پروژه آماده بازيابي تصاوير براساس پردازش هيستوگرام رنگ فازي به همراه كدهاي متلب آن
پروژه آماده بازيابي تصاوير براساس پردازش هيستوگرام رنگ فازي به همراه كدهاي متلب آن
3391

پروژه آماده بازيابي تصاوير براساس پردازش هيستوگرام رنگ فازي به همراه كدهاي متلب آن
طراحي گيربكسهاي سه سرعته و نوشتن برنامه اي جامع جهت انجام مراحل متنوع طراحي
135 صفحه
فهرست
2 ............................................................................................... فصل 1
مقدمه
6........................................................................................ فصل 2
مراحل كلي طراحي گيربكس
20 ................................................................................... فصل 3
شماي گيربكس هاي در نظر گرفته شده
32 ...................................................................................... فصل 4
طراحي سينماتيكي و تحليل نيروها و گشتاورها
51 .................................................................................... فصل 5
طراحي مكانيكي اجزاي گيربكس
62 .......................................................................... فصل 6
نحوة اجراي برنامه و فايلهاي جانبي
67 ........................................................................... فصل 7
ذكر چند مثال
81 ................................................................................... فصل 8
نقشه هاي كلي از گيربكس هاي طراحي شده
102 .............................................................................. فصل 9
متن برنامه
131 ......................................................................................... فصل 10
مراجع
مقدمه
انبار داده يك سيستم تحويل اطلاعات است كه در آن، داده اوليه جهت اتخاذ تصميمات استراتژيك به اطلاعات قابل استفاده تبديل مي شود. كليه اطلاعات برمبناي تاريخ آنها از سيستمهاي عملياتي مختلف دريافت شده، و اين اطلاعات با اطلاعات مربوط به آن از منابع خارجي ديگر تركيب مي شوند. البته با ناسازگاريهاي داده اي به روش مرسوم همان سيستمي پاسخ داده مي شود كه داده در آن قرار دارد و اين اطلاعات جمع آوري شده به صورت كارآمدي به منظور ايجاد اطلاعات مختلف براي كلاسهاي متفاوت كاربران تغيير شكل داده مي شودو در نهايت روشهاي تحويل داده پياده سازي مي شود.
به منظور نصب يك سيستم تحويل اطلاعات، به اجزا يا بلوكهاي سازنده گوناگوني نياز داريم. اين بلوكهاي سازنده به بهينهترين روش جهت حصول به هدف مورد نظر كنارهم قرارداده مي شوند.
قبل از بحث در مورد نحوه ايجاد اجزاء و قرارگيري آنها درمعماري ، اجازه دهيد ابتدا به چند نكته اصلي درباره انبار داده بپردازيم.
آقاي بيل اينمون كه پدرانبار داده ناميده شده تعريف زير را براي آن ارائه مي كند:
«انبار داده، مجموعه داده موضوع گرا، يكپارچه، غير فرار و زمان دار است كه به منظور پاسخگويي به پرسجوهاي تحليلي و آماري در جهت اتخاذ تصميمات مديريتي جمع آوري مي شوند.»
