技术不确定论文-吕文栋,赵杨,韦远

技术不确定论文-吕文栋,赵杨,韦远

导读:本文包含了技术不确定论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:保护带,判定规则,生产商,消费者

技术不确定论文文献综述

[1](2019)在《CNAS技术报告 测量不确定度在符合性判定中的应用》一文中研究指出(本文来源于《计量与测试技术》期刊2019年11期)

周从亚,张元元,杨丽,赵荣生,翟所迪[2](2019)在《“自上而下”法评定液质联用技术检测人血浆中EVT201浓度的不确定度》一文中研究指出目的评定UHPLC-MS/MS法测定人血浆中EVT201浓度的不确定度。方法本研究用"自上而下"法对EVT201生物分析过程中的不确定度进行评估。以实际样本分析过程中随行质控作为室内质控、以加标质控替代有证标准物质,估算室内测量复现性和偏移2个分量引入的不确定度,对影响这2个分量的因素进行分析和量化,并对相对标准不确定度结果进行合成及扩展。结果对所有分量合成后,4个质控水平的相对标准不确定度分别为9. 6%,7. 9%,5. 3%和4. 1%,均小于指导原则对于准确度的要求。对标准不确定度进行扩展后,质控结果可表示为(0. 600±0. 115),(8. 000±1. 260),(80. 000±8. 500)和(160. 000±13. 000) ng·mL~(-1)(k=2),待测样本的扩展不确定度则由附近质控的相对标准不确定度计算获得。结论本文所建立的"自上而下"法是一种快速、简便地评定生物样本分析过程中不确定度的方法,可以从不确定度角度对生物分析过程进行快速评估。(本文来源于《中国临床药理学杂志》期刊2019年17期)

吕文栋,赵杨,韦远[3](2019)在《论弹性风险管理——应对不确定情境的组织管理技术》一文中研究指出科技引发的变革速度远远超越了人类的预期,各领域在享受科技进步恩惠的同时也承受着风险的冲击。已有风险管理理论方法在新的形势下面临两大挑战:一是侧重于损失控制,未能将风险管理与组织战略和价值创造有效融合;二是现有风险评估方法无法准确评估大量未知的不确定性。本文基于系统科学和组织弹性的相关研究成果,从能力视角建构了弹性风险管理的理论框架体系,在风险管理中引入弹性与阈值概念,重新阐释了风险、风险管理的内涵,提出两维度的"守住底线"和"拓展空间"风险应对方法,建立了弹性风险管理的"哑铃模型";采用规范的研究方法,通过专家分析、方便样本前期测试、小样本中期测试、大样本测试4个步骤对构建的应对风险的概念模型进行验证。上述研究拓展了风险管理的理论边界和内涵,构建了不同以往的风险管理框架体系,是对风险管理理论的有益补充和完善。(本文来源于《管理世界》期刊2019年09期)

张磊,陈舒忆,赵应梅,李昆,何建平[4](2019)在《基于QuEChERS-气相色谱-串联质谱技术测定香菇中联苯菊酯残留量的不确定度评估》一文中研究指出目的对Qu ECh ERS-气相色谱-串联质谱法测定香菇中联苯菊酯残留量的方法进行不确定度评估。方法依据GB 23200.113-2018方法,对检测过程中可能引入的不确定度进行分析和评定,并建立不确定度评定数学模型。结果当香菇中联苯菊酯含量为0.15mg/kg时,其扩展不确定度为0.0108mg/kg(k=2)。结论实验过程中的不确定度主要来源于分析仪器、样品前处理和标准工作液配制过程。本研究可为评价Qu ECh ERS-气相色谱-串联质谱法的不确定度评估提供参考。(本文来源于《食品安全质量检测学报》期刊2019年17期)

葛连珺[5](2019)在《基于开环闭环技术的不确定时空网络的外同步》一文中研究指出复杂网络的同步现象在自然界中普遍存在,更为重要的是它在生产实际中的应用十分广泛。目前,较为成熟的网络同步技术主要有:自适应法、反馈控制法、耦合同步法、开环闭环技术以及滑模控制技术等。其中开环闭环技术以其简便、实用等优势近年来发展迅速。为此,本文利用开环闭环技术研究了连续以及离散型时空网络的外同步问题。首先简介了复杂网络的研究背景及其研究内容。同时,分析了复杂网络的动态行为,并对其研究意义进行了概述。其次,介绍了网络同步的应用、国内外研究现状、同步判据以及常见的同步类型。其中,着重分析了开环闭环技术的控制原理。在此基础上,通过构建合适的开环闭环动力学补偿控制器,研究了两个含有不确定参数的离散型时空网络的外同步问题。构建了两个含有不确定参数的目标和响应网络。通过构造一个特殊的Lyapunov函数,并设计开环闭环动力学补偿控制器,获得了网络同步的条件。在实现同步的过程中,有效地辨识出了网络中的不确定参数。进一步选取激光时空网络模型进行仿真模拟,验证了所设计的控制方案的合理性。该同步技术允许目标和响应网络具有不同的拓扑结构,因此具有较强的实用性。进一步将研究对象从离散型时空网络拓展到连续型时空网络。采用开环闭环耦合控制技术,对两个含有未知参数的连续型时空网络的同步行为进行了研究。构造了目标和响应网络的节点状态方程。基于Lyapunov稳定性理论,构建了一个特殊的Lyapunov函数,从而确定了网络中开环闭环耦合项的函数形式。同时,给出了网络节点状态方程中未知参数的识别律,有效地替代了网络中的不确定参数,进而获得了网络同步的条件。选取Activator-Inhibitor模型进行了数值仿真,使设计方案的有效性得以验证。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2019-06-01)

