EA理论范文
EA理论范文(精选10篇)
EA理论 第1篇
随着世界经济发展, 英语在世界各个领域扮演着越来越重要的角色。但是以江西外语外贸职业学院2014 级的商务英语专业95 位学生2015 年12 月四级的写作成绩来看, 同学们的写作能力还处于较低水平。有60 多名学生的写作翻译成绩低于128 分 ( 总分为214 分) 。所以, 如何快速有效提高学生们的写作能力成为迫在眉睫的问题。本文旨在验证EA理论在混合式英语写作教学中的应用, 即课堂过程写作教学和基于网络写作教学平台的学生自主学习相结合。学院自2013 年以蓝鸽语言学科平台3. 2 为基础建立了英语写作训练系统, 为本文的开展、实施和验证提供了良好的网络平台。
二、EA理论的内涵
英国语言学家S. P. Corder于二十世纪六十年代末提出了EA ( Error Analysis, 错误分析, 也称偏误分析) 理论, 偏误 ( error) : 由于目的语掌握不好而产生的一种规律性。偏误分析是对学习者在第二语言习得过程中所产生的偏误进行系统的分析, 研究其来源, 解释学习者的中介语体系, 从而了解第二语言习得的过程与规律。规律性偏误是中介语特征的反映, 是偏误分析要研究的主要内容。偏误分析步骤 ( 以语法偏误分析为例) : 语料收集与选择; 辨识偏误; 偏误点的确定与纠偏; 偏误分类; 偏误探源; 偏误评估。之后美国语言学家C. James对其开展了更深入系统的研究, 并列出了详细的语言错误分类框架。
三、EA理论与混合式英语写作教学
以江西外语外贸职业学院2014 级商务英语四班和五班为试点, 把传统的课堂模式的教学和网络为平台的自主学习相结合, 同时在教学过程中应用了EA理论。即在课堂上我们按照传统的教学模式讲解写作技巧和语法等知识点, 在课后同学们利用蓝鸽平台进行自主写作学习。首先制定了制定写作错误自查表。这份自查表包括本体、词汇, 语法, 语篇和中式英语五个错误类别。学生可依据此表查找错误并修正, 进而根据各个部分自我评分。进而分析错误产生的原因; 在错误分析的基础上, 训练学生提高对写作的元认知水平和自我纠错能力。力图将先前以教师为主导的写作课堂变成以学生为主体的互动课堂, 在网络辅助教学的多模态环境下促进师生、生生交流, 并且使同伴互评, 自我修正的写作反馈辅助教师反馈, 使写作教学更见成效。完善网络教学平台上的写作训练系统, 使学生可以进行独立的写作训练并自改自评, 开阔其写作思路, 掌握写作技巧, 完成写作任务。
四、目前学生存在的写作问题及EA理论与混合式英语写作教学的有效性
以江西外语外贸职业学院2014 级商务英语专业四班、五班为例, 通过网络平台同学们的作文发现学生的英语写作错误频率最高的还是集中在语法、语篇和中式英语上。由此可见大二英语专业学生的基础还是比较好的, 在本体和词汇的运用方面基本达到四级水平; 但是在进一步的英语语言水平方面问题还比较大。语法方面主要有谓语的错误使用, 修饰语的错误使用和长句间的逻辑关系词的错误使用等; 语篇的错误主要体现在学生对篇章的结构层次把握不够清晰, 特别是开头和结尾对文章主题的表达不够清晰准确; 中式英语错误主要表现在中英文化差异个体习惯表达方面, 如学生总是不太会用被动表达方式, 这也和中文被动语态较少有很大关系。针对学生的问题, 我们制订了错误自查表包括本体、词汇, 语法, 语篇和中式英语五个错误类别。本体关键是要求学生句子成分清晰准确等; 词汇包括词性、名词和动词的单复数等; 语法主要指谓语的正确使用、修饰语的正确使用、连词的正确使用等; 语篇主要包括文章整体结构、中心的把握、段落的扩展、首尾段的表达等; 中式英语主要包括词语的错误使用、错误搭配、中西文化的差异和中西思维方式的差异等。
学生在网络上完成写作任务后, 只要提交后电脑会自动对单词和标点进行审正, 然后要求学生对照错误自查表一步步对文章审查纠错, 并做好批改标志, 然后公开该学生文章, 全部同学可以再次批改订正, 最后老师审阅把控进度。在这过程中学生不仅可以改自己的错误还可以看到别的同学犯的错误, 引以为戒, 提高相关写作能力。所有学生和老师除了将对学生的作文成稿进行静态的错误分析外, 也将通过深度访谈对写作成功的学生和不成功的学生进行纵向的动态分析。由此更直接地了解学生写作的思路和错误的原因, 对教和学都有很大的意义。
五、EA理论与混合式英语写作教学的成果
( 一) 在蓝鸽语言学科平台3. 2 的基础上逐步建设完善网络写作教学平台, 师生可在线交流互动, 并且实现网上写作资源共享。学生可以随时随地写作、批改、欣赏写作作品。而不再是老式英语写作教学模式下, 必须老师才能批改, 克服了老师批改的时效性差的弊端。同时可以在线即时讨论交流写作问题, 问题解决更及时有效。如每周上完课后同学们都会在蓝鸽平台上写一篇作文, 同时要求大家最少批改一篇其他同学的作文。如果有任何问题可以直接在平台上提问、讨论和交流, 这种交流是即时的, 只要有同学在使用手机就都可以交流, 在讨论的过程中丰富了学生的写作思路, 同时也使写作课程充满了趣味性。
( 二) 将混合式写作教学法应用于英语写作课程教学中, 促进学生实际写作水平的有效提升。改变了传统的老师为主导写作教学模式, 学生和老师的角色学生可以自由扮演, 写作不再枯燥乏味, 提高了学生的参与度, 从而提高了学生写作的积极性。特别是在一些句式和中式英语的错误纠正任务中, 同学们的积极性都会很高昂。比如简单的一句话让同学们变换句式: Energy makes the world go round. 同学们变成了: It is energy that makes the world go round. It is nothing but energy that makes the world go round. It is not love that makes the world go round; it is energy that makes the world go round.
六、结语
在我国, 传统的英语写作教学模式越来越不适应时代的发展, 禁锢了学生思维模式的拓展。所以EA理论与混合式英语写作教学适应了时代的需要从而成为必然。EA理论与混合式英语写作教学模式是动态的、即时的、开放的教学模式, 对提高学生的写作能力有积极的作用。
参考文献
[1]丁往道, 吴冰.英语写作基础教程[M].北京:高等教育出版社, 2011, 5
[2]张巨文.大学英语写作教学新模式初探——语篇分析理论的一种应用[J].郑州大学学报 (哲学社会科学版) , 1997
[3]余泽超.篇章模式与英语写作教学——《大学英语》教材 (全新版) 对我们的启示[J].课程·教材·教法, 2002
[4]杨高云.基于网络的合作式学习在大学英语写作中的应用研究[D].湖南大学, 2007
EA理论 第2篇
城市追逐和殊死搏斗
《侠盗猎车手5》
PC,PS3,Xbox 360 / 9月17日发售
玩Rockstar游戏最大的好处在于,如果你对主线任务感到厌倦,或者完全通关了,还可以到处转悠,听听广播,看着周围的人挨枪子儿,或者开着车(在《荒野大镖客》里面则是骑着马)飞过大桥,看着它在水中砰地一声爆炸。全新《GTA V》游戏即将在今年秋天和玩家见面,它带有《侠盗猎车手》和《荒野大镖客》两大游戏的元素,够你驾车驰骋一阵子了。
《黑道圣徒4》
PC,PS3,Xbox 360 /8月23日发售
《黑道圣徒》系列简直就是《侠盗猎车手》加上一群数字E时代的年轻人飙车前行。当然,这群年轻人没什么阶级概念,对现实不感兴趣,而且也没什么幽默感。《侠盗猎车手》在每个方面都很有技术感,但《黑道圣徒4》有一把Dubstep枪。用它发射Dubstep子弹,对方直接爆掉,四周的人也会发疯。此外,你还具备一种超能力,可以和劫持了总统的外星人相抗衡。
XBLA上的好玩游戏
《火拼俄罗斯》
1200 microsoft points(微软虚拟货币)
你陷入到一个奇怪的小岛上,邪恶的猫强迫它的囚徒在竞技场内比赛,囚徒们必须要解开很多谜题,否则就会一命呜呼。一个人玩这个游戏显得很搞笑,双人模式简直酷极了。
《孤岛惊魂3:血龙》
1200 microsoft points
80后的玩家总是很喜欢主人公穿着花哨的条纹衣服,动作表情不那么灵活协调。《孤岛惊魂3:血龙》就能满足他们的需求,还额外提供人造人士兵、喷射激光的巨龙和终结者迈克尔·贝汉。复古可不是这个游戏的重点,它比20世纪80年代的游戏好很多。
《上帝模式》
800 microsoft points
基于EA的建模扩展机制介绍与实践 第3篇
EA是由Sparx Systems公司基于UML标准开发的UML分析与设计工具,目前EA8.0支持的UML标准是UML2.3。EA是一个可视化的、易于使用而且功能强大的UML分析和设计工具,它可以辅助我们构建稳定、易于维护的软件。该工具具有这样一些特点:可以快速建模,功能丰富并支持多用户共同建模。它通过对软件开发过程中需求收集、系统设计、系统建模、系统实现、系统测试、系统部署和维护阶段提供支持,可以使得软件项目的开发获得长远成功。
1 问题的提出及研究的意义
尽管EA提供了强大的建模功能,但是当我们把该工具应用于实际的软件开发过程时,有时需要针对特定的领域做一些定制与扩展的工作。EA提供了对UML的Stereotype、Tagged Value、Constraint 3种扩展机制的支持。因此,我们可以利用这些机制实现对UML的扩展。另外,EA还提供了最具灵活性的Addin扩展机制,利用该机制,我们可以对EA做一些功能扩展,从而使EA更适用于我们的软件开发。而且二者的结合必定会对特定领域的建模提供强大的支持。以下内容是利用EA的Addin扩展机制可以做的一些扩展:(1)在EA的Code Engineering的正向工程过程中,我们可以把Addin机制与.NET提供的CodeDOM模型实现模型(类图)到代码的自动转换功能,而不仅仅是利用EA提供的CodeTemplete来实现模型到代码的转换;(2)扩展UML中界面的描述信息从而可以从UML模型生成某一平台下的界面,对于这样的扩展EA并没有提供具体的解决方案,但是我们可以利用EA提供的Addin编程接口来实现;(3)目前EA并没有提供生成工作结果(effort)详细报表的功能,但是可以利用自动化接口(EA提供的API及其Addin机制)和输入的工作结果信息来创建工作结果报表.
