统作为应用实例介绍整个界面软件的设计过程。并在此 基础上介绍了几个使用设计工具进行设计的实际系统,最后对设计工具未来的应 用和改进进行了展望。

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重点分析黄土高原长武试验站长期定位施肥试验地2004年长期施肥对小麦产量、肥料利用率及土壤肥力影响的试验结果,表明:单施磷肥和单施氮肥的产量很低,与对照的产量无明显差异,氮磷钾配施与氮磷配施能显著提高小麦的产量。单施磷肥的磷肥利用率最低,为1%;单施氮肥的氮肥利用率为12.5%;氮磷配施的氮、磷肥利用率均较高,磷肥利用率比单施磷肥提高5.7%,氮肥利用率比单施氮肥提高42.1%。氮磷钾配施较氮磷肥配施的氮肥利用率降低了4.5%,而磷肥利用率升高了2.2%,钾肥的利用率不高,仅为7.3%。单施磷肥只增加土壤磷素含量而降低了氮素含量,单施氮肥能增加土壤中氮素的含量,速效磷含量增加了31%,氮磷肥配施增加了土壤中有机质和氮、磷养分含量。氮、磷配施或氮、磷、钾配施是提高黄土高原小麦产量和土壤肥力的有效措施。

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近年来自然环境演变研究和中华文明演变研究的大量科学积累显示,中国的地理环境及其演变与中华文明的产生和发展之间存在着多样而复杂的相互影响关系。从已有的研究成果可以概括出以下认识:(1)中华文明具有“多元一体结构”,其连续性得益于与巨大的生存空间相联系的多样的环境类型与环境演变的区域差异。(2)尽管并非所有的暖期中华文明都繁盛,但中华文明繁盛的时期往往是各种时间尺度上的暖期。(3)环境极端恶化事件对中华文明产生严重冲击,同时也促使文明发生重大变革,中华民族在对不利环境影响的适应过程中不断开拓创造、不断积累经验

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近几十年来,不合理的土地利用所引起的生态环境问题日益突出,土地利用变化的生态环境效应研究开始受到人们的关注。我国东南红壤丘陵区自然条件优越,土地利用方式多样,且变化强烈,研究该区土地利用的生态环境效应不仅对该区农业的持续发展具有重要的指导意义,而且有助于认识该区在全球变化研究中的作用。本文综述了红壤丘陵区土地利用的生态环境效应研究的成果和发展,并指出研究中存在的不足和今后的研究方向。结果表明:1)由于长期对土地资源利用的不合理利用,整个地区生态与环境遭到了严重破坏,土壤退化问题极其严重:2)研究重点从土地退化及其恢复转向土地利用对碳循环及全球变化的影响,但研究尚处起步阶段,有待深化。3)选择合理的生态农业开发模式,采用持续性的土地利用管理措施,是减少土地利用负面环境效应的有效措施。4)今后应加强退化土壤环境定量遥感技术和信息系统及土地利用变化对全球变化定量评价等方面的研究。

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在景观尺度上,从绿洲景观多样性、景观廊道的复杂性以及土地利用及其生态环境效应等方面探讨了绿洲景观稳定性的内涵,并对新疆三工河流域绿洲进行实例分析和应用。结果表明(1)人工绿洲景观的稳定需要绿洲景观的多样性逐渐降低和景观廊道的复杂性增加;但天然绿洲的稳定需要增加景观的多样性和景观廊道的复杂性。(2)人工绿洲景观稳定性还可从绿洲土地利用变化方面分析,绿洲土地利用变化是人类投入大量负熵的结果,投入的负熵越多,绿洲土地利用程度越高,越有利于绿洲从低级的亚稳定状态不断向高级稳定态发展,从而实现绿洲可持续发展。但人类

