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101.
我是一个刚进入水货手机行业,从事销售工作的小JS,在看到身边很多原本默默无闻的小店,甚至是个人经营的网店都纷纷在水货手机的销售中赚了个满堂红后,想着自己多年以来对于渠道的熟悉和了解,我再也忍不住,在今年的下半年,同样“下海”成为水货手机销售大军中的一员,原本以为自己已经“深入”地了解了水货手机行业,但在真正面为零售商一分子的时候才发现,原来我对这个行业,特别是对于水货零售手机如何盈利的这一块,了解得还是相当少,而随着时间的推移以及在生意场上的种种不如意及磕碰,让我对于这一块也有了更多的“体会”。 相似文献
102.
输入关键词:2007广电局叫停,在百度,找到相关网页约33,100篇,用时0.047秒;在Goole,繁体中文和简体中文网页中,约有301,000项符合查询结果。 相似文献
103.
在3GPP2 AIE的框架标准中同时要求采用频率复用和宏分集,但是现有的频率复用方法是无法支持宏分集策略的.鉴于此,在软分数频率复用方法的基础上,基于可拓集合思想,通过建立可用频段与研究区域之间的物元模型,得到了一种能够在小区边缘支持宏分集的软分数频率复用方法.研究表明该频率复用方法在有效降低小区干扰的同时提高了频率利用率,同时小区边缘用户由于小区间干扰的协调以及宏分集策略带来的增益,性能得到了较大提高.仿真结果表明该方法有效地提高了小区边缘的平均容量。 相似文献
104.
针对广义分布式网络架构中相邻小区多用户干扰抑制的理论空白,构建了干扰小区集合的系统模型,继而提出两种该架构下可行的多用户联合于扰抑制算法.其中,交叉迭代联合检测(CI-JD,Crossed Iterative Joint Detection)算法利用多用户之间的逐级干扰消除,可以在运算复杂度增加不多的情况下显著改善系统性能;全局联合检测(G-JD,Global Joint Detection)算法通过对多用户信息的统一建模,有效抑制了相邻小区用户间的干扰,同时获得系统分集增益.仿真结果验证了本文所述两种算法的可行性及有效性。 相似文献
105.
717树脂吸附磺原酸钾吸附富集-原子吸收法测定天然水中的微量金属元素 总被引:1,自引:0,他引:1
用717氯型强硷性阴离子交换树脂和乙原磺酸钾一起加热,树脂吸附了磺原酸钾,树脂中含有二硫代羧酸基团,具有二硫代羧酸螯合树脂的一些特性。用静态法和柱法讨论了树脂对金属离子的吸附性能和解脱条件,共存离子对微量金属元素的干扰影响。用原子吸收法测定天然水中的微量铜、钴、镍、铅、镉、锰等元素,从回收率和精密度说明结果较满意。 相似文献
106.
本系统以 MCS-51系列单片机AT89C52做人机交互的核心,用 XILINX公司的 FPGA-XC2S100E作为控制和数据处理的核心,能够同时对8路任意逻辑电平的数字信号进行采集、存储和显示,并具有响应单级触发字和任意两通道的三级触发字等触发条件的功能。本系统还具有比较深的存储深度和分页显示功能;具有多级的采样速率,适用于序列时钟频率在100kHz以下的各种逻辑电平的数字信号;准确显示触发点位置和时间标志线。 相似文献
107.
小烧 《卫星电视与宽带多媒体》2006,(4):42-44
地面数字电视的传播条件复杂,容易受到地形、高楼遮挡及海面反向波的影响。同时还有模拟和数字同频信号、邻频信号及地面脉冲等的干扰。传送质量、可靠性及覆盖范围受到限制,特别是实现车载移动高质量接收的难度更大。由于数字电视地面广播的传输环境恶劣,频谱资源有限。应用需求分散,其制式目前在各国仍有争议。目前,国际上地面数字电视广播传输系统有单载波和多载波COFDM两种传输方式,美国的ATSC方案采用的是8VSB单载波调制方式;欧洲的DVB方案采用的是COFDM多载波调制方式; 相似文献
108.
利用1H NMR技术研究了离子/非离子表面活性剂形成的二元混合体系,结果显示表面活性剂的混合导致各组分的临界胶束浓度(CMC)均比各自纯溶液有所降低,用吸附平衡理论清楚地解释了这个现象.通过定量分析,发现不同的表面活性剂混合使得其组分CMC降低的程度各异,可以理解为它们吸附于界面单分子吸附层上的分子之间相互作用的不同(相吸或相斥)引起的.由此揭示了"协同效应"的实质,可以为选择适当的表面活性剂类型和混合比例以达到预期的性能提供有力的参考. 相似文献
109.
110.
测定了278.15~318.15 K(间隔10 K)下葡萄糖+HCl+水三元体系的密度, 计算了葡萄糖在盐酸(浓度0.2~2.1 mol•kg–1)中的表观摩尔体积VΦ,G、标准偏摩尔体积V0Φ,G、葡萄糖-HCl在水中的体积对相互作用参数VEG和标准偏摩尔膨胀系数(∂V0Φ,G/∂T)p. 结果表明: (1)葡萄糖在盐酸中的表观摩尔体积随葡萄糖和HCl的浓度的增加而线性增大; (2) V0Φ,G随HCl的质量摩尔浓度的增加而线性增大; (3)葡萄糖与HCl在水溶液中的体积相互作用参数VEG>0, 但数值对温度变化不甚敏感; (4)葡萄糖在水和盐酸中的V0Φ,G值随实验温度的变化关系均可表示为: V0Φ,G=a0+a1(T-273.15 K) 2/3; (5) (∂V0Φ,G/∂T)p为正值且随温度的升高而减小; 在一定温度下, 其值随HCl浓度的增加而稍稍减小. 糖的水化程度随温度的升高和HCl的浓度的增加而减小. 用结构相互作用模型对葡萄糖与HCl之间的体积相互作用进行了解释. 相似文献