g750 g750 y600 y511 nvram
Nvram g750 g750 y600 y511
g750 g750 y600 y511 nvram
عنوان : دستمال کاغذی
تعداد صفحه : 38
فرمت : word (قابل ویرایش)
موضوع : پروژه کارآفرینی
خلاصه طرح :
دستمال کاغذی یکی از کالاهای ضروری است که امروزه در خانواده های ایرانی و سایر کشور ها نیز بسیار زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، کیفیت و تولید مناسب به همراه قیمت و زییایی و تنوع محصول ازعوامل موفقیت کارخانه های تولید کننده این محصول خوهند بود، تولید دستمال کاغذی به دلیل اینکه دارای یک سیستم مکانیزه تولید است، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است و شاهد هستیم امروزه شرکت های متعددی اقدام به تولید این محصول نموده اند و این محصول با نام های تجاری مخالف امروزه در بازار وجود دارد.
فهرست :
فصل اول – کلیات
۱- ۱ مقدمه
۱ – ۲ نام کامل طرح و محل اجرای آن محل اجزا
۱ – ۳ – مشخصات متقاضیان
۱ – ۴ – دلایل انتخاب طرح
۱ – ۵ میزان مفید بودن طرح برای جامعه
۱ – ۶ – وضعیت و میزان اشتغالزایی
تاریخچه و سابقه مختصر طرح
وضعیت مختصر اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی محل اجرای طرح
مراحل انجام کار
مراحل تهیه دستمال کاغذی
تبدیل چوب به قطعات ریز
پختن چوب و تولید خمیر
شستشوی خمیر کاغذ
اعمال شیمیایی (رنگ زدایی) : در دو مرحله صورت میگیرد
خشک کردن خمیر کاغذ
پرس کردن ، برش زدن و بسته بندی
مجوز های قانونی
مراحل صدور جواز تاسیس
مدارک مورد نیاز
اصلاحیه جواز تاسیس
تعریف
صدور پروانه بهره برداری
مراحل صدور توسعه طرح
تعریف
مراحل صدور کارت شناسایی
ویژگی دستمال کاغذی مناسب چیست؟
ویژگی های دستمال کاغذی
دستمال کاغذی باید فاقد لکه و بوی نامطبوع باشد
فصل دوم – روش انجام کار
گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع پروژه
بازدید از کارخانه دستمال کاغذ نرمینه
جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده
فهرست تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها
فهرست مواد مصرفی مورد نیاز
مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار
توجیه اقتصادی محصول
روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت ( جهت فروش کالا )
فصل سوم – امور مالی طرح
زمین
محوطه سازی
ساختمانها
میزان سرمایه گذاری
محاسبه هزینه ها
محاسبه سود و زیان ویژه ( ارقام به میلیون ریال )
تاسیسات مورد نیاز
وسایل نقلیه
تاسیسات اداری
هزینه های قبل از بهره برداری
تاسیسات و تجهیزات
هزینه های ثابت طرح
هزینه های جاری ( مواد اولیهو بسته بندی )
حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
حقوق و مزایای پرسنل تولیدی
هزینه سوخت و انرژی
استهلاک و تعمیر و نگهداری
فصل چهارم – جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصله از اجرای طرح
منابع و ماخذ
توجه : پس از پرداخت موفق لینک دانلود بلافاصله در اختیار شما قرار میگیرد و نیز به ایمیل شما ارسال میشود.
