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理工学院毕业设计外文资料翻译

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姓名:

学号:

外文出处:Matthew.Pro WPF in C# 2010.

(用外文写)

Apress.2010

附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。

附件1:外文资料翻译译文

WPF概述

蜂窝无线电通信行业在过去十年中目睹了全球拥有了超过四十亿无线用户这一巨大发展,第一代(1G)模拟蜂窝系统只支持有限的漫游语音通信,而第二代(2G)数字系统比第一代有更高的容量和更好的语音质量。此外,由于在各个国家特别是在欧洲国家对漫游有相同的标准和共同的频谱分配,因此使之变得更为普遍。在第二代(2G)蜂窝系统中,有两个是比较广泛部署的,他们分别是GSM(全球移动通信系统)和CDMA(码分多址)。相比于1G的模拟系统,2G系统主要支持语音通信。在后来发布2G版本的标准中,主要介绍了其支持数据传输的能力。然而,2G的数据传输速率普遍低于拨号连接支持,因此有了3G系统的出现,而ITU-R倡议的IMT-2000(国际移动电信2000年)为向3G的演进铺平了道路。根据IMT-2000的倡议,相关部门发表了一系列要求,如2 Mb / s的峰值数据率和车辆的流动性支持。GSM和CDMA形成了自己独立的3G合作伙伴项目(3GPP和3GPP2),使IMT-2000标准发展成基于CDMA技术的标准。3GPP的3G标准被称为宽带CDMA(WCDMA),因为它使用了相比3GPP2的CDMA2000系统中1.25兆赫带宽来说更大的5兆赫带宽。3GPP2还制定了一个5兆赫兹的版本,支持三个1.25兆赫到副载波,其被称为CDMA2000-3X。为了分化从5兆赫兹的CDMA2000-3X的标准,1.25 兆赫兹的系统被称为CDMA2000-1X或者干脆称为3G-1X。

首次发布的3G标准并没有履行其所说的承诺,使高速数据传输的数据在实践中的支持率远远低于当时声称的标准。因此其需要作出一系列认真努力来提高有效地数据来支持3G系统。3GPP2中首先介绍了HRPD系统(高速率分组数据)系统使用的数据流量,如通道敏感的调度,快速链路自适应和混合ARQ等HRPD系统。系统优化的各种先进技术,需要一个独立的1.25 兆赫兹载波和只支持没有语音的服务。正因为如此,HRPD系统最初被称为CDMA2000-1xEVDO(演进数据)系统。3GPP沿袭一种与之类似路径,并介绍HSPA(高速分组接入)技术提高对WCDMA系统的访问。HSPA的标准重复使用许多相同的数据优化技术为HRPD系统。然而,一个相对于HRPD系统来说的的差异是,在HSPA 上相同的两个5 MHz载波可以同时进行语音和数据传输。平行于HRPD系统,3GPP2同时也制定了一个联合的语音数据标准,被称为CDMA2000-1xEVDV(演进数据语音)。像HSPA 一样,CDMA2000-1xEVDV系统支持同一载波上语音和数据,但是它从不商业化。在以后

公布的HRPD,VoIP(互联网协议语音),介绍了其提供语音和数据服务在同一载体的能力。现在,两个3G标准,即HSPA和HRPD系统终于能够实现3G的承诺,并已被广泛部署在主要的蜂窝市场提供无线数据接入。

1.1超越3G系统

当HSPA HRPD系统得到了开发和部署,IEEE 802 LMSC(局域网/城域网标准委员会)也推出了IEEE 802.16e移动宽带无线接入的标准。这个标准作为一种增强被引入到一个较早的IEEE802.16的标准固定宽带无线接入中去。以802.16e标准命名的OFDMA(正交频分多址接入)采用不同的接入技术,并声称比HSPA和HRPD系统提供、更好的数据传输速率和频谱效率。IEEE 802.16系列标准被正式称为IEEE无线都会网路,它被称为名为WiMAX论坛的一个产业群的WiMAX(全球微波接入互操作性)。WiMAX论坛的使命是促进和认证宽带无线接入产品的兼容性和互操作性。支持在IEEE 802.16e标准的移动WiMAX系统被称为移动WiMAX。除了无线电技术的优势,移动WiMAX还雇用了一个简单的基于IP协议的网络架构。

引入移动WiMAX,3GPP和3GPP2超越基于OFDMA技术和网络架构,在类似的移动WiMAX 的3G系统上开发自己的版本。在3GPP的3G系统之外,也被叫做进化的通用无线电台访问(进化UTRA),也被广泛称为LTE(长期演进),或被称为3GPP2版本的UMB(超移动宽带)如图1.1。应当指出的是,这三个3G系统即超越移动WiMAX,LET,IMT-2000要求的UMB满足,因此它们可以满足IMT-2000标准。

图1.1 蜂窝系统演化。

表1.1 LTE系统的属性。

1.2长期演进(LTE)

LTE的目标是提供一个高数据速率,低延迟技术支持和分组优化的无线接入技术,并支持灵活的带宽部署。与此同时,新的网络架构的设计目标是,支持与分组交换通信的无缝移动性,优质的服务服和最低限度的延迟。

空中接口相关的属性总结在表1.1 中。系统支持灵活的带宽OFDMA和SC-FDMA的访问,此外,FDD(频分双工)和TDD(时分双工),半双工FDD支持低成本的UE。不像软驱,它在半双工FDD在同一时间内操作的问题上是不需要发送和接收的,这样就避免了为UE而需要的昂贵的双工器。该系统主要是优化低转速可达15公里/小时。然而,系统规范允许一些性能下降超过350公里/ 小时的流动性支持。基于单载波频分多址的接入(SC-FDMA),由于低峰均值功率比(PAPR)相对的OFDMA上行接入,因此要增加上行覆盖。