2 EA模型组织结构
2.1 EA工程的概念
EA工程是用来存储、管理一个或多个UML模型的方式。一个EA工程既可以是一个以.EAP为扩展名的文件(这种方式会把模型信息存储在Access数据库中),也可以是存储在如MySQL、Oracle、MS SQL Server等关系型数据管理系统中的一组表。一个EA工程可以包含一个或多个模型,每一个模型定义系统某一方面的特性信息。
2.2 EA中建模相关的内容
2.2.1 EA中对建模的表述
建模就是用图形化的方式来表示业务过程或软件系统。建模是表示系统某一个方面特征的一种方法。通过建模我们也可以用来保存以及文档化系统,并可以促进团队开发中的沟通交流。另外,通过对建模过程的深入研究,我们可以更好地理解系统。
2.2.2关于EA中模型的解释说明
在EA中,模型是一个特殊类型的包,这个包是一个EA工程文件的最高层的入口点。利用EA,我们通过使用具有层次结构的包来快速地建立模型。对于一个项目,我们可以用EA中的一个模型或者多个模型来表示。每一个模型在由包、视图构成的层次结构中处于根位置。一个包可以由以下部分组成:图、元素、关系以及用来定义一个系统或过程的结构和函数的元数据。这些组成部分是以包的形式来组织的,这种组织方式可以把相关的组成部分分组管理。我们可以在创建一个EA工程的同时创建相关的模型,也可以在创建EA工程之后再向工程中添加模型。
2.2.3组成模型的基本元素
包(Package):包是模型元素的容器。EA中的包在项目浏览器中是以我们熟悉的Windows窗口中的“文件夹”图标来表示的。每一个包可以由另外的包(Other packages)、图、元素组成。
图(Diagram):图是把工程中的元素以及这些元素之间的关系展示的集合。EA支持所有的UML图,并且还有一些自己定义的扩展图。图和EA中的各种元素、连接器共同构成了模型的基础。图存储在包中并且图一般有一个父对象(也可以没有)。图可以在各个包之间移动。
元素(Elements):模型是由元素组成的,每一个元素都有它们自己的含义、规则和表示方法。每一个元素的属性特性都可以利用一系列的窗口和对话框来显示。所有元素可以在不同的设计阶段以不同的目的使用。不同模型的构成元素是不同的。
连接器(Connectors):连接器与元素构成了模型的基础。连接器可以把元素连接起来,以表示某种逻辑或功能关系。每一个连接器都有自己的含义并且在每个不同的图中会用不同的符号表示。
3 EA扩展机制
3.1 Stereotype机制
Stereotype是一种在模型本身中定义的一种模型元素。Stereotype的信息内容和形式与那些现有的基本模型元素一致,但它们的意义和用法不同。利用这一扩展机制主要是扩展了模型的语义。在建模工具中可以用一个特定的符号来表示具有某一种Stereotype的模型元素,这样做有利于软件建模人员与软件开发人员之间更好地交流并且在企业内部形成对特定领域概念的一致表示。当利用Stereotype表示一组特定领域的概念时就构成了一个Profile。例如在参考论文中,作者实现了支持方面的UML Profile,如图1所示。
3.2 Tagged Value
Tagged Value是UML提供的一种扩展机制,标记值是一对字符串(一个标记字符串和一个值字符串)存储着有关元素的一些信息。标记值可以与任何独立元素相关,包括模型元素和表达元素。标记是建模者想要记录的一些特性的名字,而值是给定元素的特性的值。
约束是用文字表达式表达的语义限制。每种表达均有一种解释语言,它可以是正式的数学标记,如集合理论语言;也可以是基于计算机的约束语言,如:OCL,或者是伪语言或非正式的语言。当然,如果语言是非正式的,其解释也是非式的,必须由人来完成。即使约束表达为正式语言,也并不意味着它能自动被施加。大多数情况下完全真实的维护超越了当前计算机技术的状态,但至少语义是精确的。
约束可以表达UML标记无法表现的限制和关系,它对声明全局或影响大量元素的条件特别适用。约束表示为括号中的表达式字符串,它可以附加于列表元素、依赖或者出现在注释中。
3.4 Addin机制
该机制是利用EA提供的自动化接口来打开EA的工具文件,并进行相应的操作。EA提供的编程接口类有:
Repository类:通过这个类可以访问模型中的包以及包里面的元素集;
Package类:通过这个类可以访问模型中与包相关的信息;
Elements类:EA中的基础模型单元,这些元素包括:类,用例等;
Diagram类:通过这个类可以访问模型元素中的图;
Connectors类:通过这个类可以获取元素间关系的信息。
4.NET环境下开发Addin的步骤
4.1 Addin的开发
进行EA Addin的开发,需要在电脑上先安装EA的专业版以及Visual Studio开发环境,以下是具体的开发步骤:(1)打开VS2008,新建一个类库工程;(2)添加引用Interop.EA.dll(该文件可以在EA的安装目录下找到);(3)添加一个Main类,并在这个类中,添加这样一些函数,这是EA扩展编程的框架代码:public String EA_Connect(EA.Repository Repository)
public void EA_ShowHelp(EA.Repository Repository,string Location,string MenuName,string ItemName)
public void EA_GetMenuState(EA.Repository Repository,string Location,string MenuName,string Item-Name,ref bool IsEnabled,ref bool IsChecked)
public void EA_MenuClick(EA.Repository Repository,string Location,string MenuName,string ItemName)
public void EA_Disconnect()
(4)修改项目的属性:右键单击我们建立的类库项目,选择“属性”;在项目“属性”下的“调试”标签页中,对于“启动操作”这个栏目选择“启动外部程序(X)”这一项,同时修改启动程序为EA的启动程序,即EA.exe;在项目“属性”下的“应用程序”标签页中,点击“程序集信息”按钮,在弹出的对话框中把“使程序集COM可见”这一项前的单选按钮勾选,这样做的目的是为了让EA.exe把项目生成的DLL文件看成一个COM组件来用。
在项目“属性”下的“生成”标签页中,对于“输出”栏目,把“为COM操作注册(P)”这一项前的单选按钮勾选。
4.2 Addin的部署
部署一个EA Addin扩展的步骤:
开始->运行->regedit打开注册表编辑器,在打开的“注册表编辑器”中找到目录:HKEY_CURRENT_USERSoftwareSparx SystemsEAAddins(如果没有EAAddins这个文件夹就创建一个这样的文件夹),右键单击这个文件夹,新建一个项,并修改这个项的默认值。把这个默认值改为:[DLL工程的名字].[类的名字]。
5 结束语
本文首先介绍了EA这个建模工具以及该工具组织模型的方式。解释了模型中的关键概念并介绍了EA支持的扩展机制。充分理解这些内容是实现对EA进行扩展的前提。最后介绍了EA Addin扩展机制在.NET环境下的实现步骤。通过对EA扩展机制在.NET环境下实现扩展的研究与实践,笔者认为利用这一方式研究软件开发过程中与建模相关的问题是可行的。
参考文献
[1]Geoffrey Sparks.Enterprise Architect User Guide[M].Sparx Systems,2009.
[2]http://www.sparxsystems.com[OL].EA网站首页.
[3]JAMES RUMBAUGH,IVAR JACOBSON,GRADY BOOCH.The Unified Modeling Language Reference Manual(2nd Edition)[M].Addison Wesley,2004.
[4]张锟.面向方面技术在交互式辅助教学系统中的应用研究[D].青岛:山东科技大学,2008.
EA理论 第4篇
关键词:顶层设计;企业架构;教育考试信息化
中图分类号:G434 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2016)03-0005-05
从我国隋朝科举制度确立开始,考试至今已有1400多年的历史,随着信息技术的蓬勃发展,考试手段从原始的人工管理手段发展到利用计算机等现代信息技术手段,考生信息管理、考试组织、试卷评分、试题评价等方面都发生了革命性的变化。近年来,我国教育考试机构加快了信息化建设步伐,在基础硬件建设、数据资源建设、业务应用系统建设、考试技术手段应用等方面取得了较好的成绩,尤其是随着国家教育考试标准化考点建设的推进,在全国范围内初步形成了多级视频监控、统一考试指挥、快速应急联动的考试管理信息化平台,有力震慑和打击考试违规行为,给考生营造一个安全、公平、公正的考试环境。随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》和《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》的出台,教育考试改革与发展正处在一个关键时期。为进一步明确教育考试信息化的发展方向,理顺信息化在教育考试中的作用,本文采用先进务实的理论方法,以教育部考试中心为研究原型,力求站在事业发展和全局战略的高度,对国家教育考试信息化进行顶层设计,着力推动信息化建设与业务发展的全面融合,整合优化资源,消除信息孤岛,构建系统化、整体化的信息化建设框架,实现信息资源共享和业务协同,促进考试管理的精细化和决策的科学化,为教育考试改革的开展提供技术支撑。
一、教育考试信息化顶层设计指导原则
1.面向考试改革,尝试新的信息技术手段
各级教育考试机构在信息技术应用方面进行了很多尝试并取得显著成效,比如网上报名、网上评卷、网上巡查等。随着教育考试改革的深入,以及信息技术的迅速发展,可以在考试信息技术改革方面进行更大胆、更积极的尝试,比如借鉴TOEFL、GRE等考试项目,在一年多考中推行计算机化考试(尤其是英语听力和口语考试),或者探索网考(iBT)以及自适应考试(CAT)等。
2.面向事业发展,打造信息化核心竞争力
