毕业设计(论文)外文翻译(译文)
毕业论文(设计)外文文献翻译及原文

金融体制、融资约束与投资——来自OECD的实证分析R.SemenovDepartment of Economics,University of Nijmegen,Nijmegen(荷兰内梅亨大学,经济学院)这篇论文考查了OECD的11个国家中现金流量对企业投资的影响.我们发现不同国家之间投资对企业内部可获取资金的敏感性具有显著差异,并且银企之间具有明显的紧密关系的国家的敏感性比银企之间具有公平关系的国家的低.同时,我们发现融资约束与整体金融发展指标不存在关系.我们的结论与资本市场信息和激励问题对企业投资具有重要作用这种观点一致,并且紧密的银企关系会减少这些问题从而增加企业获取外部融资的渠道。
一、引言各个国家的企业在显著不同的金融体制下运行。
金融发展水平的差别(例如,相对GDP的信用额度和相对GDP的相应股票市场的资本化程度),在所有者和管理者关系、企业和债权人的模式中,企业控制的市场活动水平可以很好地被记录.在完美资本市场,对于具有正的净现值投资机会的企业将一直获得资金。
然而,经济理论表明市场摩擦,诸如信息不对称和激励问题会使获得外部资本更加昂贵,并且具有盈利投资机会的企业不一定能够获取所需资本.这表明融资要素,例如内部产生资金数量、新债务和权益的可得性,共同决定了企业的投资决策.现今已经有大量考查外部资金可得性对投资决策的影响的实证资料(可参考,例如Fazzari(1998)、 Hoshi(1991)、 Chapman(1996)、Samuel(1998)).大多数研究结果表明金融变量例如现金流量有助于解释企业的投资水平。
这项研究结果解释表明企业投资受限于外部资金的可得性。
很多模型强调运行正常的金融中介和金融市场有助于改善信息不对称和交易成本,减缓不对称问题,从而促使储蓄资金投着长期和高回报的项目,并且提高资源的有效配置(参看Levine(1997)的评论文章)。
因而我们预期用于更加发达的金融体制的国家的企业将更容易获得外部融资.几位学者已经指出建立企业和金融中介机构可进一步缓解金融市场摩擦。
毕业设计外文翻译译文

1 工程概论1.1 工程专业1.2 工业和技术1.3 现代制造业工程专业1 工程行业是历史上最古老的行业之一。
如果没有在广阔工程领域中应用的那些技术,我们现在的文明绝不会前进。
第一位把岩石凿削成箭和矛的工具匠是现代机械工程师的鼻祖。
那些发现地球上的金属并找到冶炼和使用金属的方法的工匠们是采矿和冶金工程师的先祖。
那些发明了灌溉系统并建造了远古世纪非凡的建筑物的技师是他们那个时代的土木工程师。
2 工程一般被定义为理论科学的实际应用,例如物理和数学。
许多早期的工程设计分支不是基于科学而是经验信息,这些经验信息取决于观察和经历,而不是理论知识。
这是一个倾斜面实际应用的例子,虽然这个概念没有被确切的理解,但是它可以被量化或者数字化的表达出来。
3 从16、17世纪当代初期,量化就已经成为科学知识大爆炸的首要原因之一。
另外一个重要因素是实验法验证理论的发展。
量化包含了把来源于实验的数据和信息转变成确切的数学术语。
这更加强调了数学是现代工程学的语言。
4 从19世纪开始,它的结果的实际而科学的应用已经逐步上升。
机械工程师现在有精确的能力去计算来源于许多不同机构之间错综复杂的相互作用的机械优势。
他拥有能一起工作的既新型又强硬的材料和巨大的新能源。
工业革命开始于使用水和蒸汽一起工作。
从此使用电、汽油和其他能源作动力的机器变得如此广泛以至于它们承担了世界上很大比例的工作。
5 科学知识迅速膨胀的结果之一就是科学和工程专业的数量的增加。
到19世纪末不仅机械、土木、矿业、冶金工程被建立而且更新的化学和电气工程专业出现了。
这种膨胀现象一直持续到现在。
我们现在拥有了核能、石油、航天航空空间以及电气工程等。
每种工程领域之内都有细分。
6 例如,土木工程自身领域之内有如下细分:涉及永久性结构的建筑工程、涉及水或其他液体流动与控制系统的水利工程、涉及供水、净化、排水系统的研究的环境工程。
机械工程主要的细分是工业工程,它涉及的是错综复杂的机械系统,这些系统是工业上的,而非单独的机器。
本科毕业设计外文翻译(中文)

本科生毕业设计(论文)外文翻译外文原文题目:Real-time interactive optical micromanipulation of a mixture of high- and low-index particles中文翻译题目:高低折射率微粒混合物的实时交互式光学微操作毕业设计(论文)题目:阵列光镊软件控制系统设计姓名:任有健学院:生命学院班级:06210501指导教师:李勤高低折射率微粒混合物的实时交互式光学微操作Peter John Rodrigo Vincent Ricardo Daria Jesper Glückstad丹麦罗斯基勒DK-4000号,Risø国家实验室光学和等离子研究系jesper.gluckstad@risoe.dkhttp://www.risoe.dk/ofd/competence/ppo.htm摘要:本文论证一种对于胶体的实时交互式光学微操作的方法,胶体中包含两种折射率的微粒,与悬浮介质(0n )相比,分别低于(0L n n <)、高于(0H n n >)悬浮介质的折射率。
球形的高低折射率微粒在横平板上被一批捕获激光束生成的约束光势能捕获,捕获激光束的横剖面可以分为“礼帽形”和“圆环形”两种光强剖面。
这种应用方法在光学捕获的空间分布和个体几何学方面提供了广泛的可重构性。
我们以实验为基础证实了同时捕获又独立操作悬浮于水(0 1.33n =)中不同尺寸的球形碳酸钠微壳( 1.2L n ≈)和聚苯乙烯微珠( 1.57H n =)的独特性质。
©2004 美国光学学会光学分类与标引体系编码:(140.7010)捕获、(170.4520)光学限制与操作和(230.6120)空间光调制器。
1 引言光带有动量和角动量。
伴随于光与物质相互作用的动量转移为我们提供了在介观量级捕获和操作微粒的方法。
过去数十年中的巨大发展已经导致了在生物和物理领域常规光学捕获的各种应用以及下一代光学微操作体系的出现[1-5]。
隧道盾构-毕设论文外文翻译(翻译-原文)

