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INVE互联价值有哪些泛金融应用场景?_百度知道
INVE互联价值有哪些泛金融应用场景?
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INVE互联价值(InterValue)在泛金融上的应用场景,除了传统的金融行业之外,还可以实现各种泛金融应用,比如跨境支付、供应链金融、数字票据;同时,也可以进一步地实现资产证券化、银行征信、供应链金融、保险业务等。
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ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件
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?周向扩展浏览 1)将工作平面平移到全局直角坐标系的原点,并在此工作平面的原点上定义局部柱坐标系;
2)绕局部坐标柱系的Z轴(轴向)扩展结果: Utility&PlotCtrls&Style&Symmetry Expansion&User Specified Expansion 在对话框中分别输入和选择:NREPEAT=16,TYPE=Local Polar PATTERN=Alternate Symm,DY=22.5 运奈遍贝正威刹阀益礁塘仟辗突黍琅湾陛论纳壶烬垛藉铸认陛乐仪澎辩僻ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件 问题描述: 图5-2所示为一厚壁圆筒,其内径r1=50mm,外径r2=100mm,作用在内孔上的压力p=10MPa,无轴向压
力,轴向长度视为无穷。要求计算后壁圆筒的径向应力σr和切向应力σt沿半径r方向的分布。
图5-2厚壁圆筒问题 [实例1]厚壁圆筒问题 抚餐恩嫉惩沈傈沈嗣兔言头漫倒信兽座被溜械脂掂干衡姑殿佛泥筋鞍夕棱ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件 思路:
根据材料力学的知识,σr 、 σt沿r方向的分布的解析解为: 根据对称性,可取圆筒的四分之一并施加垂直于对称面的约束进行分析。 (5-1) 朗储潞淤道魄咕帮厢棵扳沤袒易部侯鼠考晤选另贪怠醛笛摩剩躲造急澜澎ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件 求解步骤: ⑴ 创建单元类型 选择Structusral Solid类的8node 183 单元。单击options按钮,选 择K3为Plane strain(平面应变)。
⑵ 定义材料特性 输入Ex=2e11(弹性模量),PRXY=0.3(泊松比)。
⑶创建实体模型 GUI :Main Menu→Preprocessor→Modeling→Create→Areas
→Circle →By Dimensions。 在RAD1、RAD2、THETA2文本框中分别输入0.1、0.05和90,单击ok按钮。 玄由彰鲤乓厘喀堡淌鄙吼炉寐遮艳栗趟掖起务只恨陵换消谅秉聋腻兆领棒ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件ANSYS经典应用实例(结构分析详解)课件 ⑷ 划分单元 GUI : Main Menu→Preprocessor→Meshing→MeshTool。 弹出MeshTool对话框,单击“Size Controls”区域中的“Line”后的set按钮,弹出拾取窗口,拾取面的任意直线边,单击ok按钮,在NDIV文本框中输入6,单击Apply按钮,再次弹出拾取窗口,拾取面的任意圆弧边,单击ok按钮,在NDIV文本框中输入8,单击OK按钮。在Mesh区域,选择单元形状Quad(四边形),选择划分单元的方法为Mapped(映射)。单击Mesh按钮,弹出拾取窗口,单击ok按钮。
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INVE互联价值有哪些应用实例?
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INVE互联价值(InterValue)具体的应用实例主要包括虚拟资产应用、条件支付应用、隐私交易应用、场外交易应用、社交交易应用、共享经济等。InterValue典型链上的具体应用如下:(1)虚拟资产:游戏装备
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大数据技术是指从各种各样类型的数据中,快速获得有价值信息的能力。适用于大数据的技术,包括大规模并行处理(MPP)数据库,数据挖掘电网,分布式文件系统,分布式数据库,云计算平台,互联网,和可扩展的存储系统。
INVE互联价值(InterValue)具体的应用实例主要包括虚拟资产应用、条件支付应用、隐私交易应用、场外交易应用、社交交易应用、共享经济等。InterValue典型链上的具体应用如下:(1)虚拟资产:游戏装备,直播打赏(2)条件支付:知识付费,API调用,去中心化保险等;(3)隐私交易:赌博,博彩等;(4)场外交易:币币交易;(5)社交交易:群红包,群收款;(6)共享经济:内容分发(CDN)激励,广告流量分成。
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INVE互联价值有哪些非金融应用场景?