国外发达国家考试机构经过多年的发展和兼并,规模日益庞大,经验日趋成熟,技术愈发领先,尤其在计算机化考试、智能评卷等方面经验较为丰富,具有明显的先发积累优势。教育部考试中心经过多年的发展,在这几方面都有了一定的积累,然而与国外考试机构相比,还有较大的差距,应用的水平还较为初级。因此,要把握技术发展脉络,加强信息技术应用的研究、开发、利用,也是打造核心竞争力的重要途径。
3.面向考生服务,注重考生的综合评价
国外考试机构非常重视考试数据的采集、考试结果的分析和评价。例如美国康州的学业水平考试中,康州教育考试部门为州、学区、学校、考生和家长提供详细的统计数据和分析报告,通过这些报告,康州教育部门、学区教育部门、学校等可以制定针对性的政策和方法,帮助落后的学生赶上来。近年来,我国逐步认识到考试评价的重要性,教育部考试中心在2011年启动“云海工程”,尝试建立全方位、多层次、发展性、个性化的综合评价体系。然而从教育考试整体而言,还存在着重管理轻服务、重业务轻数据、重选拔轻培养、重结果轻过程、重成绩轻个性等问题。因此,在信息化建设中,应加强数据标准建设、过程数据采集和管理、结果数据分析和利用等,使考试数据形成规模化和体系化,为考试评价奠定数据基础。
二、信息化顶层设计方法
“顶层设计”的概念源于工程学领域,是大型工程项目建设中的一种设计理念和科学决策模式,是指运用系统论的方法,从全局的角度,对大型复杂系统建设进行统筹规划,集中有效资源,实现结构优化、功能协调、资源整合等目标。桑新民等人[1]认为教育信息化顶层设计在《教育规划纲要》贯彻实施中具有特殊重要的价值,有助于整合信息资源、协调各方关系。何军[2]将顶层设计的概念和方法引入到智慧城市设计中,结合智慧南京建设的实际情况,形成独具南京特色的智慧城市顶层设计总体架构。
企业架构(Enterprise Architecture,EA)是国际普遍采用的信息系统顶层设计的理论方法和工具,是由Zachman在1987年提出的[3],Zachman本人也被公认为EA理论的开拓者。之后,国际上不同机构或专家推出了一系列EA模型。著名的EA框架包括:Zachman的EA框架[4]、开放组(The Open Group)的TOGAF[5]以及美国联邦政府的FEA[6]等。一般情况下,EA模型主要包括4个组成部分[7][8]:业务架构、应用架构、数据架构以及技术架构。业务架构定义业务经营战略、业务治理、组织和关键业务流程;应用架构定义应用系统开发和使用的蓝图、系统间的相互作用以及与关键业务流程间的关系;数据架构描述数据的逻辑和物理结构以及数据管理资源;技术架构描述支持核心和关键应用的软件基础设施。目前,EA模型被广泛应用在电子政务[9-11]、文化[12]、交通[13]、汽车制造[14]、农业灾害应急[15]、金融[16]、城市管理[17]等领域,取得了较好的效果。
面对教育考试信息化发展的新形势,在面向考试改革、面向事业发展、面向考生服务三个原则的指导下,借鉴企业总体架构(Enterprise Architecture,EA)的思想,从全局的视角出发,以信息化的思维,全面、系统地分析教育考试的各项业务,结合信息技术发展趋势,进行业务架构、应用架构、数据架构和技术架构设计,阐述了在教育考试改革背景下,信息化应该做什么和怎么做等问题。
三、业务架构设计
本文以流程规范化、标准化为指导思想,从信息化平台角度对命题、考务、评价等关键业务点进行串联,构建形成教育考试业务参考架构(如图1所示),可提炼为考试设定、命题、报名、考试实施、阅卷和评价等6大环节。
(1)考试设定。该环节是整个考试项目的启动环节,定义考试名称、考试性质、考试形式、考试时间、费用额度、成绩报告形式和报告时间等。例如选拔性考试还是水平性考试,纸笔考试还是计算机考试等。这些属性将决定命题和考务等工作的开展方式。
(2)命题环节。该环节包括征题、预编辑、编辑、组配试卷、研磨、校对、审查、验收、试测、等值等多个步骤。根据考试项目的不同,命题工作步骤和产出物略有不同。纯纸笔考试的命题产出物主要是Word排版后的试卷;计算机化考试命题的产出物主要是HTML(或XML进行描述)格式化的试题或者试卷。
(3)报名环节。该环节包括报名、照相、缴费、考场编排、打印准考证、张贴考场名单、准备考场等工作。尽管报名是各项考试中必不可少的环节,工作内容也类似,但不同考试项目报名实施主体和报名工作模式略有不同。例如,在实施主体上,高考报名工作由省市考试机构完成;研考报名工作依托学信网统一开展;四六级报名工作主要以学校为单位集体报名。在工作模式上,报名可采用个人报名和集体报名;可以先交费后报名,也可先报名后交费。
(4)考试实施。笔试考试形式来分,可以将考试分为三类:第一类为纸笔考试(含听力),考前主要包括考试材料(试卷、备用卷、磁带等相关考试材料)申报、印制、运送保管等工作,考后主要包括答卷回收等工作;第二类为计算机化考试,考前主要包括试卷打包、试卷推送和试卷呈现等多个步骤,试卷可以直接从题库推送到计算机呈现,也可分级缓存到考点服务器,或者通过光盘导入到考点服务器;第三类为混合型,例如部分纸笔考试(主观题)、部分计算机考试(客观题)。不管采用何种形式,考务指挥都是必不可少的工作,例如考务人员培训、应急处置等工作。
(5)阅卷环节。目前大部分教育考试采用网评的方式,并按照国家教育考试网上评卷相关规定执行。与计算机考试相比,纸笔考试需要进行答题卡扫描工作,之后两种考试方式处理流程相似,客观题计算自动评分(如OMR等),主观题人工网评(试评、一评、二评、复评、双评等多种方式),之后两部分成绩合成。
(6)评价与结果公布。不同考试项目结果公布的渠道不同,高考成绩由省市负责公布,研考等考试成绩通过学信网进行公布,一些社会考试成绩证书由教育部考试中心印发,一些海外考试的成绩和证书由国外主办方直接印发。
四、应用架构设计
应用架构表述了整个信息化体系中各系统、平台之间的关联关系。根据业务架构,形成以业务环节为着眼点的分层应用架构,如图2所示,主要包括考生服务平台、考务综合管理平台、计算机考试平台、成绩处理及发布平台、信息化命题工作平台等。
1.考生服务平台
该平台直接面向考生提供报名、查询等服务,具体包括信息发布系统、报名系统、成绩查询系统、证书查询系统等。信息发布系统为考生提供考试有关的信息,例如考生名称、内容、考试时间等;报名系统为考生提供在线报名和交费的平台;成绩查询系统允许考生在考后订阅和查询考试成绩;证书查询系统提供证书查询和认证服务。
2.考务综合管理平台
该平台为各级考务工作者提供统一、分权限的工作平台,具体包括视频指挥系统、应急预案管理系统、舆情监控系统、网上巡查系统、试卷综合管理系统、智能决策系统、公文传输系统等。该平台通过互联网技术、多媒体技术,实现对考场和保密室的实时网络监控;实现对考试试卷印制、运输、交接、保管、回收等全过程管理;实现考试现场指挥、重要公告下发、有害信息数据报送、考试突发事件处理等。
3.计算机考试平台
将试卷按照某种策略推送到考试终端呈现,并将考生的作答信息进行反馈(实时或者非实时),具体包括试卷推送系统、试卷呈现系统、考试进程控制系统、答案回收系统等。为了适应不同的考试项目,平台包括在线推送和离线推送等多种方式,支持台式机、笔记本、Pad等多种考试终端,且针对不同的考试人群(学生、老人、视觉障碍者等),进行友好的界面设计和导航设计。
4.成绩处理及发布平台
成绩处理及发布平台提供阅卷管理、自动评分、统计分析、成绩管理等系统。阅卷管理包括试卷扫描、阅卷教师管理、阅卷场所管理、阅卷进度、阅卷质量、阅卷技术人员的管理;自动评分系统可作为前沿技术研究和专业化考试机构的技术储备,与人工评分相互验证,逐步完善;统计分析系统根据CTT、IRT等教育测量理论对试卷进行质量分析、等值分析和其它统计分析,并确认考试合格率;成绩管理系统包括成绩合成、成绩检验、考生成绩汇总、上报、公布、查询、打印成绩单等过程管理。
5.信息化命题工作平台
信息命题工作平台是基于题库的信息化命题综合管理平台,包括命题所有需要和可以信息化管理的工作事务,具体包括征题系统、命题人员管理系统、试卷生产系统等。征题系统可改善“特定的时间、特定的地点、特定的人员”这种命题方式,提供更加灵活、人性化的工作方式;试卷生成系统主要功能包括试卷模板管理、试题管理、组卷、研磨校审管理等。
五、面向资源综合利用的数据架构设计
为深入挖掘数据的潜在业务价值,提升基于数据的宏观决策能力和对考生的服务能力,本文着眼于全面、准确、完整反映考试运行状况的全局基础数据库建设,提出面向资源综合利用的“三库一平台”的数据架构,实现信息采集、存储、分析、挖掘、利用的一体化,实现对教育考试信息资源的有序化组织和统一管理,为业务管理、智能决策、考试评价提供数据支撑。如图3所示。
“三库”指业务生产库、交换与共享库、数据仓库;“一平台”指数据交换与共享平台。
1.交换与共享库
按照一定规则从各有关业务系统生产库(例如考生服务平台数据库、考务综合管理平台数据库等)中抽取数据,按照清洗转换规则将生产库中的数据转换成共享交换库中的主题数据,形成面向交换的教育考试数据交换与共享库。根据教育考试的业务特点,其核心主题库为考生库。考生库由结构化信息和非结构化信息组成,结构化信息主要包括以下几类:
(1)考生自然信息:主要包括考生号、考生姓名、性别、证件类型、证件号、国籍、出生日期、通信地址、联系电话等信息;
(2)考生报考信息:主要包括考生报考项目、报考科目、报考方式、报考时间、考试时间、考试地点等信息;
(3)考生成绩信息:主要包括考生参考项目、考试科目、考试时间、考试地点、考试加分、考试总成绩、科目成绩和科目小题成绩等信息;
(4)考生违纪信息:包括考生违纪的时间、地点、违纪类型、违纪事实、违纪处罚和相关的考试项目、科目信息等信息;
(5)考生证书信息:包括考生取得证书时间、证书名称、证书类型、考试项目和所取得的证书等级等信息。
考生库非结构信息主要包括考生照片、指纹等信息。
2.数据仓库
围绕“为考生服务”这一核心,基于数据仓库可进行面向考生、面向业务和面向评价的服务。面向考生的服务指提供考生报名信息、考试信息、诚信信息、成绩信息、证书信息、答题信息及考生个人评价信息等的查询和分析。面向业务的服务指提供考试评卷信息、考点考场、设备设施分布情况、考试监考人员培训情况分析、资质情况分析、命题专家情况分析等。面向评价服务指提供考生成绩分布情况分析、地域成绩分布、历年成绩对比分析等。通过对这些数据的分析,可以对教育考试的宏观情况进行把握,从而为教育考试的改革提供定量的数据支撑。
3.数据交换与共享平台
该平台的建设为数据的采集、传输、共享、交换提供通道,实现国家教育考试交换共享库和数据仓库的自动数据抽取、转换和加载以及共享交换库与各应用系统的动态数据交换和共享,同时实现相应的管理,包括数据模型管理、数据安全管理和数据存储管理等。在数据采集环节,可通过前置机的方式,搭建省级考试机构与全局数据库(交换与共享库)之间的快速通道。