毕业设计(论文)外文文献翻译院系:土木工程与建筑系年级专业:土木工程姓名:学号:附件:盾构SHIELDS指导老师评语:指导教师签名:年月日S HIEL D S【Abstr act】A tunnel shield is a structural system, used during the face excavation process. The paper mainly discusses the form and the structure of the shield. Propulsion for the shield is provided by a series of hydraulic jacks installed in the tail of the shield and the shield is widespread used in the underground environment where can not be in long time stable. The main enemy of the shield is ground pressure. Non-uniform ground pressure caused by the steering may act on the skin tends to force the shield off line and grade. And working decks inside the shield enable the miners to excavate the face, drill and load holes.【Keywor ds】shield hydraulic jacks ground pressure steering working decksA tunnel shield is a structural system, normally constructed of steel, used during the face excavation process. The shield has an outside configuration which matches the tunnel. The shield provides protection for the men and equipment and also furnished initial ground support until structural supports can be installed within the tail section of the shield. The shield also provides a reaction base for the breast-board system used to control face movement. The shield may have either an open or closed bottom. In a closed-bottom shield, the shield structure and skin provide 360-degree ground contact and the weight of the shield rests upon the invert section of the shield skin. The open shield has no bottom section and requires some additional provision is a pair of side drifts driven in advance of shield excavation. Rails or skid tracks are installed within these side drifts to provide bearing support for the shield.Shield length generally varies from1/2 to 3/4 of the tunnel diameter. The front of the shield is generally hooded to so that the top of the shield protrudes forward further than the invert portion which provides additional protection for the men working at the face and also ease pressure on the breast-boards. The steel skin of the shield may varyfrom 1.3 to 10 cm in thickness, depending on the expected ground pressures. The type of steel used in the shield is the subject of many arguments within the tunneling fraternity. Some prefer mild steel in the A36 category because of its ductility and case of welding in the underground environment where precision work is difficult. Others prefer a high-strength steel such as T-1 because of its higher strength/w eight ratio. Shield weight may range from 5 to 500 tons. Most of the heaviest shields are found in the former Sovier Union because of their preference for cast-iron in both structural and skin elements.Propulsion for the shield is provided by a series of hydraulic jacks installed in the tail of the shield that thrust against the last steel set that has been installed. The total required thrust will vary with skin area and ground pressure. Several shields have been constructed with total thrust capabilities in excess of 10000 tons. Hydraulic systems are usually self-contained, air-motor powered, and mounted on the shield. Working pressures in the hydraulic system may range from 20-70 Mpa. To resist the thrust of the shield jacks, a horizontal structure member (collar brace) must be installed opposite each jack location and between the flanges of the steel set. In addition, some structural provision must be made for transferring this thrust load into the tunnel walls. Without this provision the thrust will extend through the collar braces to the tunnel portal.An Englishman, Marc Brunel, is credited