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INVE互联价值(InterValue)在非金融应用场景,能够实现多点之间的直接交易和所有信息的处理,提高效率,节约交易成本,还可以创造信用,有利于推动非金融应用发展。主要包括医疗、物联网、IP版权&文化娱乐、以及公共服务&教育等。
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沉淀蛋白质的几种方法及应用实例
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1.盐析法——多用于各种蛋白质和酶的分离纯化在蛋白质溶液中加入大量的中性盐以破坏蛋白质的胶体稳定性而使其析出,这种方法称为盐析.常用的中性盐有硫酸铵、硫酸钠、氯化钠等.各种蛋白质盐析时所需的盐浓度及pH不同,故可用于对混和蛋白质组分的分离.例如用半饱和的硫酸铵来沉淀出血清中的球蛋白,饱和硫酸铵可以使血清中的白蛋白、球蛋白都沉淀出来,盐析沉淀的蛋白质,经透析除盐,仍保证蛋白质的活性.调节蛋白质溶液的pH至等电点后,再用盐析法则蛋白质沉淀的效果更好.盐析法分为两类,第一类叫Ks分段盐析法,在一定PH和温度下通过改变离子强度实现,用于早期的粗提液;第二种叫b分段盐析法,在一定离子强度下通过改变PH和温度来实现,用于后期进一步分离纯化和结晶.影响盐析的因素包括:蛋白质浓度、离子强度和类型、PH值、温度等.针对温度这一条,需要强调:在低离子强度或纯水中,蛋白质溶解度在一定范围内随温度增加而增加.但在高浓度下,蛋白质、酶和多肽类物质的溶解度随温度上升而下降.在一般情况下,蛋白质对盐析温度无特殊要求,可在室温下进行,只有某些对温度比较敏感的酶要求在0-4℃进行.使用硫酸铵沉淀蛋白需要注意:硫酸铵中常含有少量的重金属离子,对蛋白质巯基有敏感作用,使用前必须用H2S处理:将硫酸铵配成浓溶液,通入H2S饱和,放置过夜,用滤纸除去重金属离子,浓缩结晶,100℃烘干后使用.另外,高浓度的硫酸铵溶液一般呈酸性(PH=5.0左右),使用前也需要用氨水或硫酸调节至所需PH.2.有机溶剂沉淀法——多用于生物小分子、多糖及核酸产品的分离纯化;有机溶剂的沉淀机理是降低水的介电常数,导致具有表面水层的生物大分子脱水,相互聚集,最后析出.该法优点在于:1)分辨能力比盐析法高,即蛋白质或其它溶剂只在一个比较窄的有机溶剂浓度下沉淀;2)沉淀不用脱盐,过滤较为容易;3)在生化制备中应用比盐析法广泛.但是,在常温下,有机溶剂沉淀蛋白质往往引起变性.例如酒精消毒灭菌就是如此.因此,操作要求在低温下进行.有机溶剂的选择首先是能和水混溶,使用较多的有机溶剂是乙醇、甲醇、丙酮,还有二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、乙腈和2-甲基-2,4戊二醇等.3.等电点沉淀法——此法单独应用较少,多与其它方法结合使用;两性电解质分子上的净电荷为零时溶解度最低,不同的两性电解质具有不同的等电点,以此为基础可进行分离.如工业上生产胰岛素时,在粗提液中先调PH8.0去除碱性蛋白质,再调PH3.0去除酸性蛋白质.利用等电点除杂蛋白时必须了解制备物对酸碱的稳定性,不然盲目使用十分危险.不少蛋白质与金属离子结合后,等电点会发生偏移,故溶液中含有金属离子时,必须注意调整PH值.等电点法常与盐析法、有机溶剂沉淀法或其他沉淀方法联合使用,以提高其沉淀能力.很全面实用的答案,
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