六、面向集成的软件技术架构设计
为适应我国现行的教育考试行政管理体系,兼容现有的信息化系统,因此,在顶层设计中,软件技术架构主要关注于软件系统集成(应用集成、门户集成等)。如图4所示。
在应用集成方面,国家教育考试信息系统采用面向服务的体系架构,实现信息系统松散耦合,各信息系统相对独立,在必要时完全可以独立运行。信息系统与信息系统之间通过SOA的方式进行集成和整合,可以确保应用集成和部署的顺利进行。
门户集成的目的是使用户在统一门户上使用所有需要的应用系统。界面集成要实现单点登录,使用户只需登录一次即可访问所有需要的应用系统。新开发的业务系统可采用Portal方式进行集成;已有的业务系统,可以采用统一认证后,使用网页方式集成。在门户集成过程中,各应用系统需要遵循统一的页面布局和配色方案。门户的认证方式上应支持密码认证、USB-KEY认证和动态口令认证方式等多种方式。
七、结束语
本文依据顶层设计的理论,勾勒出教育考试信息化建设的业务架构、应用架构、数据架构和技术架构。在具体项目实施过程中,可设立“考生服务平台”、“考务综合管理平台”、“计算机考试平台”、“成绩处理及发布平台”、“信息化命题工作平台”、“信息资源建设工程”六个建设项目。然而同时也需要充分认识到,依据顶层设计进行信息化建设是一个极其复杂的系统工程,需要正确处理好长远规划与业务急需的关系,处理好新建系统和已有系统的关系,要突出重点、分布实施,业务急需、体现核心竞争力的项目优先建设,事关基础性、全局性的项目统筹建设,而且要根据实际情况,在必要时进行合理调整,只有这样,才能切实发挥信息化顶层设计的作用,才能切实发挥好信息化对教育考试的支撑和保障作用。
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EA理论 第5篇
对于220 k V以上高电压等级变电站来说,由于其重要性,因此其各种设备的自动化装置要求独立而互不干扰,保护、测控、五防、消防、电能计量等都各自有自己的独立系统,各系统之间不是完全孤立的,它们之间有通信联系,也可以信息共享,各系统独立运行,其中一个系统出现问题不会影响到其它的系统,既提高了可靠性,又提高了可维护性。变电站测控装置是电力系统中极其重要的一部分,负责把变电站的各种数据上传至调控中心供其进行处理决策,同时把调控中心的各种信息和命令传送给变电站的各种设备[1,2]。
目前对于本地市局,相当数量的测控装置面临消缺、改造。CSI-200E测控装置随着时间推移,大批的设备面临更新换代,以新型的CSI-200EA代替,而新上许多测控装置,在换代改造过程中也暴露出一些兼容性问题、前期遗留问题及设计缺陷问题。文中以国网温州供电公司的测控装置改造工程为例,介绍了工程的安全措施、改造难点、问题分析和处理办法,希望能对相关设备的改造工程有积极的借鉴作用。
1 工程概况
以一次220 k V变电站的220 k V线路间隔的测控装置CSI-200EA的改造工程为例,按照原拆原接、功能一致的原则,新上的CSI-200EA测控装置改造计划中规定,改造中只改动端子排的内部接线,外部电缆的端子不变。
现场设备状态中,前期此测控装置CSI-200E无断路器分合把手、远方/就地把手、遥控硬压板等,以上功能都是集成于装置,通过装置按键进行选择来完成。本期改造的工作之一就是在柜面上开孔,增设断路器分合把手、远方/就地把手、遥控硬压板,以适应新测控的组屏要求。
2 安全措施
如图1所示为此220 k V线路间隔的一次接线,改造实施时一次状态为断路器和线路检修,其中DL为断路器,1G、2G、3G、4G为隔离开关,2GD、3GD1、3GD2为接地闸刀分合位置。
二次安全措施为 :
(1) 断开隔离开关电机电源,断开隔离开关控制电源,并做好明显警示,防止误合 ;
(2) 对于测控装置屏,一般都是两个线路间隔一起组屏,所以做好同屏设备的隔离和警示,防止误碰 ( 包括屏前按钮、把手、压板、屏后空开和端子排 ) ;
(3) 断开待改造设备的电源空开和控制电源空开后,本装置相关的端子排端子必须是无电,方可进行工作,防止寄生回路 ;
(4) 闭锁回路由于是独立闭锁电源,闭锁开入端子带电,需进行隔离和包扎。
3 工程重点
文中对测控改造中涉及的各部分回路以及重要工序分以下几点进行介绍。
3.1 电压、电流回路
线路测控装置接入母线电压、本间隔的电流、线路电压,并通过子站和远动装置转发至远方监控中心和站内后台监控。本期工程仅是新老装置的替换,二次电压、电流回路无改动,在确保无压、无流状态即可进行换接线工作。
3.2 信号开入回路
测控装置接入断路器 (DL)、隔离开关 (1G、2G、3G、4G)、接地闸 刀分合位 置 (2GD、3GD1、3GD2)、第一套保护、第二套保护、操作箱的动作和告警信号,并进行转发。CSI-200E测控装置的信号开入为24 V,而外部装置的开入信号是引自站内直流馈线装置的220 V直流,故上期施工在信号开入回路中装设了GK-A-2型光电隔离装置。而本期新上的测控装置具备开入220 V的功能,所以施工中取消这些光电隔离装置即可实现信号开入功能。
3.3 跳合闸回路
一般地,断路器和隔离开关的手动跳合闸有远方 ( 后台 ) 遥控分合、测控装置上分合、断路器的就地分合。往往在通信装置故障时,远方 ( 后台 )无法进行遥控操作时,运行人员须在测控装置上进行断路器分合工作,不分相。
上期的测控装置并无分合把手、远方/就地切换把手、遥控硬压板。分合操作是在旧的CSI200E的液晶面板上进行,这样的一种配置在新的电网规范下是极为落后的。
本次改造原理图[3,4]如图2所示,增设分合把手、远方/就地切换把手和遥控硬压板。
3.4 闭锁回路
3.4.1 闭锁策略
由于此次测控装置改造是趁着线路停电检修进行,无法实现所有间隔层测控装置的一次性更换,故无法实现测控装置的间隔层闭锁方式,所以沿用此前的接点互拉式闭锁方式,即当站控层闭锁 ( 五防系统 ) 失效时,此闭锁方式仅考虑防止带接地闸刀合闸、带负荷分闸等基本防误功能。针对220 k V线路间隔的闭锁方案是引入Ⅰ母接地闸刀位置EMⅠ、Ⅱ母接地闸刀位置EMⅡ,用于母线隔离刀闸的闭锁,引入220 k V旁路断路器位置EMLD、220 k V旁路间隔旁母隔离开关位置EMLG,用于线路旁路隔离开关的闭锁[5]。涉及的四个闭锁开入的接线原理图如图3所示。
3.4.2策略的实现
闭锁回路有独立的闭锁电源空开7K供给,闭锁回路经如图接线后,+BSM、-BSM、EMⅠ、EMⅡ、EMLD、EMLG六个量引至测控屏顶小母线,作为各220 k V间隔的闭锁逻辑的开入。但由图3可知,闭锁开入量为负电压,而新测控装置CSI-200EA开入必须为正,故在闭锁开入回路中需接入电压等级相应的继电器以弥补这个负电压的开入现象。
更值得一提的是,四把隔离开关的分合控制回路均如图4所示,任一分或合的动作受制于两个接点,一个是遥控命令接点,一个是闭锁逻辑接点。
当闭锁逻辑满足的时候,闭锁接点经程序自动断开,此时即使遥控命令下达使得遥控命令接点闭合,而整个分 ( 或合 ) 的回路不会导通,隔离开关无法动作,如此,闭锁功能实现。
3.5 通信方式
本变电站内的北京四方公司保护装置CSL-101的后台软报文是通过LON网经旧的测控装置上送后台,而目前四方公司的测控装置已经普遍取消了这个LON网网口,而是直接由保护子站增设LON网收集装置上送。因此有两种改造方案 :
(1) 在保护子站增设装置 ;
(2) 将此次改造的间隔LON网并于其他未改造间隔的网络上。
考虑到此次改造是分间隔轮停进行,本文采用方案 (2),在所有测控装置均改造完毕后再实施方案 (1) 完善保护装置软报文的上送。
3.6 其它工作
因为这期改造增设断路器分合把手,对于把手上的分合指示灯需引入操作箱的备用TWJ和HWJ接点来实现。
施工的屏柜内有其他运行间隔的测控装置,而且不同于现在的“组合封板的屏面”,此次改造的屏柜面为一整块,无封板。为安全起见,需申请将此设备临时关闭方可进行屏面的开孔工作,工作时注意火星的防护隔离。
此次电源回路改造和上期无改变,不再叙述。
4 工程效果
本次改造施工历时4天,完成了四方公司的新旧测控装置的更新换代 (CSI-200E更换为CSI200EA),主要改进点为 :
(1) 在遥信采样上,取消回路中的光电隔离装置使得回路更加清晰明了,而且排除了因此光电隔离装置故障引起部分遥信误报的缺陷 ;
(2) 增设了断路器分合把手和远方/就地切换把手,使得运行人员工作更加直观可靠,避免了运行人员在装置界面上误操作的风险 ;
(3) 增设了断路器遥控压板,使得检修人员的检修、消缺工作更有安全保障。
在实现相关设备的装置改造后,不仅可实现文中的本间隔的防误闭锁,还可由通信装置汇总多间隔信息,实现间隔层的防误闭锁功能。
5 结语
CSI-200E设备面临更新换代,以CSI-200EA代替。文中以220 k V线路的测控装置改造工程为例,介绍了工程的安全措施及改造难点,在摸清详细回路的基础上,从多方面进行具体回路分析,给出各改造方法。本改造方法不仅简化了回路和增设了必要设备,使装置运行更加安全可靠,且对后期的间隔层整体通信和防误闭锁都做了预见性的措施,希望能对相关设备的改造工程有积极的借鉴作用。
摘要:以某220 kV变电站的CSI-200EA测控装置为例,阐述了该装置改造过程的安全措施,从交流回路、信号开入回路、跳合闸回路、闭锁回路、通信方式等方面分析了改造中出现的问题并给出了解决方案。工程结果表明,此次改造不仅简化了回路,增设了必要设备,装置运行更加安全可靠,且对后期的间隔层整体通信和防误闭锁都做了预见性的措施。
关键词:测控装置,改造,安全措施
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EA理论 第6篇
她, 出身名门, 气质优雅, 能直行站立;她格调清新, 设计简约时尚, 让你一见倾心。她就是NEC西雅图系列EA261WM。屏幕90度垂直旋转、底座360度水平旋转、屏幕45度前后调节等多处人性化设计, 让其获得ID设计IF金奖显得实至名归!轻巧的机身下方隐藏着无比的能量:两个立体扬声器和一个耳机插孔, 为EA261WM的十分时尚再加一分。优雅得像公主, 美丽得犹如一个披着轻纱的梦。
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EA理论 第7篇