with inventing the shield. Brunel supposedly got his idea by studying the action of the Teredo navalis, a highly destructive woodworm, when he was working at the Chatham dock yard. In 1818 Brunel obtained an English patent for his rectangular shield which was subsequently uses to construct the first tunnel under the River Thames in London. In 1869 the first circular shield was devised by Barlow and Great Head in London and is referred to as the Great Head-type shield. Later that same year, Beach in New York City produced similar shield. The first use of the circular shield came during 1869 when Barlow and Great Head employed their device in the construction of the 2.1 in diameter Tower Subway under the River Thames. Despite the name of the tunnel, it was used only for pedestrian traffic. Beach also put his circular shield to work in 1869 to construct a demonstration project for a proposed NewYork City subway system. The project consisted of a 2.4 m diameter tunnel, 90 m long, used to experiment with a subway car propelled by air pressure.Here are some tunnels which were built by shield principle.Soft-ground tunneling Some tunnels are driven wholly or mostly through soft material. In very soft ground, little or no blasting is necessary because the material is easily excavated.At first, forepoling was the only method for building tunnels through very soft ground. Forepoles are heavy planks about 1.5 m long and sharpened to a point. They were inserted over the top horizontal bar of the bracing at the face of the tunnel. The forepoles were driven into the ground of the face with an outward inclination. After all the roof poles were driven for about half of their length, a timber was laid across their exposed ends to counter any strain on the outer ends. The forepoles thus provided an extension of the tunnel support, and the face was extended under them. When the ends of the forepoles were reached, new timbering support was added, and the forepoles were driven into the ground for the next advance of the tunneling.The use of compressed air simplified working in soft ground. An airlock was built, though which men and equipment passed, and sufficient air pressure was maintained at the tunnel face to hold the ground firm during excavation until timbering or other support was erected.Another development was the use of hydraulically powered shields behind which cast-iron or steel plates were placed on the circumference of the tunnels. These plates provided sufficient support for the tunnel while the work proceeded, as well as full working space for men in the tunnel.Under water tunneling The most difficult tunneling is that undertaken at considerable depths below a river or other body of water. In such cases, water seeps through porous material or crevices, subjecting the work in progress to the pressure of the water above the tunneling path. When the tunnel is driven through stiff clay, the flow of water may be small enough to be removed by pumping. In more porous ground,compressed air must be used to exclude water. The amount of air pressure that is needed increases as