در این بسته فایل پاورووینت جهت ارائه سمینار فوق به همراه فایل ورد قرار داده شده است. با داشتن این بسته شما می توانید.......
سمینار راجع به مدلهای ترمودینامیکی ERAS و FLORY
در این بسته فایل پاورووینت جهت ارائه سمینار فوق به همراه فایل ورد قرار داده شده است. با داشتن این بسته شما می توانید.......
اختلال ناگهانی در منطقه ای از مغز، مثلاً در اثر سکته های مغزی، باعث نقصهای عصبی مستقیماً مطابق با منطقة آسیب دیده می شود و آسیب درست از این منطقه شروع میشود. به علاوه دیگر نقصهای بالینی که به عنوان نقصها یا تأثیرات دوم یا Secondarg remote نامیده می شوند. وی قسمتهای بی عیب باقیمانده از مغز تأثیر خود را می گذراند. (برای مثال به علت قطع شدن ارتباط آنها با ناحیه آسیب دیده) این پدیده به عنوان diashisis نامیده شده است. diashisis (نقص الکتریکی و functional که بعلت آسیب در قشر مغز آغاز می شود و در منطقه ای دورتر از منطقه آسیب دیده نیز این آسیب را می توان فهمید منطقه ای که خود آسیب می بیند وی از لحاظ عصبی (ارتباط عصبی ) به آن اتصال دارد.
این پدیده باعث شده ، خصوصاً در مورد ارتباط بین نیمکره چپ و راست مغز، مسأله ویژه ای که در ارتباط با هر یک از نیمکره ها وجود دارد باعث مشکل در فهم و درک پدیده شود. این مقاله بعضی از مدلهای Neurocouputetional اخیر را مورد مطالعه قرار داده (اثر و کیفیت diashisis) مدل ارائه شده تنها یک مدلی است که همه خصوصیت دیگر بین نیمکره ها و همه اثر diashisis را شرح می دهد. در انتها، نتایج تأثیرات زیرقشری نیمکره چپ و راست روی خصوصیت نیمکره ها مورد بررسی قرار می گیرد.
1- مقدمه: Stoke : یا (سکته مغزی) ، اختلال ناگهانی است که در جریان supply کردن خون برای مغز بوجود می آید. زمانیکه یک سد ناگهانی در برابر جریان خون در سرخرگهای مغزی ایجاد می شود متعاقب آن باعث کمبود خون رسانی به آن ناحیه شده و ایسکمیک مغزی را به دنبال دارد. سکته مغزی یکی از بیماریهای شایع در نورولوژی است. برای مثال سومین عامل مرگ در کشور آمریکاست و اغلب موارد باعث نقص در بستر کرونیک (نقص در سیستم عصبی ، عضلانی قلبی ) اختلاف در زبان و صحبت کردن و مشکلات حافظه ای را به دنبال دارد. این باعث شده که توجه بسیار زیادی روی تحقیقات در مورد این مطلب در طی چند دهة اخیر صورت گیرد. اکثر این تحقیقات به دنبال اصلاح کردن یافته ها و دانسته ها درباره مکانیسم و پاتوفیزیولوژی این بمیاری (strake) هستند. یافته ها این تحقیقات در اکثر موارد بسیار پیچیده و حتی بسیار مورد بحث و جدل بوده اند.
در حال حاضر یک تردید ذاتی دربارة اینکه چه فاکتورها و عواملی باعث می شوند که ناحیه آسیب دیدة اولیه به بافتهای مجاور مغز گسترش یابد، وجود دارد.
پیچیده بودن مغز در حین سکته مغزی باعث شده به این نتیجه برسیم که مدلهای Computational می توانند ابزار بسیار قدرتمندی برای درک عمیق ما دربارة Stroke باشد. محدودیت دربارة تکنولوژی مدلهای عصبی و علم نورد سیانتیفیک Neurosaentific باعث شده بوجود آوردن و ساختن جزئیات مدل غیرممکن و غیر عملی باشد.
هر چند که ثابت شده که مطالعه روی بعضی قسمتهای بخصوص از سکته مغزی ممکن می باشد. (یا مثل دیگر اختلالات نورولوژیک ]2و1[ ) بوسیله مدلهای عصبی برای مثال یافته های بسیاری از مدلهای عصبی ]30007[ روی این متمرکز شده اند که قشر آسیب ایده چطور روی بافتهای مجاور، فعالیتهای و حرکتی آن را مختل می کند.