该系统支持4×4 MIMO(多输入多输出)在20 MHz带宽326 Mb / s的下行峰值数据传输速率。由于上行MIMO未受聘在首次发布的LTE标准,因此上行峰值数据传输速率被限制在86 Mb / s的20兆赫带宽。除了峰值数据传输速率的改善外,LTE系统提供两到四倍较高的细胞相对推出6 HSPA系统的频谱效率。在小区边缘的吞吐量为HSPA的部署,同时保持同一站点的位置观察到类似的改进。在延迟方面,LTE无线接口和网络提供了一个数据包从网络到UE的传输延迟小于10毫秒的能力。

1.3演进到4G

移动WiMAX和UMB无线电接口属性表和表1.1给出的LTE属性表是非常相似。这三个系统都是支持灵活的带宽,下行的OFDMA和MIMO方案,FDD / TDD的双工。有如一些分歧,就是在LTE上行SC-FDMA的基于OFDMA技术在移动WiMAX和UMB上。三个系统的性能有所不同,因此预计将有微小的差别。

类似于IMT-2000的主动性, ITU-R的5D工作组指出的IMT-Advanced系统的要求。其中,这些要求包括平均下行100 Mbit / s的广域网数据传输速率,最高可达1 Gbit / s的本地访问和低流动性的情景。此外,在世界无线电通信大会上(WRC-2007),最大的428兆赫的新频谱被确定为IMT系统,其中还包括一个在全球性的基础上分配136兆赫的频谱。

3GPP和IEEE 802 LMSC正在积极发展自己的标准,以提交IMT-Advanced为目标,LTE和IEEE802.16的标准是要进一步提高系统的频谱效率和数据传输速率,同时支持各自的早期版本的向后兼容性。其中几个增强,包括支持一个大于20 MHz的带宽和较高阶MIMO的LTE-Advanced和IEEE 802.16标准发展的一部分,目前正在讨论中,以满足IMT-Advanced的要求。

2网络架构和协议

LTE的网络结构设计与无缝移动性,质量和服务质量(QoS)的最小延迟支持分组交换流量的目标。分组交换的方式,允许所有服务,包括对语音通过数据包连接的支持。结果一个高度简化的平坦架构只有两个节点,即演变节点B(ENB)和移动性管理实体/网关(MME /毛重)。相反的,在目前的3G系统的分层网络架构有更多的网络节点。一个重大变化是,从数据路径和无线网络控制器(RNC)被淘汰,到现在在ENB纳入其职能。在单个节点接入网络的好处是减少延迟和多个eNB到RNC的处理负荷分布。消除在接入网络的RNC是可能的,一方面是因为LTE系统不支持宏多样性或软切换。

在这一章中,我们讨论了单播和广播流量,QoS架构和接入网络的移动性管理的网络体系结构设计。此外我们还简要讨论2层结构和不同的逻辑,运输和物理信道,随着它们的映射问题。

2.1网络架构

所有的网络接口都基于IP协议。通过S1接口的互连,如在图2.1所示的eNBs通过X2接口和MME /毛重实体。 S1接口支持MME的/毛重和eNBs的[1]之间的一对多的关系。

eNB和MME之间的功能分割关系图如图2.2所示。两个实体的逻辑网关即服务网关(GW)和分组数据网网关(GW)。S-GW作为本地移动锚转发和接收数据包,并服从ENB -UE 的服务。与外部分组数据网络(如Internet)和IMS(PDNS)的P-GW的接口。在P-GW 还执行了多个IP地址分配,执行政策,包过滤和路由等功能。

MME是一个信号的唯一实体,因此,用户的IP数据包是不通过MME的。一个优势是一个单独的网络实体的信令信号和交通网络容量可以独立成长。 MME的主要职能是包括控制和执行寻呼转播的空闲模式UE的可达性,跟踪区列表管理,漫游,认证,授权,P-GW/S-GW选择,承载管理,包括专用的承载建立,安全谈判NAS信令等。

进化节点B实现节点B的功能,以及传统上RNC中实现的协议。 eNB的主要功能是报头压缩,加密和数据包的可靠传递。在控制方面,ENB采用,如admissioncontrol 和无线资源管理的职能。在单个节点接入网络的好处是减少延迟和RNC的处理负载分布

到多个eNB。

图2.1 网络架构。

图2.2 eNB和MME /毛重之间的功能分割。

在图2.3的用户平面协议中,我们注意到,分组数据汇聚协议(PDCP)和无线链路

控制(RLC)传统RNC的网络侧终止层。

图2.3 用户平面协议。

附件2:外文原文(复印件)

Introducing WPF

The cellular wireless communications industry witnessed tremendous growth in the past decade with over four billion wireless subscribers worldwide. The first generation (1G) analog cellular systems supported voice communication with limited roaming. The second generation (2G) digital systems promised higher capacity and better voice quality than did their analog counterparts. Moreover, roaming became more prevalent thanks to fewer standards and common spectrum allocations across countries particularly in Europe. The two widely deployed second-generation (2G) cellular systems are GSM (global system for mobile communications) and CDMA (code division multiple access). As for the 1G analog systems, 2G systems were primarily designed to support voice communication. H In later releases of these standards, capabilities were introduced to support data transmission. However, the data rates were generally lower than that supported by dial-up connections. The ITU-R initiative on IMT-2000 (international mobile telecommunications 2000) paved the way for evolution to 3G. A set of requirements such as a peak data rate of 2 Mb/s and support for vehicular mobility were published under IMT-2000 initiative. Both the GSM and CDMA camps formed their own separate 3G partnership projects (3GPP and 3GPP2, respectively) to develop IMT-2000 compliant standards based on the CDMA technology. The 3G standard in 3GPP is referred to as wideband CDMA (WCDMA) because it uses a larger 5 MHz bandwidth relative to 1.25 MHz bandwidth used in 3GPP2’s cdma2000 system. The 3GPP2 also developed a 5 MHz version supporting three 1.25 MHz subcarriers referred to as cdma2000-3x. In order to differentiate from the 5 MHz cdma2000-3x standard, the 1.25 MHz system is referred to as cdma2000-1x or simply 3G-1x.