高丽宇[6](2019)在《基于滑模控制技术的不确定时空网络的同步研究》一文中研究指出近年来,网络同步以其在众多领域所展现的诱人的应用前景而备受关注。随着研究的不断深入,各种有效的网络同步技术被相继提出。其中,滑模控制技术因具有较强的鲁棒性、快速响应以及物理实现简单等特点而在网络同步研究中备受青睐。为此,本文利用滑模控制技术对不确定时空网络的同步行为进行了研究,具体工作如下:首先简介了复杂网络的研究背景、基本模型与特征、网络动力学的研究范畴以及国内外研究进展。继而对网络同步的概念、类型、判据以及几种比较典型的网络同步方法进行了概述。其中着重分析了利用滑模控制技术实现网络同步的基本原理以及研究意义。在此基础上,利用滑模控制技术对连续型不确定时空网络的同步问题进行了研究。通过构造特殊的Lyapunov函数并设计有效的网络滑模面以及网络滑模控制器,获得了网络同步的条件。同时,设计了特殊的识别律,对网络中所包含的未知参数进行了有效识别。以Gray-Scott模型作为节点构造时空网络进行仿真模拟。结果显示,网络同步得以快速实现,此方案良好的同步性能被充分验证。进一步利用滑模控制技术实现了离散型不确定时空网络与任意给定的外部信号之间的同步。改进后的同步方案避免了构造繁杂的Lyapunov函数,并且允许网络的拓扑结构具有任意性,只需调节滑模面中所包含的参数即可实现网络同步。以电光时空混沌模型为节点构造时空网络进行仿真模拟,其结果验证了同步方案的可行性与普适性。(本文来源于《辽宁师范大学》期刊2019-06-01)

陆晓倩[7](2019)在《不确定环境下燃煤电厂CCS技术投资决策研究》一文中研究指出温室气体(二氧化碳为主)排放给社会经济发展带来了严重的气候变化问题,低碳发展和节能减排势在必行。目前我国煤炭在一次性能源中占比高达60%,其中80%的煤炭用于发电,燃煤电厂是我国主要的二氧化碳排放源。我国无法在短期内改变以煤为主的能源资源构成,当前的技术发展水平来提高能效产生减排的可能性不大,并且可再生能源项目的减排成本亦非常高。碳捕集和封存(Carbon Capture and Storage,简称CCS)是全球低碳技术中缓解温室气体排放的关键技术,对于以传统燃煤发电为主的国家来说,CCS是快速降低碳排放的有效路径。根据国际能源署(IEA)的分析,预计到2050年CCS技术仍然可以为全球减少12%的二氧化碳排放量~([1])。因此,CCS技术的发展受国政府的高度重视。然而CCS技术的投资受经济、政策及技术重多不确定因素影响,为避免传统的投资评价方法忽略了项目不确定性价值这一缺陷,本文基于实物期权方法,对燃煤电厂的CCS投资决策问题进行了研究。论文主要研究工作如下:(1)基于政策不确定下的燃煤电厂CCS投资决策研究。首先,分析CCS技术投资所具有的投资特点,并分析了影响CCS项目投资的不确定性因素;然后,考虑无补贴政策、低力度政策、中力度政策和高力度政策等四种政策环境下,同时引入碳税和清洁电价等政策变量,建立CCS技术投资的实物期权评价模型;最后,通过数学推导得到投资临界值,并在模型求解的基础上分析政策不确定性对CCS技术投资的影响。(2)基于模糊实物期权的燃煤电厂CCS两阶段投资决策探究。首先,将CCS分为示范阶段和运营阶段两阶段投资,把模糊数学理论引入实物期权中,对CCS投资项目进行评估决策的优越性;其次,介绍了本章所要运用的模糊数及类型,在投入成本和收益不确定的情况下,构建两阶段模糊复合期权模型;最后,考虑参数变动对投资临界值、实物期权数值、模糊期权数值的影响。(本文来源于《安徽工业大学》期刊2019-05-28)