زیست شناسی به سرعت به یک علم مرتبط با داده ها تبدیل می شود . امر حتمی، توان عملیاتی بالا در استفاده از تکنولوژی برای تحقیق پدیده های زیستی است که یک فاکتور مهم در این جریان به حساب می آید. مثلا آخرین اجرا از انسان ، برنج ، گیا هان شکوفه دار Arabidopsis thaliana تصویر ژنها حکایت از مرحله مهمی در جمع آوری داده ها دارد. توسعه محصولات جدید فناوری از الگوریتم های جدید و مجموعه برنامه هایی که به کاربر اجازه ایجاد، تغییر و مدیریت و استفاده از پایگاه داده می دهد و افزایش تلاش ها و تولید مقدار زیادی از داده ها و تلاش محققین می تواند بسیار مهم باشد . پتانسیل برای دانشمندان برای استنباط کردن دانش بیولوژیکی محاسباتی از یک دسک-تاپ جذاب و واقعی است . در این بحث ما چشم انداز های مقالات و گزارش ها را برای نشان دادن غیر قابل اجتناب بودن و اهمیت نرم افزار بیوانفورماتیک را مانند یک انتظام در حق مالکیت آن جمع آوری کرده ایم زیست شناسی مولکولی برای دانشمندان پس زمینه های وابسته به اطلاعات فراهم می کند
موضوعات سیستم نرم افزاری بیو انفورماتیک
محققان و دانشمندان کامپیوتر متقابلا سیستم نرم افزاری مفید بیوانفورماتیک را خلق می کنند، با چند ین موضوع و مباحث تکرار شونده ما هفت موضوع را مشخص می کنیم:
1-ماهیت اطلاعات و داده های زیستی
2-ذخیره سازی اطلاعات ،تجزیه و تحلیل و بازیابی
3-محاسبه،مدلسازی و شبیه سازی
4-بیولوژی با معنی اطلاعات و یکپارچگی انها
5-کندوکاو در داده ها
6-مجسم کردن پردازش و تجسم فکری ان
7-خاتمه این چرخه
انجام هر یک از این موارد خصوصیات و چگونگی برخورد با یک یا چند موضوع دیگر را پوشش میدهد.
ماهیت داده های زیستی
حیات دانش های ادبیات و هنر رهاورد نتایج زیست شناختی مبتنی بر جمع اوری دقیق،تجزیه و تحلیل و بررسی داده هایی است که پژوهشگران با اطمینان زیاد از انهاا ستفاده می کننداگر چه هر روزه بیو_ انفورماتیک رسیدگی میکند به داده های خام و ناقص جمع اوری شده از تحقیقات کامل اخیر به فرم تصویر،نمودار،اعداد و همچنین مرتب کردن داده های جمع اوری شده با تنوع زیادازdatabaseموجود در شبکه.ما باید توجه داشته باشیم به چنین داده هایی با مقداری شک و بد بینی هر مجموعه مهم و معنا دار از ازمایشهای اولیه روی داده ها شامل خطاهای تجربی، اصولی و یا تصادفی برا به دست اوردن داده های اماری با معنا احتیاج دارد به طرح های ازمایشی دقیق و تعدد نتایج.ازمایش ها در شرایط حرفه ای کار،واکنش گرها،تجهیزات و زمان پر خرج هستند.به عنوان یک نتیجه داده های زیستی همیشه نا تمام هستند.
زیست شناسی مولکولی برای دانشمندان کامپیوتر
هر اندام موجود زنده میتواند به طور صحیح به یک یا سه قلمرو باکتری،Archaea- Eucarya -Eulcaryote طبقه بندی میشود.یک بخش از حوزه eucarya یک عضو یک یا چند سلولی است.هر سلول از هر کدام یک غشای نیمه تراوا دارد و پوسته داخلی مرز اجزای تشکیل دهنده می باشد که organelles نامیده میشود.هسته مرکزی یکی از organelles ها تشکیل شده است از اطلاعات ژنتیک اندام های اولیه و مکانیزم پاسخ گویی ژنتیکی.گیاهان و جانوران eulcaryote هستند.در مقایسه هر عضو متعلق به حوزه باکتری یا archaea یک prokaryote است.یک عضو تک سلولی با یک غشای نیمه نفوذ ناپذیر که شامل هیچ organelles داخلی نیست.به خصوص یک prokaryote هیچ هسته ای ندارد.اولین prokaryotic سلولها
در زمین 3.5بیلیون سال پیش ظاهر شد.باکتری و archaea جداگانه نمو کرد ند از یک جد مشترک تقریبا 3 بیلیون سال پیش.eucarya نمو کرد ند از archaea تقریبا 1.8بیلیون سال پیش.