The first release of the 3G standards did not fulfill its promise of high-speed data transmissions as the data rates supported in practice were much lower than that claimed in the standards. A serious effort was then made to enhance the 3G systems for efficient data support. The 3GPP2 first introduced the HRPD (high rate packet data) [1] system that used various advanced techniques optimized for data traffic such as channel sensitive scheduling, fast link adaptation and hybrid ARQ, etc. The HRPD system required a separate 1.25 MHz carrier and supported no voice service. This was the reason that HRPD was initially referred to as cdma2000-1xEVDO (evolution data only) system. The 3GPP followed a similar path and introduced HSPA (high speed packet access) [2] enhancement to the WCDMA system. The HSPA standard reused many of the same data-optimized techniques as the HRPD system. A difference relative to HRPD, however, is that both voice and data can be carried on the same 5 MHz carrier in HSPA. In parallel to HRPD, 3GPP2 also developed a joint voice data standard that was referred to as cdma2000-1xEVDV (evolution data voice) [3]. Like HSPA, the cdma2000-1xEVDV system supported both voice and data on the same carrier but it was never commercialized. In the later release of HRPD, V oIP (V oice over Internet Protocol) capabilities were introduced to provide both voice and data service on the same carrier. The

two 3G standards namely HSPA and HRPD were finally able to fulfill the 3G promise and have been widely deployed in major cellular markets to provide wireless data access.

1.1 Beyond 3G systems

While HSPA and HRPD systems were being developed and deployed, IEEE 802 LMSC (LAN/MAN Standard Committee) introduced the IEEE 802.16e standard [4] for mobile broadband wireless access. This standard was introduced as an enhancement to an earlier IEEE 802.16 standard for fixed broadband wireless access. The 802.16e standard employed a different access technology named OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) and claimed better data rates and spectral efficiency than that provided by HSPA and HRPD. Although the IEEE 802.16 family of standards is officially called WirelessMAN in IEEE, it has been dubbed WiMAX (worldwide interoperability for microwave access) by an industry group named the WiMAX Forum. The mission of the WiMAX Forum is to promote and certify the compatibility and interoperability of broadband wireless access products. The WiMAX system supporting mobility as in IEEE 802.16e standard is referred to as Mobile WiMAX. In addition to the radio technology advantage, Mobile WiMAX also employed a simpler network architecture based on IP protocols.

The introduction of Mobile WiMAX led both 3GPP and 3GPP2 to develop their own version of beyond 3G systems based on the OFDMA technology and network architecture similar to that in Mobile WiMAX. The beyond 3G system in 3GPP is called evolved universal terrestrial radio access (evolved UTRA) [5] and is also widely referred to as LTE (Long-Term Evolution) while 3GPP2’s version is called UMB (ultra mobile broadband) [6] as depicted in Figure 1.1. It should be noted that all three beyond 3G systems namely Mobile WiMAX, LTE and UMB meet IMT-2000 requirements and hence they are also

Figure 1.1. Cellular systems evolution.

Table 1.1. LTE system attributes.

part of IMT-2000 family of standards.

1.2 Long-Term Evolution (L TE)

The goal of LTE is to provide a high-data-rate, low-latency and packet-optimized radio-access technology supporting flexible bandwidth deployments [7]. In parallel, new network architecture is designed with the goal to support packet-switched traffic with seamless mobility, quality of service and minimal latency [8].

The air-interface related attributes of the LTE system are summarized in Table 1.1. The system supports flexible bandwidths thanks to OFDMA and SC-FDMA access schemes. In addition to FDD (frequency division duplexing) and TDD (time division duplexing), half-duplex FDD is allowed to support low cost UEs. Unlike FDD, in half-duplex FDD operation a UE is not required to transmit and receive at the same time. This avoids the need for a costly duplexer in the UE. The system is primarily optimized for low speeds up to 15 km/h. However, the system specifications allow mobility support in excess of 350 km/h with some performance degradation. The uplink access is based on single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) that promises increased uplink coverage due to low peak-to-average power ratio (PAPR) relative to OFDMA.

The system supports downlink peak data rates of 326 Mb/s with 4 × 4 MIMO (multiple input multiple output) within 20 MHz bandwidth. Since uplink MIMO is not employed in the first release of the LTE standard, the uplink peak data rates are limited to 86 Mb/s within 20 MHz bandwidth. In addition to peak data rate improvements, the LTE system provides two to four times higher cell spectral efficiency relative to the Release 6 HSPA system. Similar improvements are observed in cell-edge throughput while maintaining same-site locations as deployed for HSPA. In terms of latency, the LTE radio-interface and network provides

capabilities for less than 10 ms latency for the transmission of a packet from the network to the UE.

1.3 Evolution to 4G

The radio-interface attributes for Mobile WiMAX and UMB are very similar to those of LTE given in Table 1.1. All three systems support flexible bandwidths, FDD/TDD duplexing, OFDMA in the downlink and MIMO schemes. There are a few differences such as uplink in LTE is based on SC-FDMA compared to OFDMA in Mobile WiMAX and UMB. The performance of the three systems is therefore expected to be similar with small differences.

Similar to the IMT-2000 initiative, ITU-R Working Party 5D has stated requirements for IMT-advanced systems. Among others, these requirements include average downlink data rates of 100 Mbit/s in the wide area network, and up to 1 Gbit/s for local access or low-mobility scenarios. Also, at the World Radiocommunication Conference 2007 (WRC-2007), a maximum of a 428 MHz new spectrum is identified for IMT systems that also include a 136 MHz spectrum allocated on a global basis.

Both 3GPP and IEEE 802 LMSC are actively developing their own standards for submission to IMT-advanced. The goal for both LTE-advanced [9] and IEEE 802.16 m [10] standards is to further enhance system spectral efficiency and data rates while supporting backward compatibility with their respective earlier releases. As part of the LTE-advanced and IEEE 802.16 standards developments, several enhancements including support for a larger than 20 MHz bandwidth and higher-order MIMO are being discussed to meet the IMT-advanced requirements.