the depth of the tunnel increases below the surface.A circular shield has proved to be most efficient in resisting the pressure of soft ground, so most shield-driven tunnels are circular. The shield once consisted of steel plates and angle supports, with a heavily braced diaphragm across its face. The diaphragm had a number of openings with doors so that workers could excavate material in front of the shield. In a further development, the shield was shoved forward into the silty material of a riverbed, thereby squeezing displaced material through the doors and into the tunnel, from which the muck was removed. The cylindrical shell of the shield may extend several feet in front of the diaphragm to provide a cutting edge. A rear section, called the tail, extends for several feet behind the body of the shield to protect workers. In large shields, an erector arm is used in the rear side of the shield to place the metal support segments along the circumference of the tunnel.The pressure against the forward motion of a shield may exceed 48.8 Mpa. Hydraulic jacks are used to overcome this pressure and advance the shield, producing a pressure of about 245 Mpa on the outside surface of the shield.Shields can be steered by varying the thrust of the jacks from left side to right side or from top to bottom, thus varying the tunnel direction left or right or up or down. The jacks shove against the tunnel lining for each forward shove. The cycle of operation is forward shove, line, muck, and then another forward shove. The shield used about 1955 on the third tube of the Lincoln Tunnel in New York City was 5.5 m long and 9.6 m in diameter. It was moved about 81.2 cm per shove, permitting the fabrication of a 81.2 cm support ring behind it.Cast-iron segments commonly are used in working behind such a shield. They are erected and bolted together in a short time to provide strength and water tightness. In the third tube of the Lincoln Tunnel each segment is 2 m long, 81.2 cm wide, and 35.5 cm thick, and weighs about 1.5 tons. These sections form a ring of 14 segments that are linked together by bolts. The bolts were tightened by hand and then by machine.Immediately after they were in place, the sections were sealed at the joints to ensure permanent water tightness.Shields are most commonly used in ground condition where adequate stand-up time does not exist. The advantage of the shield in this type of ground, in addition to the protection afforded men and equipment , is the time available to install steel ribs, liner plates, or precast concrete segments under the tail segment of the shield before ground pressure and movement become adverse factors.One of the principle problems associated with shield use is steering. Non-uniform ground pressure acting on the skin tends to force the shield off line and grade. This problem is particularly acute with closed bottom shield that do not ride on rails or skid tracks. Steering is accomplished by varying the hydraulic pressure in individual thrust jacks. If the shied is trying to dive, additional pressure on the invert jacks will resist