آقاي سين كلي، مدعي ديگر پيشبرد تئوري انبار داده آن را به روش زير تعريف مي كند:
«داده درانبار داده، تفكيك شده، دردسترس، يكپارچه، زمان دار، موضوع گرا، غيرفرارو قابل دسترسي است. »
خصوصيات تعريف انبار داده
در اين بخش به بررسي و توضيح اجزاء كليدي تعريف ارائه شده براي انبار داده به منظور پاسخگويي به پرسشهاي نظير اين مي پردازيم كه طبيعت داده درانبار داده چگونه است؟ تفاوت اين اطلاعات با اطلاعات ساير سيستمهاي عملياتي در چيست؟ چرا بايد با سايرين متفاوت باشد؟ چگونه اندازه هرداده در انبار داده اعمال ميشود؟
تعداد صفحات 232 word
فهرست
مقدمه: سير تحول. 1
ظهور DASD.. 2
تكنولوژي زبانهاي نسل چهارم وكامپيوترهاي شخصي. 4
سيستم استخراج. 4
مشكلات سيستمهاي توسعه يافته امروزي. 6
فقدان اعتبار داده7
مشكلات در بهره وري 11
از داده ها تا اطلاعات15
يك تغيير در بحث.. 17
توصيف محيط معماري 19
يكپارچه سازي داده در محيط معماري. 23
سيستمهاي عملياتي در مقابل سيستمهاي پشتيبان تصميم. 25
انبار داده تعريف شده28
يك محيط نه يك محصول. 29
اهداف يك انبار داده30
انبار داده بايد دستيابي آسان به اطلاعات يك سازمان را فراهم كند.31
مقدمه37
خصوصيات تعريف انبار داده 38
2-2-1 داده موضع گرا 38
2-2-2 داده يكپارچه. 40
2-2-3 داده زمان دار. 42
2-2-4 داده غير فرار 44
مروري لايه هاي مختلف انبارداده 45
2-3-1 لايه Source Data. 47
2-3-2 لايه Data staging. 52
2-3-2-1 استخراج داده 53
2-3-2-2 تبديل داده 54
2-3-2-3 بارگذاري داده 57
2-3-3 لايه Data Storage. 57
2-3-4 لايه تحويل اطلاعات... 59
2-3-5 لايه فراداده 61
2-3-5-1 انواع فراداده 61
2-3-5-1-1 فراداده عملياتي.. 62
2-3-5-1-2 فراداده استخراجي.. 62
2-3-5-1-3 فراداده كاربرنهايي.. 63
2-3-6 لايه مديريت و كنترل.. 63
معماري در سه ناحيه اصلي.. 64
2-4-1 معماري تكنيكي.. 64
2-4-1-2 ناحيه مالكيت داده (Data Acquisition) 67
2-4-1-2-1 گردش داده 68
2-4-1-2-2 عملكردها وسرويسها 71
2-4-1-2-2-1 استخراج دادهها 71
2-4-1-2-2-2 تغيير شكل.. 72
2-4-1-2-2-3 ذخيره سازي داده 73
2-4-2-2 ناحيه Data storage. 74
2-4-2-2-1 عملكردها و سرويسها 76
2-4-2-3 ناحيه تحويل اطلاعات... 77
2-4-2-3-1 گردش اطلاعات... 78
2-4-2-3-2 عملكردها و سرويسها 80
معماري انبارداده و پياده سازي گزينه منتخب... 81
2-5-1 گزينه هاي مختلف براي انتخاب معماري.. 81
2-5-2 معماري انبار سراسري.. 82
2-5-3 معماري data mart مستقل.. 84
2-5-4 معماري data mart هاي متصل.. 85
از نيازمنديها تا طراحي داده 87
2-6-1 گزينه هاي فاز طراحي.. 88
قبل از اينكه به بحث در ارتباط با طراحي مدل داده ابعادي بپردازيم ، اجازه دهيد مرور سريعي داشته باشيم روي چند گزينه تصميم گيري در فازطراحي كه بعضي موارد بايد اتخاذ گردد: 88
2-6-2 اصول مدلسازي ابعادي.. 89
2-6-3 شماي STAR... 94
2-6-3-1 مروري بريك شماي ساده STAR... 94
درون يك جدول بعد (dimension): 97
- درون يك جدول fact 100
- كليد اتصال.. 101
- جزئي سازي داده . 102
- مقياسهاي كاملا افزاينده 102