ژنها و کپی برداری
کروموزوم ها-مولکول های بزرگ متشکل از دو جفت استاندارد درزوکسی ریبو نوکلئیک اسید (DNA) و پروتئین 3،2در بردارند اطلاعات ژنتیکی یک عضو را. اطلاعات روی یک DNA مولکولی تفسیر میکند فرمی از یک کد طولی از چهار مبنا:A برای ادنین (نوعی باز پور ین به فرمولC5H5N5،C برای سیتوزین،A برای گانین وT برای تیمونی.د و تا از زمینه های تکمیلی شکل ضعیف نیروهای بین مولکولی که هر کدام مقید به دیگری است می باشد
.Aکامل میکند T را وقتی C کامل میکند G را در یک کروموزوم ، دو DNA کناری هر کدام اطلاعات یکسان حمل می کتند . اما یک گوشه دار منشا تکمیل پایه های کناری است . در دستورالعمل این کدها یک بار معکوس و بار دیگر کامل می شود . کد ATGGCAACC به GGTTGCCAT تبدیل می شود و اتصال شیمیایی می تواند بصورت زیر نمایش داده شود:
DNA
C - C - A - A - C - G - G - T – A
| | | | | | | | |
T - A - C - C - G - T - T - G - G
DNA کناری متمایل هستند از انتهای 5-به انتهای 3. همچنین کد روی دو رشته کناری خوانده می شود ATGGCAACC وGGTTGCCAT ژن یک عضو شامل DNA سالم که محتوی کروموزوم های هر سلول است و این کروموزوم ها شامل ژن عضو است هر کدام زیر دنباله منحصر به فردی هستند از کد خطی . هر ژن شامل زنجیره های منظم و فرمول قابل خواندن است . ORF یک زنجیره است داخل ژنی که در یک فرآیند نسخه برداری نامیده می شود. و به عبارت دیگر کپی ORF روی کد کناری DNA در مولکول های RNA ، mRNA نامیده می شود . ریبو نوکلئید اسید (RNA) یک مولکولی شبیه DNA است که در بر دارنده یک کد خطی چهار بنیادی A ،C ، G، U. U برای uracil ، U جایگزین T میشود به عنوان اساس تکمیل A. نسخه برداری اتفاق می افتد وقتی مولکول mRNAتولید می شود از DNA های کناری بدون کد به عنوان مثال:
mRNA
C - C - A - A - C - G - G - U – A
| | | | | | | | |
G - G - T - T - G - C - C - A – T
مولکول mRNA به این دلیل حمل میکند یک کپی کامل از کد کناری .فرایند بردن کپی ها ممکن است به هم متصل کند تعدادی زیر دنباله از مولکول mRNA که نامیده میشوندintrons:.eucaryote,archaea ها اینترونز دارند اما باکتریها ندارند.
شامل 11 صفحه word
امروزه، در ورای پیشرفتهائی که در زمینهی تزریق سوخت موتور دیزل صورت گرفته، کاهش مصرف سوخت و افزایش در توان و گشتاور، فاکتورهای بسیار مهمی به شمار میآیند. در گذشته، اهمیت این فاکتورها موجب استفادهی بیشتر از موتورهای دیزل با تزریق مستقیم (DI) بوده است. در مقام مقایسه با موتورهای دیزل با پیش محفظه و یا مجهز به محفظهی گردابی، که به نام موتورهای با تزریق غیر مستقیم (IDI) معروفند، موتورهای با تزریق مستقیم دارای فشار تزریق بیشتری هستند. این امر منجر به اختلاط بهتر سوخت- هوا گشته و احتراق در آن کاملتر صورت میگیرد. در موتورهای با تزریق مستقیم، با توجه به این واقعیت که اختلاط بهتر انجام میشود و به علت عدم وجود پیش محفظه و یا محفظه گردابی، هیچ گونه تلفات ناشی از سرریز سوخت وجود ندارد و نسبت به موتورهای با تزریق غیر مستقیم، مصرف سوخت 15-10 درصد کاهش مییابد.