针对上述问题, 国内外研究工作者进行了大量研究, 现已证实采用特殊的聚合手段可以得到醋酸乙烯酯和苯乙烯的共聚物, 如辐射聚合[3]、接枝聚合[4]和活性聚合[5]等, 但这些方法都很难在乳液聚合中实施。根据文献报道, 成功实现醋酸乙烯酯和苯乙烯乳液共聚的方法主要有3种:1) 通过增加醋酸乙烯酯自由基的稳定性, 如P.Bataille等[6]所报道的, 在叔胺 (如磷酸三丁胺) 存在的条件下, 可以实现苯乙烯和醋酸乙烯酯的乳液共聚。但由于该乳液聚合是在碱性条件下进行, 致使部分聚醋酸乙烯酯水解成聚乙烯醇 (PVA) , 最终得到的是P (S-VAc-VA) 三元共聚物乳液。2) 通过种子乳液聚合, C. J. Ferguson等[7,8]采用种子乳液聚合, 制备了具有核壳结构的PVAc/PS和PS/PVAc核壳结构的共聚物乳液。3) 通过加入第三单体, 第三单体须可以分别和醋酸乙烯酯、苯乙烯共聚, 得到三元共聚物乳液。从已发表的文献看, 目前对醋酸乙烯酯和苯乙烯加入第三单体进行乳液共聚合的研究较少, 对其转化率影响因素的研究更是鲜有报道。本文选用在水中有一定溶解度, 聚合后软硬度适中的丙烯酸乙酯作为第三单体, 采用普通无规乳液聚合和不同投料顺序的核壳乳液聚合, 成功的制备了数均粒径在纳米级的窄分散三元共聚物乳液, 并对普通无规乳液聚合和不同顺序核壳乳液聚合中影响单体转化率和粒径及粒径分布的因素进行了初步探讨。
1 实验部分
1.1 实验原料
苯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯酸乙酯均为化学纯, 经减压蒸溜, 储存于冰箱中备用;过硫酸钾, 分析纯;十二烷基硫酸钠和烷基酚聚氧乙烯醚为化学纯, 水为去离子水。
1.2 聚合方法
1.2.1 普通无规乳液聚合
在装有搅拌器、回流冷凝管、氮气导管及温度计的250 mL四口烧瓶中, 加入单体总质量4%的混合乳化剂 (m (K-12) ∶m (OP-10) =4∶2) 、单体和去离子水, 通N2 30 min, 然后搅拌30 min, 升温到反应温度70 ℃, 恒温15 min后, 将单体总质量0.3%的过硫酸钾水溶液加入到四口烧瓶中开始聚合。搅拌速度恒定为300 r/min。
1.2.2 核壳乳液聚合
核壳乳液采用两阶段种子乳液聚合制备:第一阶段在装有搅拌器、回流冷凝管、氮气导管及温度计的250 mL四口烧瓶中加入核壳单体总质量4%的混合乳化剂 (m (K-12) ∶m (OP-10) =4∶2) 、核单体和去离子水, 通N2 30 min, 搅拌30 min, 升温到反应温度70 ℃, 恒温15 min后, 将核单体总质量0.3%的过硫酸钾水溶液加入到四口烧瓶中开始乳液聚合, 制备得到种子乳液;第二阶段于四口烧瓶中加入种子乳液和壳单体, 在40 ℃通氮气30 min, 然后升温到70 ℃, 恒温15 min, 将壳单体总质量0.3%的过硫酸钾溶液加入到四口烧瓶中开始聚合。搅拌速度恒定在300 r/min。
1.3 分析测试
1.3.1 转化率的测定:
采用称量法[9], 即加热已知质量的试样, 蒸发掉可挥发的物质, 再测定残留物的量。
在聚合过程中不同时间点取少量乳液, 加入到有少量5%对苯二酚水溶液的称量瓶中, 于120 ℃烘干至恒量。转化率按下式计算:
转化率 (%) =undefined
1.3.2 乳液粒度测试:
取微量乳液用去离子水稀释后, 用Mastersizer 2000型激光粒度仪测定合成乳液的粒径及粒径分布, 粒径分布可由粒度仪给出粒径分布图直接观察。
1.3.3 吸水率的测定[10]:
乳液倒入模板中室温成膜, 升温至60 ℃烘烤24 h, 取出胶膜, 备用。
取一定量充分干燥的胶膜置于清水中, 室温浸泡24 h或48 h后, 用滤纸擦干表面水分并称量。
吸水率 (%) =undefined
2 结果与讨论
2.1 EA的加入对VAc、St聚合的影响
图1为苯乙烯均聚和与丙烯酸乙酯共聚的时间转化率曲线, 图2为醋酸乙烯酯均聚和与丙烯酸乙酯共聚的时间转化率曲线。由图1和图2可以看出, 在本实验条件下, 加入丙烯酸乙酯与苯乙烯或与醋酸乙烯酯的二元共聚, 聚合速率相对于苯乙烯或醋酸乙烯酯的均聚, 都有所提高, 对单体转化率影响不是很大。丙烯酸乙酯与醋酸乙烯酯共聚转化率比醋酸乙烯酯均聚略有提高。
█-m (St) :m (EA) =15∶0◆-m (St) :m (EA) =11∶4
从自由基共聚合中的Q-e式可知[11], 苯乙烯 (Q=1.0, e=-0.8) 和丙烯酸乙酯 (Q (0.55, e=0.26) 的Q值相差不大, e值相差较大, 通过计算, 竞聚率分别为rSt=0.78, rEA=0.42, 属于r1<1, r2<1有恒比点的非理想共聚, 有较大的交替共聚趋势, 恒比点[St]∶[EA]为2.64, 共聚能力较好。而丙烯酸乙酯有一定的水溶性, 可以水相成核, 所以苯乙烯和丙烯酸乙酯二元共聚比苯乙烯均聚的聚合速率有所提高。
■-m (VAc) ∶m (EA) =15∶0 ◆- m (VAc) ∶m (EA) =11∶4
醋酸乙烯酯 (Q=0.026, e=-0.22) 和丙烯酸乙酯的Q值相差不大, e值相差较大, 有文献[12]报道醋酸乙烯酯和丙烯酸乙酯共聚时, 竞聚率分别为rEA=6.54、rVAc=0.0225, 属于r1>1, r2<1而r1r2<1的非理想共聚, 所以在前期参与聚合的醋酸乙烯酯较少, 主要是丙烯酸乙酯的聚合;而在后期几乎是醋酸乙烯酯的均聚。
2.2 EA的加入量对三元无规乳液共聚单体转化率的影响
◆-0 g EA;■- 2 g EA;▲- 4 g EA ;- 6 g EAm (VAc) ∶ m (St) =1∶1, m (VAc) + m (St) =15 g
图3为丙烯酸乙酯加入量对三元无规乳液共聚单体转化率的影响。由图3可以看出, 在试验范围内, 随着丙烯酸乙酯加入量的增加, 单体转化率和聚合速率增加, 当加入量≥4 g时单体转化率明显增加。
在三元共聚合体系中, 苯乙烯单体的活性最高, 醋酸乙烯酯单体的活性最低[11]。引发剂分解的初级自由基在胶束中优先引发苯乙烯单体, 生成苯乙烯自由基。苯乙烯端自由基活性较低, 只能引发活性较高的丙烯酸乙酯单体进行聚合;而丙烯酸乙酯端自由基活性较高, 既可以引发苯乙烯单体聚合, 又可以引发醋酸乙烯酯聚合。当丙烯酸乙酯加入量≥4 g时单体转化率明显增加, 推测其原因是, 当单体组成中丙烯酸乙酯加入量<4 g时, 丙烯酸乙酯先消耗完, 胶束中残留苯乙烯单体, 醋酸乙烯酯单体不能继续聚合。而单体组成中丙烯酸乙酯的加入量≥4 g时, 苯乙烯先耗完, 胶束中残留丙烯酸乙酯和醋酸乙烯酯可以共聚, 所以转化率明显提高。
醋酸乙烯酯和丙烯酸乙酯都有一定的水溶性, 可以在水相中通过均聚或共聚成核。在乳液聚合的第一阶段, 苯乙烯在水中的溶解度很小, 符合经典的乳液聚合理论, 只有胶束成核, 而醋酸乙烯酯和丙烯酸乙酯在水中的溶解度较大, 有利于水相成核, 所以体系中同时存在着胶束成核和水相成核。随着丙烯酸乙酯加入量的增加, 水相成核所占比重增加。当体系中未成核胶束消失的时候进入第二阶段, 在这一阶段中, 体系中只有乳胶粒和单体液滴两种粒子, 单体按单体液滴水相乳胶粒方向移动。由于乳胶粒数恒定, 液滴的存在又使胶粒内单体的浓度恒定, 因此聚合速率也恒定。随着单体液滴的耗尽, 聚合进入第三阶段, 聚合速率随着单体浓度的降低而降低。由此可以看出, 在聚合过程中, 丙烯酸乙酯的加入量对乳液聚合的第一阶段影响最大。
2.3 核壳乳液共聚中不同投料顺序对三元核壳乳液聚合单体转化率的影响
■- P (S-EA) / PVAc; ■- P (VAc-EA) / PS; ▲ - PVAc/P (S-EA) ; - PS/P (VAc-EA)
在核壳乳液聚合中, 采用下面四种投料顺序进行了实验:PS/P (VAc-EA) 、PVAc/P (S-EA) 、P (VAc-EA) /PS和P (S-EA) /PVAc, 单体配比为m (St) ∶ m (VAc) ∶ m (EA) =5.5∶5.5∶4.0。
图4为不同投料顺序核壳乳液聚合的时间转化率曲线。从图中可以看出, 以聚苯乙烯为核, 醋酸乙烯酯和丙烯酸乙酯共聚物为壳的时候, 单体转化率最低, 稳定在71%左右。而以醋酸乙烯酯和丙烯酸乙酯共聚物为核, 聚苯乙烯为壳的时候单体转化率最高, 达到83%。对图4的不同投料顺序的时间-转化率曲线进行比较可以看出, 核中含有醋酸乙烯酯单体的核壳乳液聚合体系, 转化率高于核中含有苯乙烯的核壳乳液聚合体系。造成这个结果的原因是, 制备种子乳液时, 单体的转化率并不能达到100%, 还有少量残留的单体。如果核单体组分中含有苯乙烯, 那么在壳聚合时, 残留的少量苯乙烯就会影响成壳阶段醋酸乙烯酯的聚合。当核单体组分中含有醋酸乙烯酯时, 由于苯乙烯单体的活性比醋酸乙烯酯单体的活性高得多, 残留的少量醋酸乙烯酯对成壳阶段苯乙烯的聚合不会造成明显的影响。
2.4 粒径大小及其分布
a:无规共聚物乳液;b:PVAc/P (S+EA) 乳液;c:P (VAc+EA) /PS乳液;d:PS/P (VAc+EA) 乳液
图5为乳液的粒径分布图, 表1为乳胶粒的d (0.1) 、d (0.5) 和d (0.9) 值, 从图5和表1可以看出, 采用普通无规乳液聚合和不同投料顺序的核壳乳液聚合所得到的乳液, 粒径和粒径分布的差别不明显。这很可能是由于聚合体系中的单体用量相同, 乳化体系和引发体系相同, 而乳胶粒数与乳化剂总表面积和自由基生成速率有关, 所以粒径和粒径分布很接近[13]。乳胶粒子的平均粒径都在100 nm左右, 属于纳米乳液, 其粒径分布很窄, 绝大多数乳胶粒的粒径与平均粒径相差不大。
2.5 乳胶膜的吸水率比较
1) PVAc-EA二元共聚乳液中m (VAc) ∶ m (EA) 为11∶4;三元无规共聚乳液和核壳乳液中, 单体配比为m (St) ∶ m (VAc) ∶ m (EA) =5.5∶5.5∶4.0
由表2可知, 在试验范围内, 无论是无规三元共聚物乳胶膜还是核壳三元共聚物乳胶膜, 和醋酸乙烯酯均聚物或醋酸乙烯酯-丙烯酸乙酯共聚物乳胶膜相比, 吸水率都明显下降。这是由于聚苯乙烯具有很好的疏水性, 使得聚合物和水的相互作用显著降低。P (VAc-EA) /PS和P (S-EA) /PVAc两种不同核壳结构的乳胶膜吸水率很接近, 造成这个现象的原因是[14]:聚醋酸乙烯酯和聚丙烯酸乙酯的亲水性要强于聚苯乙烯的亲水性, 所以P (VAc-EA) 为核, 聚苯乙烯为壳的聚合中, 得到的是反转的核壳结构粒子, 和P (S-EA) /PVAc核壳共聚物结构相似, 所以这两种核壳结构聚合物乳液的耐水性相差不大。而无规共聚物乳胶膜的吸水率低于核壳共聚物乳胶膜, 推测其原因是:无规共聚物中的聚苯乙烯均匀的分散在聚合物中, 可以很好的提高聚合物的耐水性, 而核壳聚合物中聚苯乙烯分散在核部分, 不利于提高聚合物的耐水性。