this tendency. It is not unusual to find shield wandering several feet from the required. Although lasers are frequently used to provide continuous line and grade data to operator, once the shield wanders off its course, its sheer bulk resists efforts to bring it back. Heterogeneous ground conditions, such as clay with random boulders, also presents steering problems.One theoretical disadvantage of the shield is the annular space left between the support system and the ground surface. When the support system is installed within the tail section of the shield, the individual support members are separated from the ground surface by the thickness of the tail skin. When steel ribs are used, the annular space is filled with timber blocking as the forward motion of the shield exposes the individual ribs.A continuous support system presents a different problem. In this case, a filler material, such as pea gravel or grout, is pumped behind the support system to fill the void between it and the ground surface.The main enemy of the shield is ground pressure. As ground pressure begins to build, two things happen, more thrust is required for shield propulsion and stress increases in the structural members of the shield. Shields are designed and function undera preselected ground pressure. Designers will select this pressure as a percentage of the maximum ground pressure contemplated by the permanent tunnel design. In some cases, unfortunately, the shield just gets built without specific consideration of the ground pressures it might encounter. When ground pressure exceeds the design limit, the shield gets “stuck”.The friction component of the ground pressure on the skin becomes greater than the thrust capability of the jacks. Several methods, including pumping bentonite slurry into the skin, ground interface, pushing heavy equipment, and bumping with dynamite, have been applied to stuck shields with occasional success.Because ground pressure tends to increase with time, the cardinal rule of operation is “keeping moving”.This accounts for the fracture activity when a shield has suffered a temporary mechanical failure. As ground pressure continues to build on the nonmoving shield , the load finally exceeds its structural limit and bucking begins. An example of shield destruction occurred in California in 1968 when two shields being used to drive the Carly V.Porter Tunnel were caught by excessive ground pressure and deformed beyond repair. One of the Porter Tunnel shields was brought to a halt in reasonably good ground by water bearing ground fault that required full breast-boards. While the contractor was trying to bring the face under control, skin pressure began to increase. While the face condition finally stabilized, the contractor prepared to resume operations and discovered the shield was stuck. No combination of methods was able to move it, and the increasing ground pressure destroyed the shield.To offset the ground pressure effect, a standard provision in design is a cutting edge radius several inches greater than the main body radius. This allows a certain degree o f