2 Network architecture and protocols

The LTE network architecture is designed with the goal of supporting packet-switched traffic with seamless mobility, quality of service (QoS) and minimal latency. A packet-switched approach allows for the supporting of all services including voice through packet connections. The result in a highly simplified flatter architecture with only two types of node namely evolved Node-B (eNB) and mobility management entity/gateway (MME/GW). This is in contrast to many more network nodes in the current hierarchical network architecture of the 3G system. One major change is that the radio network controller (RNC) is eliminated from the data path and its functions are now incorporated in eNB. Some of the benefits of a single node in the access network are reduced latency and the distribution of the RNC processing load into multiple eNBs. The elimination of the RNC in the access network was possible partly because the LTE system does not support macro-diversity or soft-handoff.

In this chapter, we discuss network architecture designs for both unicast and broadcast traffic, QoS architecture and mobility management in the access network. We also briefly discuss layer 2 structure and different logical, transport and physical channels along with their

mapping.

2.1 Network architecture

All the network interfaces are based on IP protocols. The eNBs are interconnected by means of an X2 interface and to the MME/GW entity by means of an S1 interface as shown in Figure 2.1. The S1 interface supports a many-to-many relationship between MME/GW and eNBs [1].

The functional split between eNB and MME/GW is shown in Figure 2.2. Two logical gateway entities namely the serving gateway (S-GW) and the packet data network gateway (P-GW) are defined. The S-GW acts as a local mobility anchor forwarding and receiving packets to and from the eNB serving the UE. The P-GW interfaces with external packet data networks (PDNs) such as the Internet and the IMS. The P-GW also performs several IP functions such as address allocation, policy enforcement, packet filtering and routing.

The MME is a signaling only entity and hence user IP packets do not go through MME. An advantage of a separate network entity for signaling is that the network capacity for signaling and traffic can grow independently. The main functions of MME are idle-mode UE reachability including the control and execution of paging retransmission, tracking area list management, roaming, authentication, authorization, P-GW/S-GW selection, bearer management including dedicated bearer establishment, security negotiations and NAS signaling, etc.

Evolved Node-B implements Node-B functions as well as protocols traditionally implemented in RNC. The main functions of eNB are header compression, ciphering and reliable delivery of packets. On the control side, eNB incorporates functions such as admissioncontrol and radio resource management. Some of the benefits of a single node in the access network are reduced latency and the distribution of RNC processing load into multiple eNBs.

Figure 2.1. Network architecture.

Figure 2.2. Functional split between eNB and MME/GW.

The user plane protocol stack is given in Figure 2.3. We note that packet data convergence protocol (PDCP) and radio link control (RLC) layers traditionally terminated in RNC on the network side are now described in Section 2.2.

Figure 2.3. User plane protocol.

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外文出处: 《Exploiting Software How to Break Code》By Greg Hoglund, Gary McGraw Publisher : Addison Wesley Pub Date : February 17, 2004 ISBN : 0-201-78695-8 译文标题: JDBC接口技术 译文: JDBC是一种可用于执行SQL语句的JavaAPI(ApplicationProgrammingInterface应用程序设计接口)。它由一些Java语言编写的类和界面组成。JDBC为数据库应用开发人员、数据库前台工具开发人员提供了一种标准的应用程序设计接口,使开发人员可以用纯Java语言编写完整的数据库应用程序。 一、ODBC到JDBC的发展历程 说到JDBC,很容易让人联想到另一个十分熟悉的字眼“ODBC”。它们之间有没有联系呢?如果有,那么它们之间又是怎样的关系呢? ODBC是OpenDatabaseConnectivity的英文简写。它是一种用来在相关或不相关的数据库管理系统(DBMS)中存取数据的,用C语言实现的,标准应用程序数据接口。通过ODBCAPI,应用程序可以存取保存在多种不同数据库管理系统(DBMS)中的数据,而不论每个DBMS使用了何种数据存储格式和编程接口。 1.ODBC的结构模型 ODBC的结构包括四个主要部分:应用程序接口、驱动器管理器、数据库驱动器和数据源。应用程序接口:屏蔽不同的ODBC数据库驱动器之间函数调用的差别,为用户提供统一的SQL编程接口。 驱动器管理器:为应用程序装载数据库驱动器。 数据库驱动器:实现ODBC的函数调用,提供对特定数据源的SQL请求。如果需要,数据库驱动器将修改应用程序的请求,使得请求符合相关的DBMS所支持的文法。 数据源:由用户想要存取的数据以及与它相关的操作系统、DBMS和用于访问DBMS的网络平台组成。 虽然ODBC驱动器管理器的主要目的是加载数据库驱动器,以便ODBC函数调用,但是数据库驱动器本身也执行ODBC函数调用,并与数据库相互配合。因此当应用系统发出调用与数据源进行连接时,数据库驱动器能管理通信协议。当建立起与数据源的连接时,数据库驱动器便能处理应用系统向DBMS发出的请求,对分析或发自数据源的设计进行必要的翻译,并将结果返回给应用系统。 2.JDBC的诞生 自从Java语言于1995年5月正式公布以来,Java风靡全球。出现大量的用java语言编写的程序,其中也包括数据库应用程序。由于没有一个Java语言的API,编程人员不得不在Java程序中加入C语言的ODBC函数调用。这就使很多Java的优秀特性无法充分发挥,比如平台无关性、面向对象特性等。随着越来越多的编程人员对Java语言的日益喜爱,越来越多的公司在Java程序开发上投入的精力日益增加,对java语言接口的访问数据库的API 的要求越来越强烈。也由于ODBC的有其不足之处,比如它并不容易使用,没有面向对象的特性等等,SUN公司决定开发一Java语言为接口的数据库应用程序开发接口。在JDK1.x 版本中,JDBC只是一个可选部件,到了JDK1.1公布时,SQL类包(也就是JDBCAPI)