3 结论
EA理论 第8篇
企业在享受信息化带来的成果的同时, 问题也日益体现, 主要体现在以下两个方面。
(1) 随着信息化建设, 企业的各种应用系统越来越多, 包括ERP系统、人资、财务、物资等管理系统, OA及协同办公系统, 邮件系统, 各种运营监测、报表、管理系统等等。由于缺乏整体规划, 设计, 信息孤岛现象随处可见, 再加上系统的升级更替, 人员的变动, 信息系统网络更是变成了谁也理不清的乱麻, 而往往是越早进行信息化建设的企业, 这类问题越严重, 这严重挫伤了企业进行信息化建设的积极性。现在很多企业希望通过系统集成、数据共享、业务融合来解决这些问题, 比如通过XML、WEB接口等方式形成ESB服务总线来进行系统间数据传递, 通过建立数据仓库、数据中心来对业务数据进行梳理、挖掘。但往往是事倍功半, 仅仅是为了维护几百、上千个的接口, 就已经成了另一个噩梦了。所以, 实施企业架构, 从顶层对企业信息系统进行规划和设计, 是避免信息孤岛现象的有效方式。
(2) 如何应对社会、市场等各方面环境发生变化所带来的问题。在我国从计划经济向市场经济转变的过程中, 随着经济、政治环境的变化, 企业的经营和管理必然要进行变动以适应环境。而这个时候, 信息系统的升级往往变得很困难, 为了适应新的业务流程, 必然需要重新设计和开发, 成本很高。实施企业架构, 依据企业的战略, 分析出企业的业务架构, 定义出企业的数据架构, 梳理出主数据与业务数据, 采用架构框架和元模型来定义和控制系统组件的集成, 再确定出支撑业务所需要的应用和技术架构。这种方式, 有效避免了信息化的重复建设, 节约了成本, 提高了效率。
1 企业架构 (EA) 概述
企业架构是一门新学科, 为了解决企业信息化的复杂性和不断变化的问题, Zachman教授于1987年提出了“信息系统架构框架”” (Frame work for Inform ation Systems Architecture) , 现在仍在不断改进和完善, 这个框架是一个6X6的矩阵, 提供了一个了解复杂结构的通用方法, 通过这种方法分析企业的数据、功能、地点、人员、时间、动机以及不同视角或角色。1995年, The Open Group在美国国防部 (DoD) 《信息管理的技术架构框架》 (TAFIM) 的基础上, 提出了TOGAF, 这是个包含细节方法和支持工具集的框架, 核心是ADM (架构开发方法) , 解释了如何得到解决企业业务需求的企业架构, 还包括架构资产管理库和资源库等内容。
在企业架构 (EA) 的概念里, “企业”不仅仅只是指传统意义上的公司企业, 而是指有着共同目标的组织的集合。比如, 政府的某个部门, 一个公司, 公司的某个部门, 或某个有共同目标的组织链。“架构”是指信息系统的基础组织方式, 包括各系统组成部分、关系 (组成部分之间, 组成部分与系统环境之间) 、以及指导系统设计和演进的管控原则。
企业架构从整体上体现了一个企业的关键业务、信息、应用和基础设施建设和发展策略, 以及它们对企业的业务功能和流程的影响。企业架构关注于业务流程、企业的组织结构, 以及支持业务流程的信息技术。
2 企业架构框架简述
企业架构框架描述了通过组件集合和组件之间的相互配合, 设计信息系统的方法, 包含工具集合和通用的词汇表, 以及一个能够用来进行组件实施的建议标准和遵从产品。目前主流的企业架构框架, 除了上面介绍的Zachmam、Togaf, 还有美国国防部应用的DODAF、适用于政府机构的FEAF等等, 其发展可由下图表示:
(1) Zachman框架是典型的结构框架, 提供了一系列视角来审视企业。
(2) TOGAF是包含细节方法和支持工具集的框架, 用来开发企业架构。
(3) FEAF为联邦机构提供指导, 帮助其建立企业架构。
(4) DoDAF是以数据为核心, 以为决策者提供分析和决策支持为目标的架构框架。
3 以TOGAF为例简述企业架构实施方法
3.1 预备阶段
预备阶段的目标主要有两点, 一是明确组织期望达到的架构能力, 主要是检查组织环境, 识别企业组织元素, 识别有关的框架、方法和过程, 建立架构能力成熟度目标。二是建立架构能力, 主要是定义并建立企业架构的组织模型, 定义并建立详细的架构治理的过程, 选择执行架构能力的工具, 定义架构原则。
预备阶段要解决的问题主要取决于整体架构工作的范围和目标, 其步骤和序列以及开始完成时间, 都是按照既定的架构治理要求进行, 以适应实际的情况, 具体的内容包括:
(1) 界定企业组织影响的范围。
1) 识别核心企业-那些从架构工作中获得最大价值的企业或单位。
2) 识别柔性企业-那些没有受到直接影响, 但又能改变工作能力并与核心企业共同协作工作的。
3) 识别扩展的企业-那些在企业范围外, 但受到企业架构影响的企业和单位。
4) 识别参与的企业-那些企业中受到企业架构影响的利益相关者。
5) 识别参与治理的, 包括法定框架和地理范围的企业。
(1) 确认治理和支持框架。
这个步骤主要是要输出一个架构治理的框架, 包括如何将标准、指导方针、模型、合规报告等架构资源纳入治理, 因为很有可能要改变企业现有的治理和支持模式以支持新采用的架构框架。
(2) 定义和建立企业架构团队和组织。
这个步骤主要是确定现有的企业和业务能力, 进行必要的企业架构能力成熟度评估, 识别现有的能力差距, 分配企业架构能力管理和治理的关键角色和职责, 定义需要变更的业务规程和项目, 与企业高层管理者达成一致, 评估预算需求。
(3) 识别和建立架构原则。
架构原则必须基于业务原则, 并且在建立架构治理过程中至关重要。必须充分理解组织环境, 才能定义出一套适合企业的架构原则。
(4) 裁剪TOGAF和其他选定的企业框架。
裁剪包括术语裁剪、过程裁剪、内容裁剪三个方面。术语裁剪要产生一套架构内容所需要的, 共同认可的术语。过程裁剪可以删除已经完成的任务, 添加具有组织特性的任务, 同时保持ADM过程与外部过程框架相一致。内容裁剪是以TOGAF架构内容框架和企业连续系列为基础, 允许采用第三方框架, 同时可以裁剪以支持企业的个性化要求。
(5) 应用相关架构工具。
组织内部架构功能的规模、复杂性和文化决定了定义和管理架构内容的形式和水平。根据对架构方法的理解, 选择合适的架构工具来构建架构功能。架构工具的定义可以基于标准生产力应用的非正式方法, 或者基于一个专门架构工具的定制化部署。
3.2 定义架构原则
架构原则是企业实施企业架构的基本规则和指南, 它们统一了组织范围内的意见, 具体化了企业原则的精神和想法。架构原则控制架构过程, 影响架构的开发、维护和使用。架构原则由企业架构师与相关人员共同开发, 由架构管理委员会批准执行。它必须具有很好的可追溯性、可以被清晰地描述以用来指导相关决策。架构原则的开发必须参考企业使命和规划, 企业战略动因, 外部约束 (包括市场因素及潜在的法律法规) , 现有系统和技术, 行业趋势等等。
架构原则应该基于组织的信仰和价值观而建立, 数量不宜过多, 要能被高层管理者认同和支持, 要能为做出架构的决策和规划、制定政策框架、过程、标准提供坚实的基础。架构原则应该具有易理解性、健壮性、完整性、一致性、稳定性的特点。
比如, 业务架构原则一般应该包括:原则第一原则、企业利益最大化原则、信息管理全员参与原则、业务连续性原则、共享应用系统原则、面向服务原则、符合法律法规原则、保护知识产权原则等等。数据架构原则一般包括:数据资产原则、数据共享原则、数据可访问原则、数据负责人原则、术语和数据一致性原则、数据安全原则等等。应用架构原则一般包括:技术无关性原则、易用性原则等等。技术架构原则一般包括:基于业务变更原则、敏捷变更原则、控制技术多样性原则、互操作原则等等。
3.3 架构愿景阶段
架构愿景阶段的目标有两个, 首先是开发一个体现企业能力和业务价值的高端愿景作为企业架构的交付成果, 然后是定义一个开发和部署架构愿景的啊机构工作程序声明并获得批准。
这个阶段也定义了架构工作处理的内容, 架构范围的确定必须基于资源和能力的实际评估, 基于该范围的架构工作能够为企业带来实际可达到的价值。就是说, 这个阶段的工作要保证定义的架构原则、业务目标和战略驱动力等已经约定好的内容是清晰的且没有任何模糊的。
架构愿景是架构发起者向企业内部利益相关者和决策者推销建议的重要工具, 它描述了在采用架构后, 新的架构能力如何满足业务目标和战略目标, 如何体现利益相关者的关注点, 如架构开发的投资回报。
3.4 信息系统架构阶段
信息系统架构包括数据架构和应用架构两方面的内容, 它描述了企业的信息系统架构是如何通过架构工作来实现业务架构和架构愿景的。该阶段会根据基线和目标信息系统架构的差距识别候选架构蓝图组件。
当企业选择进行大规模架构迁移时, 理解和处理数据管理问题非常重要。一个结构化和全面的管理方法可以有效地使用数据, 以充分利用数据的竞争优势。首先要明确应用程序组件的场景, 作为企业主数据管理系统的记录或参照;要知道业务职能、流程和服务是怎样使用数据实体的;要了解企业数据实体是怎样、在哪里创建、储存、转换和报告的;要知道需要什么等级和复杂程度的数据转换来支撑应用程序之间的信息交互等等。数据迁移的目的是目标应用程序使用的都是有质量的数据, 建立企业范围内通用的数据定义模板, 以支持数据转换。
该阶段应详细定义新的数据构件, 并在目标环境下保持现有的数据构件。包括选择参考模型和工具;定义基线数据架构描述;定义目标数据架构描述;进行差距分析;定义候选路径图组件;进行正式的利益相关者审查;创建数据架构定义文档。
3.5 风险管理
当企业在实施架构项目时, 任何的业务转型都会不可避免的带来风险。因此如何从一开始识别、分类和消除风险就显得特别重要, 这也让我们可以在整个转型过程中跟踪风险情况。架构人员必须持续监控转型的状况, 因为风险消减是一个持续的过程, 而且导致风险的因素往往是在规划人员控制范围以外, 比如合并、收购等等。
架构风险可简单分为两种级别:初始的风险级别, 包括那些在决定并实施风险消减之前的风险;残余风险级别, 包括实施了风险消减滞后的风险类别。风险管理主要包括以下内容:风险分类、风险识别、初步风险评估、风险消减和残余风险评估、风险监控。
4 结束语
企业架构在国外已经发展了二十多年, 在国内基本是刚刚起步, 但发展迅猛。越来越多的企业认识到企业架构能力对提高企业战略执行能力和快速反应能力的重要促进作用。企业架构必将成为信息化建设管理的制高点。
参考文献
[1]The Open Group.TOGAF Version9.1 2011