ground movement before pressure can come to bear on the shield skin. Another approach, considered in theory but not yet put into practice, is the “w atermelon seed”design. The theory calls for a continuous taper in the shield configuration; maximum radius at the cutting edge and the minimum radius at the trailing edge of the tail. With this configuration, any amount of forward movement would create a drop in skin pressure.Working decks, spaced 2.4 to 3.0 m vertically, are provided inside the shield. These working decks enable the miners to excavate the face, drill and load holes, if necessary, and adjust the breast-board system. The hydraulic jacks for the breast-board are mounted on the underside of the work decks. Blast doors are sometimes installed as an integral part of the work decks if a substantial amount of blasting is expected.Some form of mechanical equipment is provided on the rear end of the working decks to assist the miners in handing and placing the element of the support system. In large tunnels, these individual support elements can weigh several tons and mechanical assistance becomes essential. Sufficient vertical clearance must be provided between the invert and the first working deck to permit access to the face by the loading equipment.盾构【摘要】隧道盾构是一结构系统,通常用于洞室开挖。
毕业设计中英文翻译

本科生毕业设计(论文)外文翻译毕业设计(论文)题目:电力系统检测与计算外文题目:The development of the single chipmicrocomputer译文题目:单片机技术的发展与应用学生姓名: XXX专业: XXX指导教师姓名: XXX评阅日期:单片机技术的发展与应用从无线电世界到单片机世界现代计算机技术的产业革命,将世界经济从资本经济带入到知识经济时代。
在电子世界领域,从 20 世纪中的无线电时代也进入到 21 世纪以计算机技术为中心的智能化现代电子系统时代。
现代电子系统的基本核心是嵌入式计算机系统(简称嵌入式系统),而单片机是最典型、最广泛、最普及的嵌入式系统。
一、无线电世界造就了几代英才。
在 20 世纪五六十年代,最具代表的先进的电子技术就是无线电技术,包括无线电广播,收音,无线通信(电报),业余无线电台,无线电定位,导航等遥测、遥控、遥信技术。
早期就是这些电子技术带领着许多青少年步入了奇妙的电子世界,无线电技术展示了当时科技生活美妙的前景。
电子科学开始形成了一门新兴学科。
无线电电子学,无线通信开始了电子世界的历程。
无线电技术不仅成为了当时先进科学技术的代表,而且从普及到专业的科学领域,吸引了广大青少年,并使他们从中找到了无穷的乐趣。
从床头的矿石收音机到超外差收音机;从无线电发报到业余无线电台;从电话,电铃到无线电操纵模型。
无线电技术成为当时青少年科普、科技教育最普及,最广泛的内容。
至今,许多老一辈的工程师、专家、教授当年都是无线电爱好者。
无线电技术的无穷乐趣,无线电技术的全面训练,从电子学基本原理,电子元器件基础到无线电遥控、遥测、遥信电子系统制作,培养出了几代科技英才。
二、从无线电时代到电子技术普及时代。
早期的无线电技术推动了电子技术的发展,其中最主要的是真空管电子技术向半导体电子技术的发展。
半导体电子技术使有源器件实现了微小型化和低成本,使无线电技术有了更大普及和创新,并大大地开阔了许多非无线电的控制领域。
论文中英文翻译(译文)

编号:桂林电子科技大学信息科技学院毕业设计(论文)外文翻译(译文)系别:电子工程系专业:电子信息工程学生姓名:韦骏学号:0852100329指导教师单位:桂林电子科技大学信息科技学院姓名:梁勇职称:讲师2012 年6 月5 日设计与实现基于Modbus 协议的嵌入式Linux 系统摘要:随着嵌入式计算机技术的飞速发展,新一代工业自动化数据采集和监测系统,采用核心的高性能嵌入式微处理器的,该系统很好地适应应用程序。
它符合消费等的严格要求的功能,如可靠性,成本,尺寸和功耗等。
在工业自动化应用系统,Modbus 通信协议的工业标准,广泛应用于大规模的工业设备系统,包括DCS,可编程控制器,RTU 及智能仪表等。
为了达到嵌入式数据监测的工业自动化应用软件的需求,本文设计了嵌入式数据采集监测平台下基于Modbus 协议的Linux 环境采集系统。
串行端口的Modbus 协议是实现主/从式,其中包括两种通信模式:ASCII 和RTU。
因此,各种药膏协议的设备能够满足串行的Modbus通信。
在Modbus 协议的嵌入式平台实现稳定和可靠。
它在嵌入式数据监测自动化应用系统的新收购的前景良好。
关键词:嵌入式系统,嵌入式Linux,Modbus 协议,数据采集,监测和控制。
1、绪论Modbus 是一种通讯协议,是一种由莫迪康公司推广。
它广泛应用于工业自动化,已成为实际的工业标准。
该控制装置或不同厂家的测量仪器可以链接到一个行业监控网络使用Modbus 协议。
Modbus 通信协议可以作为大量的工业设备的通讯标准,包括PLC,DCS 系统,RTU 的,聪明的智能仪表。
随着嵌入式计算机技术的飞速发展,嵌入式数据采集监测系统,使用了高性能的嵌入式微处理器为核心,是一个重要的发展方向。
在环境鉴于嵌入式Linux 的嵌入式工业自动化应用的数据,一个Modbus 主协议下的采集监测系统的设计和实现了这个文件。
因此,通信设备,各种药膏协议能够满足串行的Modbus。
毕业设计(论文)外文资料翻译(学生用)
毕业设计外文资料翻译学院:信息科学与工程学院专业:软件工程姓名: XXXXX学号: XXXXXXXXX外文出处: Think In Java (用外文写)附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。