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利用电喷雾离子阱质谱对黄酮苷类化合物———芸香苷与二价金属铜的络合物在软电离质谱条件下的络合行为进行了系统分析。所形成的 1∶1、2∶1、2∶2和 3∶2等不同化学计量比的芸香苷铜离子 (Ⅱ )络合产物 ,分别用 [R -H +Cu]+ ,[2R -H +Cu]+ ,[2R -3H +2Cu]+ 和 [3R -3H +2Cu]+ 表示。在多级串联质谱实验中 ,主要得到糖苷键断裂丢失寡糖链末端的鼠李糖基与苷元连接的葡萄糖基及整个寡糖链等中性碎片 ,同时也有寡糖链开环断裂和失水反应发生。

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简述了原子力显微镜 (AFM)的工作原理和特点 ,以及在多糖 ,特别是在淀粉结构研究中的进展。

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A hybrid thin film containing Pt nanoparticles and [tetrakis(N-methylpyridyl)porphyrinato] cobalt (CoTMPyP) modified multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) on a glassy carbon (GC) electrode surface was fabricated. This hybrid film electrode exhibited remarkable electrocatalytic activity for oxygen reduction and high stability with promising applications in fuel cells.

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肿瘤的生长依赖于血管的生成,新生血管不仅为肿瘤生长提供必需的营养物质,而且为肿瘤细胞扩散提供了重要的途径[1].1997年哈佛大学的O'Reilly等[2]发现了一种内源性新血管生成抑制因子内皮抑素(Endostatin),显示出特异抑制激活的血管内皮细胞增殖和肿瘤新血管生成的生物学活性,其抗肿瘤作用具有高效、低毒、无耐药性的优点.

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应用激光解吸电离飞行时间质谱法对芳香环状聚硫醚醚砜低聚物结构进行了分析,比较了四种不同基质对环状物结构分析结果的影响,发现1,8,9-蒽三酚为此类芳香环状低聚物的有效基质.探讨了金属阳离子对此类芳香环状低聚物的影响,认为三氟乙酸银是此种芳香环状低聚物的有效阳离子剂.

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苯硫酚的巯基是一个较强的亲核基团 [1] ,对 α,β-不饱和双键的 Michael加成反应已有报道 [2~ 4 ] .但是当巯基的邻位存在与其形成氢键的基团时 ,如果按文献条件进行反应 ,或者反应无法进行 [5,6 ] ,或者要使用反应条件苛刻的丁基锂 [6 ] ,或者使用吡啶等毒性较大的反应溶剂 [2~ 9] ,而且产率较低 .本文选择了饱和碳酸氢钠水溶液 /n-四丁基硫酸氢铵的反应条件 ,探讨了该类化合物在此条件下的 Michael加成反应 .以 3个含分子内氢键的苯硫酚 (邻羟基苯硫酚、邻氨基苯硫酚和邻羧基苯硫酚 )为起始物 ,对丙烯酸乙酯和丙烯腈进行了 Michael加成反应 .本方法的特点在于不使用特殊的有机溶剂 ,反应在水相[10~ 12 ] 中进行 ;反应速度快 ,收率高 ,无巯基偶联 [13] 副产物生成 .反应式如 Scheme1所示 .RSH1 a— 1 c+ OONa HCO3,H2 On-Bu4 N HSO4RSOO2 a— 2 cRSH1 a— 1 c+ NC Na HCO3,H2 On-Bu4 N HSO4RSCN3 a— 3 ca. R =OH;b. R =N H2 ;c. R...