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I / 11 本科毕业设计外文翻译 <2018届) 论文题目基于WEB 的J2EE 的信息系统的方法研究 作者姓名[单击此处输入姓名] 指导教师[单击此处输入姓名] 学科(专业 > 所在学院计算机科学与技术学院 提交日期[时间 ]

基于WEB的J2EE的信息系统的方法研究 摘要:本文介绍基于工程的Java开发框架背后的概念,并介绍它如何用于IT 工程开发。因为有许多相同设计和开发工作在不同的方式下重复,而且并不总是符合最佳实践,所以许多开发框架建立了。我们已经定义了共同关注的问题和应用模式,代表有效解决办法的工具。开发框架提供:<1)从用户界面到数据集成的应用程序开发堆栈;<2)一个架构,基本环境及他们的相关技术,这些技术用来使用其他一些框架。架构定义了一个开发方法,其目的是协助客户开发工程。 关键词:J2EE 框架WEB开发 一、引言 软件工具包用来进行复杂的空间动态系统的非线性分析越来越多地使用基于Web的网络平台,以实现他们的用户界面,科学分析,分布仿真结果和科学家之间的信息交流。对于许多应用系统基于Web访问的非线性分析模拟软件成为一个重要组成部分。网络硬件和软件方面的密集技术变革[1]提供了比过去更多的自由选择机会[2]。因此,WEB平台的合理选择和发展对整个地区的非线性分析及其众多的应用程序具有越来越重要的意义。现阶段的WEB发展的特点是出现了大量的开源框架。框架将Web开发提到一个更高的水平,使基本功能的重复使用成为可能和从而提高了开发的生产力。 在某些情况下,开源框架没有提供常见问题的一个解决方案。出于这个原因,开发在开源框架的基础上建立自己的工程发展框架。本文旨在描述是一个基于Java的框架,该框架利用了开源框架并有助于开发基于Web的应用。通过分析现有的开源框架,本文提出了新的架构,基本环境及他们用来提高和利用其他一些框架的相关技术。架构定义了自己开发方法,其目的是协助客户开发和事例工程。 应用程序设计应该关注在工程中的重复利用。即使有独特的功能要求,也

毕业设计外文翻译原文.

Optimum blank design of an automobile sub-frame Jong-Yop Kim a ,Naksoo Kim a,*,Man-Sung Huh b a Department of Mechanical Engineering,Sogang University,Shinsu-dong 1,Mapo-ku,Seoul 121-742,South Korea b Hwa-shin Corporation,Young-chun,Kyung-buk,770-140,South Korea Received 17July 1998 Abstract A roll-back method is proposed to predict the optimum initial blank shape in the sheet metal forming process.The method takes the difference between the ?nal deformed shape and the target contour shape into account.Based on the method,a computer program composed of a blank design module,an FE-analysis program and a mesh generation module is developed.The roll-back method is applied to the drawing of a square cup with the ˉange of uniform size around its periphery,to con?rm its validity.Good agreement is recognized between the numerical results and the published results for initial blank shape and thickness strain distribution.The optimum blank shapes for two parts of an automobile sub-frame are designed.Both the thickness distribution and the level of punch load are improved with the designed blank.Also,the method is applied to design the weld line in a tailor-welded blank.It is concluded that the roll-back method is an effective and convenient method for an optimum blank shape design.#2000Elsevier Science S.A.All rights reserved. Keywords:Blank design;Sheet metal forming;Finite element method;Roll-back method

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毕业设计(论文) 外文翻译 题目西安市水源工程中的 水电站设计 专业水利水电工程 班级 学生 指导教师 2016年

研究钢弧形闸门的动态稳定性 牛志国 河海大学水利水电工程学院,中国南京,邮编210098 nzg_197901@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html,,niuzhiguo@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html, 李同春 河海大学水利水电工程学院,中国南京,邮编210098 ltchhu@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html, 摘要 由于钢弧形闸门的结构特征和弹力,调查对参数共振的弧形闸门的臂一直是研究领域的热点话题弧形弧形闸门的动力稳定性。在这个论文中,简化空间框架作为分析模型,根据弹性体薄壁结构的扰动方程和梁单元模型和薄壁结构的梁单元模型,动态不稳定区域的弧形闸门可以通过有限元的方法,应用有限元的方法计算动态不稳定性的主要区域的弧形弧形闸门工作。此外,结合物理和数值模型,对识别新方法的参数共振钢弧形闸门提出了调查,本文不仅是重要的改进弧形闸门的参数振动的计算方法,但也为进一步研究弧形弧形闸门结构的动态稳定性打下了坚实的基础。 简介 低举升力,没有门槽,好流型,和操作方便等优点,使钢弧形闸门已经广泛应用于水工建筑物。弧形闸门的结构特点是液压完全作用于弧形闸门,通过门叶和主大梁,所以弧形闸门臂是主要的组件确保弧形闸门安全操作。如果周期性轴向载荷作用于手臂,手臂的不稳定是在一定条件下可能发生。调查指出:在弧形闸门的20次事故中,除了极特殊的破坏情况下,弧形闸门的破坏的原因是弧形闸门臂的不稳定;此外,明显的动态作用下发生破坏。例如:张山闸,位于中国的江苏省,包括36个弧形闸门。当一个弧形闸门打开放水时,门被破坏了,而其他弧形闸门则关闭,受到静态静水压力仍然是一样的,很明显,一个动态的加载是造成的弧形闸门破坏一个主要因素。因此弧形闸门臂的动态不稳定是造成弧形闸门(特别是低水头的弧形闸门)破坏的主要原是毫无疑问。

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毕业设计英文资料翻译 篇一:毕业设计(论文)外文资料与译文 大连东软信息学院高等教育自学考试毕业设计(论文)外文资料及译文 姓名: 准考证号: 专业: 助学单位: 大连东软信息学院 Dalian Neusoft University of Information张校辉020*********项目管理大连东软信息学院继续教育学院外文资料和译文格式要求 一、装订要求 1、外文资料原文(复印或打印)在前、译文在后、最后为指导教师评定成绩。 2、译文必须采用计算机输入、打印。 3、A4幅面打印,于左侧装订。 二、撰写要求 1、外文文献内容与所选课题相关。 2、译文汉字字数不少于3000字。 三、格式要求 1、译文字号:中文小四号宋体,英文小四号“Times New