[2]The Open Group.TOGAF Version9.1:A Pocket Guide.2011
EA理论 第9篇
一汽-大众汽车有限公司董事、总经理张丕杰表示:“25年来,一汽-大众积极响应国家号召,在自身快速发展的同时,努力践行企业社会责任,将节能减排保护环境当做自己的重要使命。随着一汽-大众长春EA211发动机工厂的全面建成,EA211 1.2T小排量发动机也将落户长春,这将为一汽-大众未来新产品升级换代提供强有力的支持,同时也将为用户带来更加绿色环保的高品质产品。”
作为国内首款达到欧5排放标准的量产发动机,EA211发动机基于大众集团最先进的MQB模块化设计理念而开发,在轻量化、节能降耗、功率和扭矩指标等方面均处于国际领先水准,不仅广泛应用于捷達、速腾、高尔夫、全新宝来、奥迪A3等现有车型中,同时也装配在刚刚上市的一汽-大众首款跨界旅行车“蔚领”车型上。
为保障发动机质量,一汽-大众长春EA211发动机工厂严格按照德国大众集团最新的“完美工厂标准”建设,内部车间集正压、恒温、恒湿控制于一体,做到了环境清洁度、生产效率与质量稳定性三方面的完美平衡。比如生产线自动化设备均来自世界一流设备制造厂,大量装备的机器人有效保证了生产效率与精度。更为重要的是,长春EA211发动机工厂配有精密测量间,监控产品尺寸和品质,以严苛的奥迪特评审对产品进行“骨中挑刺”,确保“质量至上”。
节能于行,责任于“芯”。作为国内推广小排量涡轮增压发动机的先行者,一汽-大众在传统发动机的优化和节能减排方面具有独到优势,并坚持以“绿色实效”理念为发展方向,从绿色工厂到绿色生产,再到绿色伙伴,致力于带动全产业链的绿色协同发展,同时注重新能源汽车技术的研发,以“绿色实效”引领“绿色未来”。EA211发动机是一汽-大众先进环保创新动力的代表,随着长春EA211发动机工厂的全面建成,一汽-大众未来绿色动力蓝图也更加清晰,为社会可持续发展贡献出更多的力量。
长春市汽开区管理委员会主任李长明对EA211发动机工厂在区域环保和经济带动方面给予了高度评价,他表示:“EA211发动机工厂具有科技含量高、节能环保等多重优势,对于提升我区汽车零部件产业实力,拉动地区经济发展和绿色环保,将起到强大的推动作用。未来,我们将携手一汽-大众深入实施创新驱动战略,共同推动整车向轻量化、智能化、规模化、品牌化、高端化方向发展,努力打造德国工业4.0和中国制造2025完美融合的样板。”
当前,一汽-大众旗下车型陆续实现发动机更新换代,两大品牌车型对EA211发动机的需求也与日俱增,长春EA211发动机工厂的全面投产,将使得一汽-大众发动机的产能布局更加完善,有效缓解大众、奥迪两大品牌对于1.6L以下排量发动机的需求,为一汽-大众小排量车型提供源源不断的澎湃动力。
特别值得一提的是,12月份成都EA211发动机厂第200万台发动机也即将下线。届时,成都、长春两地的发动机年产能将达到150万台,不仅为一汽-大众未来绿色动力蓝图打下了坚实的基础,而且为助力实现“2020战略”提供强有力的支撑。
别克全新一代GL8携手GL8 Avenir尊贵上市
11月5日,上汽通用汽车别克品牌在上海发布别克全新一代GL8携手别克Avenir子品牌旗下首款车型——全新一代GL8 Avenir正式上市,售价区间28.99万~44.99万元。其中,全新一代GL8 Avenir不仅外观内饰彰显与众不同的尊贵品位,同时更享有专属的包含6年或12万公里免费保养在内的“别客汇Avenir黑卡”私人定制化服务。导演张艺谋作为别克全新一代GL8 Avenir首位车主出席了发布会。
前瞻国内高端MPV市场的消费趋势,别克全新一代GL8汇集通用汽车全球优势资源、基于全新架构与开发理念打造而成,在设计、动力、安全、科技以及工艺品质方面全面突破与创新,引领豪华公商务、社会精英和高端家庭的多元化用车需求,开启大型豪华MPV市场新时代。上汽通用汽车总经理王永清表示:“全新一代GL8与GL8 Avenir顺势而来,不仅为大型豪华MPV市场树立全新基准,更在产品与服务上进一步满足品牌高端用户的个性化消费需求。它们为品牌注入新的灵感和活力,实现别克品牌更广阔的市场覆盖与品牌价值提升,也为别克的持续发力奉献了又一精彩华章。”
别克全新一代GL8创新演绎了别克新一代家族设计语言。全新飞翼式进气格栅、别具一格的雕塑感车顶饰条、悬浮车顶与分层式车尾设计,连同科技感十足的前后展翼型LED灯组、首次采用新型耐冲击轻量化PC材料的后侧三角窗,以优雅雕塑美学打造出GL8的强势气场与优雅从容,全新定义了大型豪华MPV的设计标准。
内饰在别克360度环抱一体式设计的基础上,全新融入家族“展翼”设计语言,使形面更加饱满蕴含张力。座舱内,优雅线条的勾勒、立体的形面转折、考究的材质搭配,打造出富有层次感的悬浮内饰风格。全新一代GL8的内饰、中控面板、膝部以上接触区域,均采用自然触感的软包覆材质,其中座椅表面采用美国进口高档公牛皮,超过38道加工工艺,打造“全粒面”品质;加上超大全景双天窗和Moon-White月光白氛围灯,营造出头等舱般舒适静谧的豪华氛围。
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乘坐更宽适、视野更开阔、使用更便利的空间设计为全新一代GL8座舱的另一大看点。传承上代车型的大气格局,在维持3088mm超长轴距基础上,更高效的前舱布局、后悬的增加和前后轮距的扩大,使新车拥有更大的乘坐空间与行李厢空间,并更易泊车。历代GL8座椅设计都将长途乘坐的最佳舒适度作为关注重点,全新一代GL8也不例外。全新开发的新一代座椅采用更贴合人体曲线的人机设计,并且首次采用DHH垂直双硬度发泡工艺专利设计,大幅提升长途乘坐的舒适度。第一排座椅增加头部、膝部以及腿部空间;第二排贵宾级豪华座椅,配备电动腿托、座椅加热/通风/按摩、扶手调节、侧翼六向可调航空头枕及弹出式双杯托,还贴心地设计了专属的手机放置槽和USB充电孔;而采用渐高式剧院布局第三排座椅,带来更高的乘坐惬意和更明亮的视野,并且增加同级仅有的第三排中央扶手,提供了更多人性关怀。
广汽本田全新冠道(AVANCIER)耀临京城
10月29日,燕山脚下,雁栖湖畔,广汽本田全新大型豪华SUV冠道(AVANCIER)在北京迎来盛大全球首发。全新冠道(AVANCIER)擁有1.5T和 2.0T两个排量。其中1.5T 240TURBO系列车型将于明年3月上市,价格22万元起。今晚上市的2.0T排量车型共拥有5个派生,市场指导价分别为:2.0T 370TURBO 9AT 精英版26.98万,2.0T 370TURBO 9AT 豪华版27.98万,2.0T 370TURBO 9AT 尊享版AWD 29.28万,2.0T 370TURBO 9AT 尊贵版AWD 31.38万,2.0T 370TURBO 9AT 至尊版AWD 32.98万。同时,全系车型将享受“整车三年或十万公里”免费保修政策。
上市发布会现场,广汽本田汽车有限公司执行副总经理郑衡先生表示:“全新冠道(AVANCIER)是为这个时代的精英们而来,它以“技术豪华”的产品定位辉映他们勇于创造世界,希望将一切的美好与重要的人共享的现代价值观。希望冠道(AVANCIER)可以伴随他们追寻梦想,探索更多可能!”
在传统之上,冠道(AVANCIER)将极致人性化和创新设计融于精致细节中,以“DYNAMIC?ELEGANCE(猛?丽)”为整体设计理念,鹰翼式高品质LED前大灯和钻石形LED组合尾灯遥相呼应,水晶质感前雾灯与大灯交相辉映,科技感十足;车身平直而拉高的腰线贯穿车身,彰显优雅动感,演绎出刚柔并济的设计美学。
Honda雅阁荣登美国Car and Driver年度十佳车冠军宝座
11月16日,Honda雅阁在美国第31次荣膺Car and Driver “年度十佳车”大奖,这样的成就是空前的。在“年度十佳车”奖项的35年历史中,雅阁获奖次数多于任何其它车型。雅阁2016款车型在动态新造型、重新调校的悬架系统、Honda SENSING(安全超感) 和驾驶员辅助技术,以及与 Android Auto?和Apple CarPlay?的互联方面进行了一系列的升级。
玲珑轮胎顺利通过省长质量奖现场评审
10月27日,玲珑轮胎再传捷报,经过严格的分组汇报、员工访谈、现场审查等环节,玲珑依靠有效的质量管理体系和品牌影响力等优势顺利通过了山东省省长质量奖评审小组的现场审核。
山东省省长质量奖是山东省人民政府设立的最高质量奖项,该评选其主要目的是为了引导和激励全省各行各业不断提高产品质量、工程质量、服务质量水平,树立质量先进典型,传播先进管理理念,从而促进经济发展方式转变和产业结构优化升级,推动山东经济迈向“质量时代”。
林肯大陆Continental传奇进化论
Continental这个传奇般的名字,带着自己的故事于年内进入中国。从1939年第一代林肯大陆Continental的优美流线外观,再到第十代全新林肯大陆Continental的惊艳设计,十代林肯大陆Continental车型的进化史,好似一部美国近现代的编年史,见证着这个国家经济文化的演变,以及对豪华真意的不断探求。2016年1月,全新第十代林肯大陆Continental在北美车展上亮相,这个为林肯带来无数光荣与辉煌的名字,再度回到了世界汽车工业的舞台中央。全新林肯大陆Continental体现了林肯全新设计语言“静谧的豪华”。
奇瑞全新小型SUV瑞虎3x智趣上市
11月15日,奇瑞全新小型SUV—瑞虎3x正式上市。新车推出搭载1.5VVT发动机10款车型,售价5.89万~8.09万元。瑞虎3x是奇瑞战略2.0体系下的第三款全新产品,将以“同级首款4G互联SUV”的优势进军小型SUV市场,并与此前上市的新瑞虎3共同组成产品双擎,进一步完善瑞虎家族产品线,实现对年轻时尚细分市场的全面覆盖。
以“智趣”为标签的瑞虎3x是奇瑞基于当下年轻消费群体的用车需求以及SUV年轻化、智能化、个性化的发展趋势,为追求独特个性、玩乐精神的年轻群体量身打造的一款“4G智趣SUV”。作为奇瑞2.0产品的新一代小型SUV,无论是引领潮流的造型设计,还是智能互联的科技属性,都让瑞虎 3x领先一步树立起小型SUV市场的全新品质标杆。年轻动感的造型设计和非对称设计的内饰搭配是瑞虎3x的一大特色。瑞虎3x外观依托奇瑞成熟的 Life in motion(生?动)设计语言,采用从大自然获得灵感的H.D.S水流动感车身理念,硬朗和酷炫的流线设计,实现力量与时尚的完美结合。