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化学传感器能识别一种特殊分子或一类分子的分子装置 ,基于共轭聚合物的化学传感器的设计原理一般都是利用其分子的电子效应和空间构象的变化 [1~ 4] ,而旋光分子的手性同样与其电子和空间结构相关 .本文试图建立一种依靠化合物手性 (如旋光度 )的变化检测金属离子的新方法 .由于含手性联萘结构的共轭聚合物具有较好的旋光热稳定性和高的旋光值 [5,6] ,以及聚合物主链上联吡啶基团可与许多过渡金属离子配位[4,7] ,我们设计合成了一种同时含有联吡啶和手性联萘基团的共轭聚合物 .结果表明 ,不同过渡金属离子与聚合物联吡啶单元的作用可引起聚合物吸收和发射光谱的变化 ,同时导致聚合物手性的变化 .1 实验部分1.1 仪器与试剂  1 H NMR谱用 d-氯仿作溶剂 ,用四甲基硅烷作内标在 Varian3 0 0 MHz核磁仪上测定 ;红外光谱用 Bioard FTS-7傅里叶变换红外谱仪测定 ;凝胶凝透色谱 (GPC)用聚苯乙烯作标准 ,四氢呋喃作洗脱剂 ,在 Waters5 10仪器上测定 ;旋光度用 Perkin Elmer3 41LC型旋光仪测定 ;紫外 -可见光谱用 Varian Cray 5 0光谱仪测定 ;...

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Layer-by-layer electrodeposition of redox polymer/enzyme composition films on screen-printed carbon electrodes for fabrication of reagentless enzyme biosensors has been proposed and the resulting films were found to be very stable and rigid.

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杂多酸因具有优异的结构使其能接受不同数目的电子,从而产生混价化合物,故其在电极修饰、电催化、功能材料及生物分析等领域的研究经久不衰[1~3] .杂多酸主要通过共价、键合、吸附、聚合及溶胶-凝胶等手段修饰到电极表面上[4 ] ,但这种化学修饰电极的稳定性及选择性较差,检测的灵敏度较低,难以实际应用.纳米粒子具有高比表面和高活性,其催化活性和选择性呈特异行为,已被越来越多地用于修饰电极的制备[5,6 ] .阳极氧化铝( AAO)在纳米材料中占有重要的地位,如它可作为模板合成纳米线或纳米管,也可作为生物传感器和反应器[7] .AAO的制备简单,可通过选择不同电解条件,调控纳米孔道的尺寸,制备出孔洞分布均匀有序的AAO模板.本文将磷钼杂多酸根掺杂吡咯溶液,通过纳米孔阳极氧化铝模板电聚合修饰到玻碳电极表面上,制备了高灵敏的纳米粒子修饰电极( PMo12 -PPy/AGCE) .该电极不仅改善了常规磷钼杂多酸修饰电极的可逆性和催化活性,还具有良好的稳定性,灵敏度也比未加微孔阳极氧化铝膜的修饰电极有很大提高.采用电流-时间曲线法测定亚硝酸根的线性范围为8×1 0 - 7~0 .0 1 mol/L,r=0 .9996,检测限...

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纳米材料特有的尺寸效应、量子效应和表面效应使其具有许多异于常规材料的性质 ,在催化、生物传感器、微电子器件和磁性材料等诸多领域都有广泛的应用前景 [1] .已有专家预言 ,与纳米材料相关的技术将在新世纪经济发展中起主导作用 ,对其研究是目前科学研究中的热点 .金纳米颗粒是目前研究得最多的金属纳米材料体系 .传统的金纳米颗粒的制备方法以溶胶 -凝胶法为主 [2~ 4 ] ,所制备的金纳米颗粒的粒径较大 (一般大于 1 0 nm) ,粒径分布不均匀 ,易于团聚 ,因而限制了其应用 .为了解决上述问题 ,Brust等 [5]将硫醇化合物在金属表面的自组装技术 [6 ]与纳米技术结合起来 ,制得了表面组装有硫醇配体稳定剂的金纳米颗粒 .采用这种方法制备的纳米颗粒的粒径小 ,且尺寸可控 (小于 5 nm) ,分布均匀 .由于表面组装的硫醇配体降低了其表面势 ,解决了纳米材料易于团聚的问题 [7] .喹啉及其衍生物是一类重要的电化学活性物质 ,同时也是一类重要的药品原料 ,在抗疟疾方面具有极为重要的应用 [8] .本文采用文献 [5 ]报道的方法 ,制备了 2 -巯基喹啉包裹的金纳米颗粒 ,并采用透射电子显微镜、紫外 -...