Roman”字型,全文统一,首行缩进2个中文字符,1.5倍行距。 2、译文页码:页码用阿拉伯数字连续编页,字体采用“Times New Roman”字体,字号小五,页底居中。 3、译文页眉:眉体使用单线,页眉说明五号宋体,居中“大连东软信息学院高等教育自学考试毕业设计(论文)译文”。 -1- -2- -3- 篇二:毕业设计外文资料翻译 毕业设计外文资料翻译 题目静压轴承密封件的水压特性水泵和电机学院专业机械工程及自动化 班级 学生王道国 学号指导教师王栋梁 二〇一三年六月五日 济南大学毕业设计外文资料翻译 静压轴承/密封件的水压特性水泵和电机。第1部分:理 论和实验

X 王 A山口 横滨国立大学工学部,日本横滨240-8501 XX年11月26日,在修订后的XX年2月25日收到XX 年3月7日接受 摘要 在这项研究中,磁盘型静压推力轴承的特性支承同心的负载,模拟的主要水液压泵和马达, 轴承/密封件。该轴承是由不锈钢,钢/不锈钢和不锈钢/塑料组成。通过研究作为载荷之间的关 系的特性进行评估容量,口袋压力,膜厚,泄漏流率。对于弹性材料的杨氏模量是一个非线性应 力作用在密封件上表面和压缩应变之间的关系。的承载能力所表示的比例流体静力平衡不是只依 XX Elsevier科学有限公司版权所有 关键词:静压推力轴承,喷嘴,不锈钢,热塑性弹性变形,承载能力,水液压泵和马达 1介绍 近年来,已经引起了水的液压系统主要的兴趣,因为他们的特点是用户友好和环 境安全。他们有很多优势,因为它们是无公害,无火灾造成风险,成本低,并提供高

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Section 3 Design philosophy, design method and earth pressures 3.1 Design philosophy 3.1.1 General The design of earth retaining structures requires consideration of the interaction between the ground and the structure. It requires the performance of two sets of calculations: 1)a set of equilibrium calculations to determine the overall proportions and the geometry of the structure necessary to achieve equilibrium under the relevant earth pressures and forces; 2)structural design calculations to determine the size and properties of thestructural sections necessary to resist the bending moments and shear forces determined from the equilibrium calculations. Both sets of calculations are carried out for specific design situations (see 3.2.2) in accordance with the principles of limit state design. The selected design situations should be sufficiently Severe and varied so as to encompass all reasonable conditions which can be foreseen during the period of construction and the life of the retaining wall. 3.1.2 Limit state design This code of practice adopts the philosophy of limit state design. This philosophy does not impose upon the designer any special requirements as to the manner in which the safety and stability of the retaining wall may be achieved, whether by overall factors of safety, or partial factors of safety, or by other measures. Limit states (see 1.3.13) are classified into: a) ultimate limit states (see 3.1.3); b) serviceability limit states (see 3.1.4). Typical ultimate limit states are depicted in figure 3. Rupture states which are reached before collapse occurs are, for simplicity, also classified and

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附件1:外文资料翻译译文 包装对食品发展的影响 一个消费者对某个产品的第一印象来说包装是至关重要的,包括沟通的可取性,可接受性,健康饮食形象等。食品能够提供广泛的产品和包装组合,传达自己加工的形象感知给消费者,例如新鲜包装/准备,冷藏,冷冻,超高温无菌,消毒(灭菌),烘干产品。 食物的最重要的质量属性之一,是它的味道,其影响人类的感官知觉,即味觉和嗅觉。味道可以很大程度作退化的处理和/或扩展存储。其他质量属性,也可能受到影响,包括颜色,质地和营养成分。食品质量不仅取决于原材料,添加剂,加工和包装的方法,而且其预期的货架寿命(保质期)过程中遇到的分布和储存条件的质量。越来越多的竞争当中,食品生产商,零售商和供应商;和质量审核供应商有显着提高食品质量以及急剧增加包装食品的选择。这些改进也得益于严格的冷藏链中的温度控制和越来越挑剔的消费者。 保质期的一个定义是:在食品加工和包装组合下,在食品的容器和条件,在销售点分布在特定系统的时间能保持令人满意的食味品质。保质期,可以用来作为一个新鲜的概念,促进营销的工具。延期或保质期长的产品,还提供产品的使用时间,方便以及减少浪费食物的风险,消费者和/或零售商。包装产品的质量和保质期的主题是在第3章中详细讨论。 包装为消费者提供有关产品的重要信息,在许多情况下,使用的包装和/或产品,包括事实信息如重量,体积,配料,制造商的细节,营养价值,烹饪和开放的指示,除了法律准则的最小尺寸的文字和数字,有定义的各类产品。消费者寻求更详细的产品信息,同时,许多标签已经成为多语种。标签的可读性是为视障人士的问题,这很可能成为一个对越来越多的老年人口越来越重要的问题。 食物的选择和包装创新的一个主要驱动力是为了方便消费者的需求。这里有许多方便的现代包装所提供的属性,这些措施包括易于接入和开放,处置和处理,产品的知名度,再密封性能,微波加热性,延长保质期等。在英国和其他发达经济体显示出生率下降和快速增长的一个相对富裕的老人人口趋势,伴随着更加苛

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毕业设计(论文) 外文文献翻译 题目:A new constructing auxiliary function method for global optimization 学院: 专业名称: 学号: 学生姓名: 指导教师: 2014年2月14日