- مقياسهاي نه كاملا افزاينده 103
- عمق جدول، نه پهنا 103
- داده پراكنده : 104
- ابعاد فاسد شونده 104
- جدول Fact فاقد حقيقت... 105
2-6-3-2 مزاياي شماي STAR... 106
شماي SNOWFLAK... 111
اختيارات نرمال سازي.. 111
2-7-1 مزايا و معايب... 114
مقدمه119
مروري بر استخراج در انبارهاي داده. 120
3-2-1 روشهاي استخراج منطقي.. 122
3-2-1-1 استخراج كامل.. 122
3-2-1-2 استخراج افزايشي.. 122
3-2-2 روشهاي استخراج فيزيكي.. 123
مروري بر عمل انتقال در انبارهاي داده. 125
3-3-1 توصيف مكانيزمهاي انتقال در انبارهاي داده. 126
3-3-1-2 انتقال توسط عمليات توزيع شده. 127
مروري بر بارگذاري و تغيير شكل داده در انبارهاي داده. 128
3-4-1 جريان تغيير شكلهاي دادهاي.. 129
3-4-1-1 تغيير شكلهاي دادهاي چند مرحلهاي.. 129
3-4-1-2 تغييرشكل دادهاي به صورت خط لولهاي.. 131
3-4-2 مكانيزمهاي بارگذاري.. 132
3-4-2-2 جداول خارجي.. 133
3-5-1 اشياء، گروهها و سايتها در پردازش كپي سازي.. 138
3-5-1-1 گروههاي كپي سازي.. 139
3-5-1-2 سايتهاي كپي سازي.. 139
3-5-2-3-1 اتصالات زمانبندي شده. 149
مقدمه 150
مدل بانك اطلاعاتي حقوق و دستمزد. 152
4-2-1 طراحي مدل انبار داده. 154
4-2-2 پيكربندي محيط پياده سازي.. 158
پياده سازي پيكر بندي محيط طراحي شده. 160
تجميع اطلاعات در يك شما 194
نمايش نحوه اعمال تغييرات.. 203
پاسخگويي به درخواستهاي مديريتي.. 206
In the current work we obtained exact solution for nonlinear free vibration of nanotubes (NTs) with surface effects incorporated to Euler-Bernoulli beam theory and von Karman geometric nonlinearity. We used Jacobi elliptic functions to obtain the nonlinear natural frequencies. Normalized nonlinear natural frequencies and the phase trajectory were studied with the presence of surface effects. This study might be helpful to design NT-based devices in a wide range of applications.
هدف از اين تحقيق، ارائه يك روش مدلسازي چندمقياسي مبتني بر تركيب دو روش مكانيك سازه مولكولي و المان محدود به منظور مطالعه پايداري كامپوزيتهاي پليمري تقويتشده با نانولوله- هاي كربني ميباشد. براي مدلسازي نانولولههاي كربني، از روش مكانيك سازه مولكولي استفاده ميشود. اين در حاليست كه براي مطالعه رفتار مكانيكي ماتريس پليمري، از روشهاي مبتني بر مكانيك محيطهاي پيوسته و تحليل المان محدود خطي, بهره گرفتهميشود. فرض اساسي اين مدل آن است كه نانولوله و ماتريس پليمري با استفاده از نيروهاي ضعيف واندروالسي بر مبناي پتانسيل لنارد -جونز، به هم متصل شدهاند. براي مدلسازي اين نيروها، از المان فنر استفاده ميگردد كه ثابت فنر آن برابر با مشتق دوم پتانسيل است. با استفاده از روش مورد نظر، در ابتدا به منظور بررسي نقش تقويتي نانولولههاي كربني، نيروي لازم براي اعمال يك تغيير شكل محوري مشخص در تير ستونهاي ساخته شده از پليمر محاسبه شده و نتايج بدست آمده با مقادير مربوط به تير ستون نانوكامپوزيتي مقايسه مي- گردد.