龚俊庆[8](2019)在《对正弦规检定规程技术分析及不确定度评定》一文中研究指出文章依据JJG 37—2005正弦规检定规程,对正弦规选用标准设备的合理性进行探讨,并对成30°时的角值偏差测量结果进行了不确定度评定,通过阐述测量过程中产生的各分量对角值偏差的影响,得到了测量结果的扩展不确定度,并提出合理的标准设备配置。(本文来源于《工业计量》期刊2019年03期)

张现化,王德发,周从亚,杨丽,翟所迪[9](2019)在《“自下而上”法评定液质联用技术测定人血浆中EVT201浓度的不确定度》一文中研究指出目的用"自下而上"法对本实验室建立的液质联用技术定量人血浆中EVT201浓度的不确定度进行评定。方法本研究建立了EVT201不确定度评估的模型,对模型中各参数的不确定度来源进行识别,并对各不确定度分量进行量化、合成及扩展。结果低浓度质控附近一个未知样本检测结果的相对标准不确定度为1. 37×10~(-1)。置信概率P为95%时(k=2),待测样本结果可表示为(8. 91±1. 37)×10~(-1)ng·m L~(-1)。结论不确定度来源主要来自于测量复现性、基质效应、提取回收率以及样本降解,提示样本分析过程中需对这几个方面进行更加严格的控制。(本文来源于《中国临床药理学杂志》期刊2019年09期)

孙浩,沈文杰[10](2019)在《恒温槽技术性能测量结果的不确定度评定》一文中研究指出恒温槽是温度计量中常用的设备,可以为温度传感器的校准提供满足要求的温场。恒温槽的均匀性和波动性是衡量其技术性能的关键指标。为了保证量值传递的准确、可靠,采用标准铂电阻温度计和精密直流测温电桥组成测量系统,对恒温槽进行校准,并完成测量结果的不确定度分析。结果显示,恒温槽波动性测量的不确定度U=0.005 m K(k=2),均匀性测量的不确定度U=0.005 m K(k=2),满足校准规范JJF1030—2010的要求。(本文来源于《科技与创新》期刊2019年09期)

技术不确定论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的评定UHPLC-MS/MS法测定人血浆中EVT201浓度的不确定度。方法本研究用"自上而下"法对EVT201生物分析过程中的不确定度进行评估。以实际样本分析过程中随行质控作为室内质控、以加标质控替代有证标准物质,估算室内测量复现性和偏移2个分量引入的不确定度,对影响这2个分量的因素进行分析和量化,并对相对标准不确定度结果进行合成及扩展。结果对所有分量合成后,4个质控水平的相对标准不确定度分别为9. 6%,7. 9%,5. 3%和4. 1%,均小于指导原则对于准确度的要求。对标准不确定度进行扩展后,质控结果可表示为(0. 600±0. 115),(8. 000±1. 260),(80. 000±8. 500)和(160. 000±13. 000) ng·mL~(-1)(k=2),待测样本的扩展不确定度则由附近质控的相对标准不确定度计算获得。结论本文所建立的"自上而下"法是一种快速、简便地评定生物样本分析过程中不确定度的方法,可以从不确定度角度对生物分析过程进行快速评估。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

技术不确定论文参考文献

[1]..CNAS技术报告测量不确定度在符合性判定中的应用[J].计量与测试技术.2019

[2].周从亚,张元元,杨丽,赵荣生,翟所迪.“自上而下”法评定液质联用技术检测人血浆中EVT201浓度的不确定度[J].中国临床药理学杂志.2019

[3].吕文栋,赵杨,韦远.论弹性风险管理——应对不确定情境的组织管理技术[J].管理世界.2019

[4].张磊,陈舒忆,赵应梅,李昆,何建平.基于QuEChERS-气相色谱-串联质谱技术测定香菇中联苯菊酯残留量的不确定度评估[J].食品安全质量检测学报.2019

[5].葛连珺.基于开环闭环技术的不确定时空网络的外同步[D].辽宁师范大学.2019

[6].高丽宇.基于滑模控制技术的不确定时空网络的同步研究[D].辽宁师范大学.2019

[7].陆晓倩.不确定环境下燃煤电厂CCS技术投资决策研究[D].安徽工业大学.2019

[8].龚俊庆.对正弦规检定规程技术分析及不确定度评定[J].工业计量.2019

[9].张现化,王德发,周从亚,杨丽,翟所迪.“自下而上”法评定液质联用技术测定人血浆中EVT201浓度的不确定度[J].中国临床药理学杂志.2019

[10].孙浩,沈文杰.恒温槽技术性能测量结果的不确定度评定[J].科技与创新.2019

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