این مدلها ، نتایجی که داده اند بیشتر مبتنی بر مشاهده های بعدی روی مطالعات حیوانی بوده ]9/8[ دیگر مدلهای Computational به عنوان متدهای مرتبط استفاده شده است برای آزمایش کردن: (به عنوان مثال : چطور تغییرات بیوشیمیایی / بیوفیزیکی که بافت آسیب دیده مغز اتفاق می افتد،می تواند اختلال اولیه را و چطور آنها می توانند نامتقارن بودن چپ و راست فعالیت الکتریکی که از مغز ثبت می شود، توضیح دهند. ]12[
یکی از موضوعات مهمی که دربارة Stroke وجود دارد و بعنوان یکی از حل نشده، باقیمانده است مکانیزمهایی است که دربارة اثر اختلال در ناحیه دورتر وجود دارند: مطابق با موضوع، سکته به دلیل نقص سیستم نورولوژیک مستقیماً قابل پخش به نواحی آسیب ددیه است. بعضی دیگر از نقصهای کلینیکی (clinical) مطابق با اختلال (secondar fictional) در فاصله دورتری از ناحیه آسیب دیده مغزی دیده می شوند. که حتی از لحاظ ارتباط عصبی دوم از یکدیگر جدا می باشند. (پدیدة diaschisis ) مکانیزمهای تأثیرات cmote ، خصوصاً که مورد interaetion بین چپ و راست مغز باعث شده که فهم ها در درک تئوریهای ویژه femispheric با مشکل مواجه شود.
در بخش بعدی با تأثیرات remote از اختلالات موضعی مغز را مورد مطالعه قرار می دهیم و اینکه چرا در فهم مطالب با مشکل مواجه می شویم. در قسمت بعدی سپس بعضی از مدلهای عصبی که ارتباط بین ناحیه های چپ و راست نیمکره مغزی را شامل می شود مورد مطالعه قرار می دهیم.
فایل ورد 22 ص
هدف اصلی این مقاله مدل سازی و پیش بینی وزن حمل شده بر اساس عواملی که مستقیما در سیستم حمل و نقل تأثیر می گذارند. در این مطالعه، برای ایجاد یک مدل پیش بینی از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و با یک پرسپترون چند لایه ) MLP ( و بصورت شبکه عصبی فیدفوروارد (feed forward) استفاده شده است. سه الگوریتم یادگیری مختلف که عبارتند از الگوریتم دسته ای پس انتشار (Bouch back propagation) الگوریتم انتشار سریع (Quick propagation) و الگوریتم لونبرگ مارکوارت (levenberg – Marguardt) با یک لایه پنهان و 5 گره در این مطالعه استفاده شده است. پارامترهای ورودی مدل عوامل مستقیم دخیل در سیستم حمل و نقل می باشد و علاوه بر آنها دو فاکتور زمانی یعنی تعداد هفته و فصل نیز در پیش بینی وزن حمل شده مدل دخالت داده شده اند. یکی دیگر از اهداف این مطالعه، مقایسه عملکرد الگوریتم های یاد شده بر اساس قدرت پیش بینی و مقدار خطای پیش بینی می باشد. نتایج نهایی نشان داد که الگوریتم انتشار سریع (QP) با توپولوژی 1-4-7 دارای بیشترین قدرت پیش بینی (R) و کمترین خطای پیش بینی ( RMSE ) می باشد. و همچنین تمامی عوامل مؤثر بر این مدل پیش بینی در آخر به ترتیب اهمیت و تأثیرگذاری اولویت بندی شده اند.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:46
فهرست مطالب:
2-1-2 سخت افزار
3-1-2 نرم افزار
1-3-2 خصوصیات مدل B2B
لایه سرویسهای رسیدگی به پیغام(Message Handling
5-2 مقایسه مدل B2B با مدل B2B
1-1 اجزای تجارت الکترونیکی
اجزای اصلی تجارت الکترونیکی که وجوه تمایز آن با تجارت سنتی هستند عبارت از:
الف . سیستم ارتباطی1
سیستم ارتباطی به منزله یک کانال تبادل اطلاعات عمل می کند که فروشندگان را به خریداران متصل می کند.
ب . سخت افزار2
سخت افزار از نظر فیزیکی امکان اجرای نرم افزار را فراهم آورده و آنرا با سیستم ارتباطی پیوند می دهد.
