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1.
自动生成XML测试脚本的类测试   总被引:3,自引:0,他引:3  
马庆利  王澜 《信息技术》2006,30(11):145-148
针对手工编写测试脚本工作量大且容易出错的问题,提出了以XML文档描述测试脚本,利用DOM技术自动生成测试脚本的方法。在此基础上,设计了一个类测试框架,并用一个实例描述了其具体的流程。  相似文献   
2.
提出一种利用共线的标定特征点确定线阵相机内参的方法。所有标定特征点均在线阵相机的视平面内。首先,标定过程中对标定特征点逐一成像,直接得到标定特征点和其对应像点,解决了空间标定点与像点的对应问题;其次,通过数学建模得到线阵相机的成像模型,联立多个位置处的成像模型解算出相机内参;最后,对影响线阵相机标定的因素进行分析及实验验证。理论分析和实验结果表明,文中的线阵相机标定方法简单灵活,无需制作精密的靶标,可获得大量标定点,提高了线阵相机标定的准确性和稳定性,实验得到成像特征点重投影像点位置偏差均方根为0.37 pixel。  相似文献   
3.
随着全球信息技术的发展,各国的信息化水平不断提高,当前的元数据管理模式大多属于依赖使用元数据仓库的集中式管理。尽管这种数据管理方法在OLTP系统中得到一定的成效,但放眼到数据仓库环境中却收效甚微。因此,如何在分布式环境下对元数据进行高效的管理有着十分重大的意义。  相似文献   
4.
基于Struts和Ibatis的教学网站的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
王澜  徐克圣  李瑞 《信息技术》2006,30(7):61-64
通过对教学网站现状的分析,在分别对Struts,Ibatis框架进行简要介绍的基础上,探讨了网站的设计思路,详细讲述了基于Struts和Ibatis框架的教学网站的构建。重点突出了Struts和Ibatis框架在系统开发中实际的应用方式,以及相关的总结。从而使教学网站系统具有可扩展性,实用性和可维护性。  相似文献   
5.
阐述客户机/服务器计算确切含义的各式各样的定义 或许更为重要的问题:客户机/服务器计算不是什么 简明而又丰富的历史知识回顾:关于我们是如何陷入今天所处的困境 哑客尸机和哑服务器存在的问题  相似文献   
6.
我时常想起乘坐公共汽车的经历。为了承担起一个公民的社会责任,我可以不开私家车,从自己做起,为节省能源和减少环境污染作点贡献。 但遗憾的是,我的不正规的作息时间令我只好打退堂鼓。当在凛冽的寒风中焦急地等着公共汽车时,您就会体会到所谓社会责任、集中控制以及共享资源的局限性了。  相似文献   
7.
刘张炬  王澜 《数学进展》2005,34(2):201-207
对于一个与Poisson流形耦合的动力r-矩阵,我们在相应的Lie双代数胚上构造出一类Lax方程和一族守恒量,希望利用该方法进一步研究可积Hamilton系统.  相似文献   
8.
对于一个与Poisson流形耦合的动力γ-矩阵,我们在相应的Lie双代数胚上构造出一类Lax方程和一族守恒量,希望利用该方法进一步研究可积Hamilton系统.  相似文献   
9.
王澜  葛圣松  邵谦  李健  杜玲玉 《无机化学学报》2016,32(11):1896-1904
以Zn(NO_3)_2·6H_2O、Ni(NO_3)_2·6H_2O、Al(NO_3)_3·9H_2O和尿素为原料,采用一步水热法制备分散性良好的三元锌镍铝水滑石(ZnNiAl-LDHs)微球。通过X射线衍射(XRD)、傅里叶转换红外光谱(FTIR)、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)和氮气吸附-脱附等测试手段对样品的结构和形貌进行表征,并比较ZnNiAl-LDHs和ZnAl-LDHs对甲基橙(MO)的吸附性能。结果表明,ZnNiAl-LDHs是由纳米片组成、具有3D结构的微球,粒径为1~2.5μm,比表面积为156m2·g~(-1),远大于ZnAl-LDHs的比表面积38m2·g~(-1);ZnNiAl-LDHs和ZnAl-LDHs对甲基橙的饱和吸附量分别为329.60和143.47mg·g~(-1),ZnNiAl-LDHs表现出更强的吸附能力,其吸附等温线和吸附动力学分别符合Langmuir等温线模型和准二级动力学模型。  相似文献   
10.
以Zn(NO32·6H2O、Ni(NO32·6H2O、Al(NO33·9H2O和尿素为原料,采用一步水热法制备分散性良好的三元锌镍铝水滑石(ZnNiAl-LDHs)微球。通过X射线衍射(XRD)、傅里叶转换红外光谱(FTIR)、场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)和氮气吸附-脱附等测试手段对样品的结构和形貌进行表征,并比较ZnNiAl-LDHs和ZnAl-LDHs对甲基橙(MO)的吸附性能。结果表明,ZnNiAl-LDHs是由纳米片组成、具有3D结构的微球,粒径为1~2.5 μm,比表面积为156 m2·g-1,远大于ZnAl-LDHs的比表面积38 m2·g-1;ZnNiAl-LDHs和ZnAl-LDHs对甲基橙的饱和吸附量分别为329.60和143.47 mg·g-1,ZnNiAl-LDHs表现出更强的吸附能力,其吸附等温线和吸附动力学分别符合Langmuir等温线模型和准二级动力学模型。  相似文献   
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