فرآيند ايكپ 1 از جمله فرآيندهايي است كه براي بهبود خواص مواد گوناگون به كار برده ميشود و با توجه به كاربرد روز افزون آلياژهاي حافظه دار پايه مس، در اين پژوهش آناليز عددي براي انتخاب بهينه قالب مورد استفاده در اين فرآيند، و براي قرار دادن آلياژ حافظه دارCu-Al-Ni تحت تغيير شكل پلاستيكي شديد، انجام شده استبراي اين منظور از نرم افزار قدرتمند ABAQUS6.10 استفاده شده و با شبيه سازي دوبعدي اين فرآيند، خصوصيت بهترين موادبراي ساخت قالب و كوچكترين اندازه قالب، كه انجام فرآيند با آن اندازه عملي باشد، انجام شده است
In this research, thermal displacement and stress fields in an initially stress-free hollow nanosphere due to constant temperature changes are analyzed according to linear theory of thermoelasticity. Surface effects are considered because of large surface-to-volume ratio in nanoscales. Closed form solutions are derived and results are demonstrated with numerical examples to examine the effects of size and surface energy. It is shown that thermal displacement and stress components are extremely size dependent and are effectively influenced by surface energy. This study might be helpful for the design and control of MEMS, NEMS and nanodevices
يكي از مهمترين عوامل موثر در انتخاب سيال نانو، پايداري ذرات موجود در اين سيالات در تبادل حرارت بوسيله سيستم هاي مبدل حرارتي مي باشد. سرعت رسوب ذرات نانو در سيال پايه به شدت، به شعاع اين ذرات بستگي دارد. بنابراين مي بايستي نحوه توزيع اين ذرات، با توجه به همه پارامترهاي موثر بر توزيع آن ها، مورد بررسي قرارگيرد. در اين بررسي اثرات افزايش قطر ذرات نانو بر روي پارامترهاي حرارتي و هيدروديناميكي جريان در يك لوله بيضوي با نسبت منظريAR =0.75 بصورت عددي با استفاده از مدل مخلوط مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين بررسي، تمام خواص فيزيكي به غير از تغييرات چگالي سيال نانو، كه با استفاده از فرض بوزينسك تقريب زده مي شود، ثابت در نظر گرفته شده اند. شبيه سازي عددي انجام شده روي يك محدوده گسترده از رينولدز و ريچاردسون انجام شده است. اما در اينجا نتايج براي عدد رينولدز 300 و عدد ريچاردسون 1 و كسر حجمي 2% براي ذرات به قطرهاي 36 ،28 ،13 و 72 نانومتر ارائه شده است. با افزايش قطر ذرات نانو مشاهده شد كه عدد ناسلت كاهشمي يابد. همچنين تمركز نانو ذرات در ديواره هاي پاييني و جانبي لوله افزايش مي يابد.
روش شبكه بولتزمن با توجه به سادگي الگوريتم و ديگر مزاياي آن، در چند دهه اخير به عنوان يكي از روشهاي موفق در ديناميك سيالات محاسباتي به كار گرفته شده است. در اين مقاله از اين روش براي شبيه سازي عددي جريان غير قابل تراكم حول يك نانو ذره در حالت دو بعدي استفاده شده است. جهت نمايش پرش سرعت بر روي نانو ذره از شرط مرزي لغزش در روش شبكه بولتزمن استفاده شده است
براي بررسي خواص الكتروترموالاستيك كامپوزيت پيزوالكتريكي تقويت شده توسط نانولوله نيتريد بور دو مدل تحت عنوان YXPEFRC و XYPEFRCمعرفي شده است. اين مدلها، كوپل شدگي بين ميدانهاي الكتريكي، حرارتي و مكانيكي را در بر دارد. فرمول- هاي فرم بسته مورد نياز با استفاده از معادلات خطي الكتروترموالاستيك حاكم با فرض ميدانهاي يكنواخت و شرايط بارگذاري تركيبي بدست آمده است و سپس براي مطالعه اثر درصد حجمي نانولوله پيزوالكتريك نيتريد بور مورد استفاده قرار گرفته است. نتايج عددي براي زمينه پلي وينيليدن فلورايدPVDF)و نانولوله دو جداره نيتريد بور آورده شده است.
تعداد صفحات : 411