ج.نرم افزار3
نرم افزار شامل دستورات و عملکرد های لازم مرتبط با تجارت الکترونیکی است . ازجمله این دستورات می توان به موارد زیر اشاره نمود :
1-1-2 سیستم ارتباطی
سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را بین مشتری و فروشنده بر عهده دارد . برخلاف معاملات انجام شده درتجارت سنتی که از یک زبان شفاهی و محاوره ای استفاده می کند ، سیستم ارتباطی درتجارت الکترونیکی از یک زبان دیجیتالی واحد بهره می گیرد شکل (1-2).
شکل 1-2 سیستم ارتباطی وظیفه انتقال اطلاعات را برعهده دارد.
سیستم ارتباطی پهنای باند مورد نیاز برای دسترسی کاربران به شبکه جهانی وب ویا سایتهای خصوصی و همچنین امنیت مورد نیاز درمورد این که سایت مورد نظر یک سایت جهانی است یا یک سایت داخلی است و یا این که محدود بین چند شرکت است را فراهم می کند شکل (2-2).
شکل 2-2 سیستم ارتباطی پل ارتباط دهنده سایتهای اینترنتی است.
درحقیقت وب شامل یک شبکه جهانی از سیستمهای هوشمند است که توسط سیستم ارتباطی به یکدیگر متصل شده اند . حتی سیستمها و دستگاههای بی سیم نیز که نسل جدید و پیشرفته سیستم های هوشمند هستند ، از طریق فناوری سیستم ارتباطی به اینترنت و شبکه های خصوصی متصل می گردند شکل(3-2).
شکل 3-2 سیستم ارتباطی بی سیم.
مدلهای رهایش و پخش مواد قادرند، غلظت مواد پخش شده در محیط را تخمین بزنند. ولی برای محاسبه شدت اثرات فیزیکی آنها لازم است تا پیامدهای ناشی از آن شناسایی و محاسبه گردد. در این فصل به بیان چگونگی مدلسازی و محاسبه پیامدهای آتش، انفجار و سمیت پرداخته شده است. شدت اثرات فیزیکی ناشی از آتش بوسیله شدت تابش حرارتی، اثرات ناشی از انفجار با میزان افزایش فشار و اثرات سمیت با غلظت و مدت زمان دریافت مواد سمی توسط شخص معین میگردد. در مرحله بعد اثرات مخرب این پیامدها بر انسانها و تجهیزات با استفاده از روش ارزش احتمال تخمین زده شده و میزان خسارات و تلفات پیش بینی میگردد.
یکی از مهمترین و رایجترین حوادث ناگواری که در صنایع فرآیندی باعث به خطر انداختن جان انسانها میگردد، پدیده آتشسوزی (حریق) است. آتش شامل یک واکنش شیمیایی است که در آن مادهء سوختنی با اکسیژن ترکیب شده و مقداری انرژی از این واکنش آزاد میشود.
برای شروع آتش سوزی تشکیل مثلث آتش ضروری است. مثلث آتش متشکل از سه عنصر میباشد: ماده سوختنی، اکسیژن و منبع گرما (شکل(1-1).
مقدمه
فصل اول
1-1) آتش
1-1-1 ) اصطلاحات و تعاریف مربوط به آتش سوزی
1-1-2) طبقهبندی انواع آتش¬
1-1-2-1) آتش استخری
1-1-2-2) جت آتش
1-1-2-3) توپ آتش
1-1-2-4) آتش ناگهانی
1-1-3) پیامدهای تابش حرارتی
فصل دوم
2-1) انفجار
2-1-1) اصطلاحات و تعاریف مهم مربوط به انفجار
2-1-2) مدلسازی موج فشار ناشی از انفجار
2-1-2-1) مدل TNT Equivalency
2-1-2-2) مدل TNO Multi Energy
2-1-2-3) مدل Baker Strehlow
2-1-3) پیامدهای ناشی از انفجار
فصل سوم
3-1) سمیت
3-1-1) معیار ERPG
3-1-2) معیار TLV
3-1-3) معیار IDLH
3-1-4) معیار STEL
3-2) ارزش احتمال
3-3) نرم افزارهای مدلسازی پیامد
3-3-1) Codes CFD
3-3-2) CANARY by Quest
3-3-3) ALOHA
3-3-4) PHAST
3-4) نمونه هایی از حوادث رخ داده در پالایشگاه های مختلف:
3-4-1) حوادث عمده واحد آیزوماکس پالایشگاه بندر عباس
3-4-2) حوادث عمده واحد آیزوماکس پالایشگاههای دیگر
3-4-3) حوادث آتش سوزی در واحد آیزوماکس پالایشگاه بندرعباس
منابع و مراجع
شامل 70 صفحه فایل word