一个新的辅助函数的构造方法的全局优化 Jiang-She Zhang,Yong-Jun Wang https://www.doczj.com/doc/0513476988.html,/10.1016/j.mcm.2007.08.007 非线性函数优化问题中具有许多局部极小,在他们的搜索空间中的应用,如工程设计,分子生物学是广泛的,和神经网络训练.虽然现有的传统的方法,如最速下降方法,牛顿法,拟牛顿方法,信赖域方法,共轭梯度法,收敛迅速,可以找到解决方案,为高精度的连续可微函数,这在很大程度上依赖于初始点和最终的全局解的质量很难保证.在全局优化中存在的困难阻碍了许多学科的进一步发展.因此,全局优化通常成为一个具有挑战性的计算任务的研究. 一般来说,设计一个全局优化算法是由两个原因造成的困难:一是如何确定所得到的最小是全球性的(当时全球最小的是事先不知道),和其他的是,如何从中获得一个更好的最小跳.对第一个问题,一个停止规则称为贝叶斯终止条件已被报道.许多最近提出的算法的目标是在处理第二个问题.一般来说,这些方法可以被类?主要分两大类,即:(一)确定的方法,及(ii)的随机方法.随机的方法是基于生物或统计物理学,它跳到当地的最低使用基于概率的方法.这些方法包括遗传算法(GA),模拟退火法(SA)和粒子群优化算法(PSO).虽然这些方法有其用途,它们往往收敛速度慢和寻找更高精度的解决方案是耗费时间.他们更容易实现和解决组合优化问题.然而,确定性方法如填充函数法,盾构法,等,收敛迅速,具有较高的精度,通常可以找到一个解决方案.这些方法往往依赖于修改目标函数的函数“少”或“低”局部极小,比原来的目标函数,并设计算法来减少该?ED功能逃离局部极小更好的发现. 引用确定性算法中,扩散方程法,有效能量的方法,和积分变换方法近似的原始目标函数的粗结构由一组平滑函数的极小的“少”.这些方法通过修改目标函数的原始目标函数的积分.这样的集成是实现太贵,和辅助功能的最终解决必须追溯到

毕业设计(论文)外文资料翻译〔含原文〕

南京理工大学 毕业设计(论文)外文资料翻译 教学点:南京信息职业技术学院 专业:电子信息工程 姓名:陈洁 学号: 014910253034 外文出处:《 Pci System Architecture 》 (用外文写) 附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。 指导教师评语: 该生外文翻译没有基本的语法错误,用词准确,没 有重要误译,忠实原文;译文通顺,条理清楚,数量与 质量上达到了本科水平。 签名: 年月日 注:请将该封面与附件装订成册。

附件1:外文资料翻译译文 64位PCI扩展 1.64位数据传送和64位寻址:独立的能力 PCI规范给出了允许64位总线主设备与64位目标实现64位数据传送的机理。在传送的开始,如果回应目标是一个64位或32位设备,64位总线设备会自动识别。如果它是64位设备,达到8个字节(一个4字)可以在每个数据段中传送。假定是一串0等待状态数据段。在33MHz总线速率上可以每秒264兆字节获取(8字节/传送*33百万传送字/秒),在66MHz总线上可以528M字节/秒获取。如果回应目标是32位设备,总线主设备会自动识别并且在下部4位数据通道上(AD[31::00])引导,所以数据指向或来自目标。 规范也定义了64位存储器寻址功能。此功能只用于寻址驻留在4GB地址边界以上的存储器目标。32位和64位总线主设备都可以实现64位寻址。此外,对64位寻址反映的存储器目标(驻留在4GB地址边界上)可以看作32位或64位目标来实现。 注意64位寻址和64位数据传送功能是两种特性,各自独立并且严格区分开来是非常重要的。一个设备可以支持一种、另一种、都支持或都不支持。 2.64位扩展信号 为了支持64位数据传送功能,PCI总线另有39个引脚。 ●REQ64#被64位总线主设备有效表明它想执行64位数据传送操作。REQ64#与FRAME#信号具有相同的时序和间隔。REQ64#信号必须由系统主板上的上拉电阻来支持。当32位总线主设备进行传送时,REQ64#不能又漂移。 ●ACK64#被目标有效以回应被主设备有效的REQ64#(如果目标支持64位数据传送),ACK64#与DEVSEL#具有相同的时序和间隔(但是直到REQ64#被主设备有效,ACK64#才可被有效)。像REQ64#一样,ACK64#信号线也必须由系统主板上的上拉电阻来支持。当32位设备是传送目标时,ACK64#不能漂移。 ●AD[64::32]包含上部4位地址/数据通道。 ●C/BE#[7::4]包含高4位命令/字节使能信号。 ●PAR64是为上部4个AD通道和上部4位C/BE信号线提供偶校验的奇偶校验位。 以下是几小结详细讨论64位数据传送和寻址功能。 3.在32位插入式连接器上的64位卡

毕业设计外文翻译格式实例.

理工学院毕业设计(论文)外文资料翻译 专业:热能与动力工程 姓名:赵海潮 学号:09L0504133 外文出处:Applied Acoustics, 2010(71):701~707 附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。