علاوه بر این، موتورهای مدرن امروزی بیشتر در معرض مقررات سخت مربوط به گاز اگزوز و صدا هستند. این امر باعث شده است که از سیستم تزریق سوخت موتور دیزل، انتظارات بیشتری مطرح شود، از جمله:
- فشارهای بالا در تزریق سوخت،
- منحنی بنیادیتری از آهنگ سوختدهی،
- شروع تزریق متغیر،
- تزریق پیلوتی،
- سازگاری مقدار سوخت تزریقی، فشار تقویت یافته، و کمیت سوخت تزریقی در یک مرحلهی کاری معین،
- کمیت سوخت راهانداز وابسته به درجهی حرارت،
- کنترل دور آرام مستقل از بار وارده بر موتور،
- تنظیم سرعت مطلوب با توجه به مصرف سوخت و بازده،
- به کارگیری چرخش دوبارهی گاز اگزوز، EGR با کنترل خودکار،
- کاهش در تولرانسها و افزایش در دقت، در تمام طول عمر مفید وسیلهی نقلیه.
گاورنرهای مکانیکی متداول (وزنههای گریز از مرکز) با به کارگیری چندین وسیلهی اضافهشده، شرایط متنوع در حین کار را ثبت میکنند تا تشکیل مخلوط با کیفیت بالا تضمین شود. بنابراین، این نوع گاورنرها به یک کنترل سادهی دستی در موتور محدود میشوند، در صورتی که عمل کنندههای مهم و متنوعی وجود دارند که امکان ثبت آنها توسط این وسائل وجود ندارد و یا اگر هم ثبت شوند، سرعت کار مطلوب نخواهد بود.
مرور کلی سیستم
در سالهای گذشته، به علت افزایش، چشمگیر در توان محاسبهای میکروکنترلرهای موجود در بازار، تبعیت کنترل الکترونیکی دیزل (EDC) از مقررات و شرایطی را که پیشتر یادآور شدیم را ممکن ساخته است.
برخلاف خودروهای دیزلی مجهز به پمپهای انژکتور ردیفی یا آسیابی متداول، رانندهی یک وسیلهی نقلیه کنترل شده توسط EDC نمیتواند هیچ گونه اثر مستقیم روی پمپ انژکتور داشته باشد، به عنوان مثال کنترل مقدار سوخت تزریقی که به طور متداول به وسیلهی پدال گاز و یا سیم گاز انجام میشود، در اینجا حاصل متغیرهای عمل کنندهی متنوعی از جمله وضعیت کاری، دادههای توسط راننده، آلایندههای گاز اگزوز و نظائر آن است.
بدین معنی که یک سیستم ایمنی پیشرفتهای باید به کار برده شود تا خطاها و ایرادات را تشخیص دهد و به نسبت شدت و حدت، راهکارهای مناسب برای رفع آنها را ارائه دهد (به عنوان مثال: محدودیت گشتاور، یا راندن اضطراری خودرو در گسترهی دور آرام (رساندن خودرو به کارگاه). سیستم EDC هم چنین امکان تبادل بین مقادیر به دست آمده در این سیستم با مقادیر حاصل از سایر سیستمهای الکترونیکی در خودرو به وجود آید (به عنوان مثال با سیستم کنترل کشش (TCS) و کنترل الکترونیکی تعویض دنده.) بدین ترتیب، این سیستم میتواند با کل سیستم خودرو ادغام شود.
پردازش دادههای EDC
حسگرها همراه با عمل کنندهها، وسیله ارتباطی بین خودرو و واحد پردازش دادههای آن هستند. سیگنالهای حاصل از حس گرها، از طریق مدار الکتریکی محافظ و اگر لازم باشد از طریق مبدلهای سیگنال و آمپلیفایرها، وارد یک واحد و یا واحدهای متعدد کنترل الکترونیکی (ECU) میشوند (شکل 1):
- سیگنالهای ورودی پیوسته (مثال: اطلاعات حاصل از حسگرهای پیوسته مربوط به مقدار هوای مکیده شده توسط موتور، درجه حرارت هوای ورودی و حرارت خود موتور، ولتاژ باطری و نظائر آنها) به وسیله مبدل پیوسته/ گسسته در ریز پردازنده ECU، به مقادیر گسسته تبدیل میشوند.