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10月,湖北省京山县和阳新县的4所乡村小学分别迎来了“普利司通·幸福七巧板”公益项目新一批志愿者们。普利司通中国投资有限公司于10月17日顺利启动了第八季第二次支教活動,本轮支教活动持续3周时间。“普利司通·幸福七巧板”公益活动是近年来普利司通投身社会公益事业的重要项目之一。该活动旨在关爱农村儿童教育,通过“第二课堂”和“成长教室”(捐助相关教学器材以及大批课外读物)相结合的方式,为乡村小学的孩子们带去想象、创造、美和幸福。
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著名科技期刊《大众科学》(Popular Science)近日发布“2016年度十大科技创新”获奖名单。观致汽车与瑞典超跑厂商科尼赛格姊妹公司FreeValve合作研发的QamFree发动机脱颖而出,成为《大众科学》选出的汽车领域最具突破性的技术创新。在今年4月的北京车展上,观致汽车与FreeValve联手推出的QamFree发动机首次揭开神秘面纱。此后, 这颗两强联手打造的强悍“心脏”不仅成为汽车业界的新焦点,也激起科技领域对于传统内燃发动机技术创新的探讨。QamFree发动机突破了凸轮轴气门机构的限制,为传统发动机注入新生,其技术革新在于通过气动、液压和电动执行机构(Pneumatic-Hydraulic-ElectricActuator,简称PHEA)来实现每一个气门的独立控制,为发动机开发带来更多自由空间。
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近日,作为保时捷家族中备受瞩目的新成员,全新一代Panamera于上海举行隆重的亚洲首秀活动。在此次更新换代中,保时捷提升了全新Panamera的所有细节:其发动机和变速箱经过重新设计,底盘更加完美,人机互动系统也更便捷且充满未来感。全新Panamera还凭借后桥转向、主动侧倾补偿及三腔空气悬架等设计亮点,对运动型四门豪华座驾做出了全新的诠释。已有超过15万台车销往世界各地,其中中国市场的总销量超过4.6万台,占全球总销量28%以上,从而使得中国成为保时捷Panamera目前为止最大的单一市场。全新Panamera 在保留了其独一无二的车型特征的同时,外观设计更加鲜明:修长而动感的车身比例、犀利的跑车轮廓、具有运动风格的侧翼以及流畅的车顶线条,突显了一款纯正保时捷的特色。全面升级的车身尺寸赋予新车更为修长的比例,同时也令这款豪华轿车看起来更加强劲有力。
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EA理论 第10篇
1材料与方法
1.1材料与试剂
人脐静脉内皮细胞EA. hy926购自中国科学院上海细胞库, 体外培养传代。DMEM/HIGH GLUCOSE培养基、胎牛血清购自HyClone;软脂酸、二甲基亚砜购自Sigma、0.25%胰蛋白酶购自北京鼎国公司;RT-PCR试剂盒、Trizol 琼脂糖购自TaKaRa公司。兔抗人Bax抗体、羊抗兔IgG、DAB显色试剂盒购自武汉博士德公司。
1.2方法
1.2.1 细胞培养和分组
细胞用含10%胎牛血清的DMEM完全培养基置于37℃, 5%CO2 孵箱中培养, 每2~3天换液, 细胞长至亚融合后, 用0.25% 胰酶消化传代, 实验用第3~4代细胞。细胞分为正常组 (50ng/L胰岛素) 、模型组 (50ng/L胰岛素+600mmol/ L 软脂酸) 、苦荞麦总黄酮组 (50ng/L胰岛素+600mmol/ L软脂酸+125μg/mL苦荞麦总黄酮) 和二甲双胍组 (50ng/L胰岛素+600mmol/L软脂酸+2mmol/L二甲双胍) 。
1.2.2 western blot 法检测Bcl-2和Bax
蛋白表达 分别收集各组细胞, 用细胞裂解液裂解细胞后提取细胞总蛋白, BCA 法测定蛋白质含量。选择10%的SDS-PAGE凝胶, 将蛋白样品与5SDS-PAGE蛋白上样缓冲液混合, 沸水浴加热5min, 室温冷却后将直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内进行电泳。电泳后将SDS-PAGE上的蛋白转移至PVDF膜。TBS漂洗PVDF膜5min, 5% 脱脂奶粉的TBST 4℃ 封闭过夜。加入按照1∶400比例用TBST稀释一抗;4℃缓慢摇动孵育过夜;用TBST洗膜5min 共洗涤3次。加入按照1∶5 000比例用TBST稀释辣根过氧化物酶 (HRP) 标记的二抗, 在37℃ 孵育1h;TTBS洗膜10min共洗涤2次。采用DAB显色法检测目的蛋白, 用全自动凝胶成像仪分析条带密度。β-actin设为内参, 测量目的蛋白和内参的平均光密度值, 并计算两者的比值, 该比值反映目的基因的蛋白表达水平。
1.2.3 统计学分析
所有数据均采用均数±标准差表示, 采用SPSS 17.0 统计软件对Bcl-2和Bax 蛋白表达水平进行单因素方差分析两两比较, P<0.05为有显著性差异。
2结果
与正常组比较, 模型组Bcl-2 的表达下降, Bax 的表达明显增加, Bcl-2 /Bax 比值显著降低 (P<0.01) ;与模型组比较, 苦荞麦总黄酮组和二甲双胍组Bcl-2 的表达增加, Bax 的表达显著减少, Bcl-2 /Bax 比值明显升高 (P<0.01) ;苦荞麦总黄酮组与二甲双胍组之间无显著差异 (P>0.05) 。见图1、表1。
注:与正常组比较:*P<0.01; 与模型组比较:△P<0.05, #P<0.01。
3讨论
血管内皮细胞可以合成NO、环前列腺素等生物活性物质, 在调节血管紧张度、白细胞黏附、凝血细胞激活、血管重塑的过程中起着重要的作用。内皮功能障碍是Ⅱ型糖尿病血管并发症发生发展的关键因素[3]。本研究应用高浓度脂肪酸建立Ⅱ型糖尿病胰岛素抵抗血管内皮细胞模型, 高浓度软脂酸可刺激细胞产生活性氧, 一方面使内皮损伤, 另一方面与NO相互作用, 抑制内皮依赖性的血管舒张, 加重胰岛素抵抗使血糖持续升高, 高血糖与高血脂进一步导致内皮功能障碍[4], 形成恶性循环。高浓度的脂肪酸使血管内皮细胞损伤造成大量细胞发生凋亡, 导致内皮完整性的丧失, 进而导致大量糖尿病血管并发症的发生。例如在糖尿病肾病中, 内皮的凋亡可引起微血栓, 使血管闭塞。
苦荞麦学名鞑靼荞麦, 含有大量的黄酮类物质, 主要有芦丁、槲皮素山奈酚-3-芸香糖甙和槲皮素-3-葡萄糖芸香糖甙等[5]。本实验体外培养人脐静脉内皮细胞株EA.hy926细胞, 用高浓度软脂酸建立Ⅱ型糖尿病胰岛素抵抗血管内皮细胞模型, 观察苦荞麦总黄酮对于EA.hy926细胞的保护作用。
Bax 主要位于细胞质中, 分子量为21KD。当凋亡发生时, 它随即转移到线粒体并在线粒体上打孔, 通过加速线粒体中细胞色素C的释放, 诱导细胞的凋亡[6]。Bcl-2 是抑制凋亡的关键因子, 它是线粒体膜的膜结合蛋白, 含239个氨基酸, 分质量为26KD[7]。Bcl-2 /Bax 比值是启动细胞凋亡的“分子开关”, 若Bax 表达增高, Bcl-2 /Bax 比值显著降低, 则Bax 形成同源二聚体增加, 从而导致内皮细胞凋亡。本课题的前期研究结果证明, 苦荞麦总黄酮可以促进高浓度脂肪酸状态下血管内皮细胞增殖, 显著降低凋亡细胞的数目。本研究显示, 高浓度脂肪酸状态下, Bcl-2表达明显降低, Bax表达显著升高, 同以往的研究结果一致[8], 说明本实验的模型建立是成功的。同时, 结果表明, 苦荞麦总黄酮可以增加Bcl-2的表达, 降低Bax表达。因此, 推断抑制Bax 表达同时促进Bcl-2的表达很可能是苦荞麦总黄酮在高浓度软脂酸状态下抑制内皮细胞凋亡的机制之一。苦荞麦总黄酮使内皮细胞免于过度的凋亡, 从而达到保护内皮细胞的功能缓解糖尿病血管并发症发生的作用。
摘要:目的:研究苦荞麦总黄酮对软脂酸诱导的人脐静脉血管内皮细胞 (EA.hy926) 凋亡相关蛋白Bcl-2和Bax表达的影响。方法:体外培养EA.hy926细胞, 实验分为正常组、模型组、苦荞麦总黄酮组和二甲双胍组, 用高浓度的软脂酸建立胰岛素抵抗状态血管内皮细胞损伤模型。采用western bolt检测Bcl-2及Bax蛋白的表达情况。结果:与正常组相比, 模型组细胞Bcl-2蛋白表达减少, Bax蛋白表达显著增加, Bcl-2/Bax比值降低, 差异有显著性 (P<0.01) ;与模型组相比较, 苦荞麦总黄酮组与二甲双胍组细胞Bcl-2蛋白表达水平明显升高, Bax蛋白表达减少, Bcl-2/Bax比值明显提高, 差异有显著性 (P<0.01) ;苦荞麦总黄酮组与二甲双胍组之间无显著差异 (P>0.05) 。结论:苦荞麦总黄酮可通过调节Bcl-2/Bax表达而抑制软脂酸诱导的EA.hy926凋亡, 减少内皮细胞损伤。
关键词:EA.hy926细胞,苦荞麦总黄酮,软脂酸,凋亡,Bcl-2/Bax
参考文献
[1]MICHAELA ARTWOHL, ANDREA LINDENMAIR, VERON-IKA SEXL, et al.Different mechanisms of saturated versus-polyunsaturated FFA-induced apoptosis in human endothelialcells[J].the Journal of Lipid Research, 2008, 49 (12) :2627-40.
[2]王敏, 魏益民, 高锦明.苦荞麦总黄酮对高脂血大鼠血脂和抗氧化作用的影响[J].营养学报, 2006, 28 (6) :502-505, 509.
[3]TOSHIYUKI MATSUNAGA, KAZUHIRO IGUCHI, TA-KANORI NAKAJIMA, et al.Glycated High-Density Lipo-protein Induces Apoptosis of Endothelial Cells via a Mito-chondrial Dysfunction[J].Biochemical and Biophysical Re-search Communications, 2001, 287:714-720.
[4]朱瑞, 卞庆亚, 林宏英, 等.苦荞麦种子化学成分研究[J].中医药信息, 2003, 20 (3) :17-18.
[5]王卫东.Bcl-2/Bax比率与细胞“命运”[J].中国肿瘤生物治疗杂志, 2007, 14 (4) :393-395.
[6]单海燕, 刘姝, 白小涓, 等.阿托伐他汀通过调节Bcl-2/Bax蛋白表达延缓血管内皮细胞衰老[J].中国动脉硬化杂志, 2012, 20 (1) :11-15.
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