附件1:外文资料翻译译文 基于一维CFD模型下汽车排气消声器的实验研究与预测Takeshi Yasuda, Chaoqun Wua, Noritoshi Nakagawa, Kazuteru Nagamura 摘要目前,利用实验和数值分析法对商用汽车消声器在宽开口喉部加速状态下的排气噪声进行了研究。在加热工况下发动机转速从1000转/分钟加速到6000转/分钟需要30秒。假定其排气消声器的瞬时声学特性符合一维计算流体力学模型。为了验证模拟仿真的结果,我们在符合日本工业标准(JIS D 1616)的消声室内测量了排气消声器的瞬态声学特性,结果发现在二阶发动机转速频率下仿真结果和实验结果非常吻合。但在发动机高阶转速下(从5000到6000转每分钟的四阶转速,从4200到6000转每分钟的六阶转速这样的高转速范围内),计算结果和实验结果出现了较大差异。根据结果分析,差异的产生是由于在模拟仿真中忽略了流动噪声的影响。为了满足市场需求,研究者在一维计算流体力学模型的基础上提出了一个具有可靠准确度的简化模型,相对标准化模型而言该模型能节省超过90%的执行时间。 关键字消声器排气噪声优化设计瞬态声学性能 1 引言 汽车排气消声器广泛用于减小汽车发动机及汽车其他主要部位产生的噪声。一般而言,消声器的设计应该满足以下两个条件:(1)能够衰减高频噪声,这是消声器的最基本要求。排气消声器应该有特定的消声频率范围,尤其是低频率范围,因为我们都知道大部分的噪声被限制在发动机的转动频率和它的前几阶范围内。(2)最小背压,背压代表施加在发动机排气消声器上额外的静压力。最小背压应该保持在最低限度内,因为大的背压会降低容积效率和提高耗油量。对消声器而言,这两个重要的设计要求往往是互相冲突的。对于给定的消声器,利用实验的方法,根据距离尾管500毫米且与尾管轴向成45°处声压等级相近的排气噪声来评估其噪声衰减性能,利用压力传感器可以很容易地检测背压。 近几十年来,在预测排气噪声方面广泛应用的方法有:传递矩阵法、有限元法、边界元法和计算流体力学法。其中最常用的方法是传递矩阵法(也叫四端网络法)。该方

毕业设计(论文)外文翻译(译文)

编号:桂林电子科技大学信息科技学院 毕业设计(论文)外文翻译 (译文) 系(部):机电工程系 专业:机械设计制造及自动化 学生姓名:李汉显 学号:1153100506 指导教师单位:桂林航天工业学院 姓名:陈志 职称:讲师 2015年5 月28日

无损检测技术在检测石油管道时的可靠性 卡瓦略·库切答(a);雷贝洛(b);米纳拉辛苏扎·苏哲(b); 湖奈保尔·苏格瑞勒(c);萨拉?迪基·苏亚雷斯(d) a、华盛顿苏亚雷斯马路大学科学技术中心,1321;巴西福塔雷萨行政长官,埃德森奎罗兹临时选举委员会:60,811 - 905 b、巴西里约热内卢联邦大学临时选举委员会:21941 - 972 c、巴西里约热内卢联邦大学土木工程系 d、巴西里约热内卢大学城临时选举委员会:21949 - 900 文章内容 文章背景:2006年11月9日收到 2008年5月21日修改后的表格 2008年5月27日认可 关键词:无损检测;可靠性;超声检测;X线摄影 摘要 这项工作的目的是评估无损检测技术(NDT)在检查石油工业中的管道焊缝的可靠性。X射线,手动和全自动的超声波都利用了脉冲回波和光线干涉原理。三个层面的缺陷分析为:缺乏渗透(LP),缺乏融合(LF)和削弱(UC)。这些测试是对含焊缝缺陷已被人为地确定为标本的管道进行测试。结果表明:全自动超声波检测缺陷与手动超声波、X光测试相比更具有优越性。此外,人工神经网络已被用于探测缺陷和缺陷的自动分类。 1简介 在长距离的流体(包括石油和天然气)传输过程中,管道运输时最安全最经济的方法。由于这一点和管道的效率,他们已用了几十年。但是由于种种因素,如腐蚀,疲劳,甚至侵蚀所增加泄漏的危险,甚至破裂,这些都是现在应该考虑的关键问题。还应该指出,许多管道铺设在接近道路,铁路,水路甚至在城市或在其下方。因此,必须有方法监测,评价和肯定管道的完整性,减少泄漏的风险,从而避免环境破坏和人群危害。多年来,无损检测在石油管道的状态检测中显示了其高效性。 无损检测技术正被研究的越来越深,同时已经作为评估工程结构、工程系统使用寿命的方法。这项研究特别注意了石油工业可能发生的设备故障导致严重后果,比如环境污染和人员伤亡。然而,一般认为应考虑采取最适当的参数来选择无损技术,剩下的就是它的使用可靠性,其中一个检测与确定缺陷大小的评估检测概率曲线(POD)是最具代表性的。 对于管道检测的两种技术超声波和X线检查比传统方法更具有出色的效率和易于

毕业设计英文翻译原文

Highway Subgrade Construction in Expansive Soil Areas Jian-Long Zheng1 Rui Zhang2 and He-Ping Yang3 1 Professor and President, ChangSha Univ. of Science and Technology, Chiling Road 45, Changsha, Hunan 410076, China. E-mail: zjl_csust@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html, 2 Ph.D. Candidate and Lecturer, School of Highway Engineering, ChangSha Univ. of Science and Technology, Chiling Road 45, Changsha, Hunan 410076, China. E-mail: zr_csust@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html, 3Professor, School of Highway Engineering, ChangSha Univ. of Science and Technology, Chiling Road 45, Changsha, Hunan 410076, China. E-mail: cscuyang@https://www.doczj.com/doc/0513476988.html, (Accepted 22 May 2007) Introduction Expansive soil is predominantly clay soil that undergoes appreciable volume and strength changes following a change in moisture content. These volume changes can cause extensive damage to the geotechnical infrastructure, and the damage is often repeatable and latent in the long term (Liao 19848). China is one of the countries with a wide distribution of expansive soils. They are found in more than 20 provinces and regions, nearly 600,000?km2in extent. It has been estimated that the planned highways totaling 3,300?km in length pass through expansive soils areas (Zheng and Yang 200422). Improper highway construction in such areas could well lead to great losses and damage to the environment. In 2002, the Chinese Ministry of Communications (CMOC) sponsored a research project, “A Complete Package for Highway Construction in Expansive Soil Areas,” whose primary objective was to solve expansive soil problems in highway engineering. A research group with personnel from Changsha University of Science and Technology (CUST) was set up. Comprehensive laboratory tests, field investigations, and analyses were carried out, aimed at solving highway engineering problems in several different expansive soil areas. A complete presentation of the results of this research is beyond the scope of this paper, but the research on subgrade

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