کنترل الکترونیکی موتور دیزل EDC
شرایط فنی
مرور کلی سیستم
پردازش دادههای EDC
سیگنالهای ورودی
اصلاح سیگنال
پردازش سیگنال در ECU
سیگنالهای خروجی
انتقال دادهها به سایر سیستمها
مرور کلی سیستم
انتقال دادهها به روش متداول
انتقال دادههای سریال CAN
پمپهای انژکتور ردیفی PE با کنترل الکترونیکی
بلوکهای سیستم
اجزاء تشکیلدهنده
مدارهای کنترل (شکل 5-9)
دیگر وظایف
سیستم ایمنی
مزایا
پمپهای انژکتور ردیفی با کنترل غلافی
کنترل شروع تزریق
ملحقات
حلقه کنترل خودکار
کنترل الکترونیکی پمپهای انژکتور آسیابی
محوری VE-EDC
بلوکهای سیستم
اجزاء سیستم
کنترلهای حلقه بسته (خودکار)
اقدامات ایمنی
مزیتها
خاموش کردن موتور
70 ص فایل Word
CPU cache
Diagram of a CPU memory cacheA CPU cache is a cache used by the central processing unit of a computer to reduce the average time to access memory. The cache is a smaller, faster memory which stores copies of the data from the most frequently used main memory locations. As long as most memory accesses are to cached memory locations, the average latency of memory accesses will be closer to the cache latency than to the latency of main memory.
The diagram to the right shows two memories. Each location in each memory has a datum (a cache line), which in different designs ranges in size from 8 to 512 bytes. The size of the cache line is usually larger than the size of the usual access requested by a CPU instruction, which ranges from 1 to 16 bytes. Each location in each memory also has an index, which is a unique number used to refer to that location. The index for a location in main memory is called an address. Each location in the cache has a tag, which contains the index of the datum in main memory which has been cached. In a CPU's data cache, these entries are called cache lines or cache blocks.
When the processor wishes to read or write a location in main memory, it first checks whether that memory location is in the cache. This is accomplished by comparing the address of the memory location to all tags in the cache that might contain that address. If the processor finds that the memory location is in the cache, we say that a cache hit has occurred, otherwise we speak of a cache miss. In the case of a cache hit, the processor immediately reads or writes the data in the cache line. The proportion of accesses that result in a cache hit is known as the hit rate, and is a measure of the effectiveness of the cache.
In the case of a cache miss, most caches allocate a new entry, which comprises the tag just missed and a copy of the data from memory. The reference can then be applied to the new entry just as in the case of a hit. Misses are comparatively slow because they require the data to be transferred from main memory. This transfer incurs a delay since main memory is much slower than cache memory, and also incurs the overhead for recording the new data in the cache before it is delivered to the processor.
Contents
1 Some details of operation
2 Associativity
3 Cache misses
4 Address translation
4.1 Virtual indexing and virtual aliases
4.2 Virtual tags and vhints
4.3 Page coloring
5 Cache hierarchy in a modern processor
5.1 Specialized caches
5.1.1 Victim cache
5.1.2 Trace cache
5.1.3 Harvard architecture
5.2 Multi-level caches
5.3 Example: the K8
5.4 More hierarchies
6 Implementation
7 See also
8 References
9 External links
Some details of operation
In order to make room for the new entry on a cache miss, the cache generally has to evict one of the existing entries. The heuristic that it uses to choose the entry to evict is called the replacement policy. The fundamental problem with any replacement policy is that it must predict which existing cache entry is least likely to be used in the future. Predicting the future is difficult, especially for hardware caches which use simple rules amenable to implementation in circuitry, so there are a variety of replacement policies to choose from and no perfect way to decide among them. One popular replacement policy, LRU, replaces the least recently used entry.
When data is written to the cache, it must at some point be written to main memory as well. The timing of this write is controlled by what is known as the write policy. In a write-through cache, every write to the cache causes a write to main memory. Alternatively, in a write-back or copy-back cache, writes are not immediately mirrored to memory. Instead, the cache tracks which locations have been written over (these locations are marked dirty). The data in these locations is written back to main memory when that data is evicted from the cache. For this reason, a miss in a write-back cache will often require two memory accesses to service: one to read the new location from memory and the other to write the dirty location to memory.
شامل 29 صفحه Wrod