附件1:外文资料翻译译文网络编程历史上的网络编程都倾向于困难、复杂,而且极易出错。
程序员必须掌握与网络有关的大量细节,有时甚至要对硬件有深刻的认识。
一般地,我们需要理解连网协议中不同的“层”(Layer)。
而且对于每个连网库,一般都包含了数量众多的函数,分别涉及信息块的连接、打包和拆包;这些块的来回运输;以及握手等等。
这是一项令人痛苦的工作。
但是,连网本身的概念并不是很难。
我们想获得位于其他地方某台机器上的信息,并把它们移到这儿;或者相反。
这与读写文件非常相似,只是文件存在于远程机器上,而且远程机器有权决定如何处理我们请求或者发送的数据。
Java最出色的一个地方就是它的“无痛苦连网”概念。
有关连网的基层细节已被尽可能地提取出去,并隐藏在JVM以及Java的本机安装系统里进行控制。
我们使用的编程模型是一个文件的模型;事实上,网络连接(一个“套接字”)已被封装到系统对象里,所以可象对其他数据流那样采用同样的方法调用。
除此以外,在我们处理另一个连网问题——同时控制多个网络连接——的时候,Java内建的多线程机制也是十分方便的。
本章将用一系列易懂的例子解释Java的连网支持。
15.1 机器的标识当然,为了分辨来自别处的一台机器,以及为了保证自己连接的是希望的那台机器,必须有一种机制能独一无二地标识出网络内的每台机器。
早期网络只解决了如何在本地网络环境中为机器提供唯一的名字。
但Java面向的是整个因特网,这要求用一种机制对来自世界各地的机器进行标识。
为达到这个目的,我们采用了IP(互联网地址)的概念。
IP以两种形式存在着:(1) 大家最熟悉的DNS(域名服务)形式。
我自己的域名是。
所以假定我在自己的域内有一台名为Opus的计算机,它的域名就可以是。
毕业设计(论文)外文资料翻译【范本模板】
南京理工大学紫金学院毕业设计(论文)外文资料翻译系:机械系专业:车辆工程专业姓名:宋磊春学号:070102234外文出处:EDU_E_CAT_VBA_FF_V5R9(用外文写)附件:1。
外文资料翻译译文;2.外文原文.附件1:外文资料翻译译文CATIA V5 的自动化CATIA V5的自动化和脚本:在NT 和Unix上:脚本允许你用宏指令以非常简单的方式计划CATIA。
CATIA 使用在MS –VBScript中(V5.x中在NT和UNIX3。
0 )的共用部分来使得在两个平台上运行相同的宏。
在NT 平台上:自动化允许CATIA像Word/Excel或者Visual Basic程序那样与其他外用分享目标。
ATIA 能使用Word/Excel对象就像Word/Excel能使用CATIA 对象。
在Unix 平台上:CATIA将来的版本将允许从Java分享它的对象。
这将提供在Unix 和NT 之间的一个完美兼容。
CATIA V5 自动化:介绍(仅限NT)自动化允许在几个进程之间的联系:CATIA V5 在NT 上:接口COM:Visual Basic 脚本(对宏来说),Visual Basic 为应用(适合前:Word/Excel ),Visual Basic。
COM(零部件目标模型)是“微软“标准于几个应用程序之间的共享对象。
Automation 是一种“微软“技术,它使用一种解释环境中的COM对象。
ActiveX 组成部分是“微软“标准于几个应用程序之间的共享对象,即使在解释环境里。
OLE(对象的链接与嵌入)意思是资料可以在一个其他应用OLE的资料里连结并且可以被编辑的方法(在适当的位置编辑).在VBScript,VBA和Visual Basic之间的差别:Visual Basic(VB)是全部的版本。
它能产生独立的计划,它也能建立ActiveX 和服务器。
它可以被编辑。
VB中提供了一个补充文件名为“在线丛书“(VB的5。
毕 业 设 计(英文翻译)
附录G:英文翻译参考(要求学生完成与论文有关的外文资料中文字数5000字左右的英译汉,旨在培养学生利用外文资料开展研究工作的能力,为所选课题提供前沿参考资料。
)毕业设计(英文翻译)题目系别:专业:班级:学生姓名:学号:指导教师:一位从事质量管理的人约瑟夫·朱兰出生于圣诞夜,1904 在罗马尼亚的喀尔巴阡山脉山中。
他青年时期的村庄中贫穷、迷信和反犹太主义甚是猖獗。
1912年朱兰家搬到了明尼阿波尼斯州,虽然充满了危险,但是它却让一个男孩充满信心和希望。
从如此多了一个在质量观念的世界最好改革者之一。
在他90年的生活中,朱兰一直是一个精力充沛的思想者倡导者,推动着传统的质量思想向前走。
因为九岁就被雇用,朱兰表示在他的生活工作上永不停止。
记者:技术方面如何讲质量?朱兰:技术有不同方面:一、当然是精密。
物的对精密的需求像电子学、化学…我们看来它们似乎需要放大来说,和重要的原子尘的有关于质量。
要做到高精密具有相当大的挑战,而且我们已经遇见非常大的挑战。
另外的一个方面是可信度-没有失败。
当我们举例来说建立一个系统,同类空中交通管制的时候,我们不想要它失败。
我们必须把可信度建入系统。
因为我们投入很大的资金并依赖这些系统,系统非常复杂,这是逐渐增加的。
除此之外,有对公司的失败费用。
如果事物在领域中意外失败,可以说,它影响民众。
但是如果他们失败在内部,然后它影响公司的费用,而且已经试着发现这些费用在哪里和该如何免除他们。
因此那些是相当大的因素:精密、可信度和费用。
还有其它的,当然,但是我认为这些是主要的一些。
记者:据说是质量有在美国变成一种产业的可能?朱兰:资讯科技当然有。
已经有大的变化。
在世纪中初期当质量的一个想法到一个检验部门的时候,这有了分开的工作,东西被做坏之后。
检验是相当易错的程序,实际上。
而且无论如何,资讯科技在那天中相当花时间,直到某事已经被认为是否资讯科技是正确的。
应该强调计划,如此它不被错误首先订定。
毕业设计(论文)外文资料翻译(学生用)
南京理工大学紫金学院毕业设计(论文)外文资料翻译系:计算机专业:计算机科学与技术姓名:沈俊男学号: 060601239外文出处: E. Jimenez-Ruiz,R. Berlanga. The Management(用外文写)and Integration of Biomedical[M/OL].Castellon:Spanish Ministry of Education andScience project,2004[2005-09098]./ftp/cs/papers/0609/0609144.pdf附件: 1.外文资料翻译译文;2.外文原文。
注:请将该封面与附件装订成册。
附件1:外文资料翻译译文管理和集成的生物医学知识:应用于Health-e-Child项目摘要:这个Health-e-Child项目的目的是为欧洲儿科学发展集成保健平台。
为了实现一个关于儿童健康的综合观点,一个复杂的生物医学数据、信息和知识的整合是必需的。
本体论将用于正式定义这个领域的专业知识,将塑造医学知识管理系统的基础。
文中介绍了一种对生物医学知识的垂直整合的新颖的方法。
该方法将会主要使临床医生中心化,并使定义本体碎片成为可能,连接这些碎片(语义桥接器),丰富了本体碎片(观点)。
这个策略为规格和捕获的碎片,桥接器和观点概述了初步的例子证明从医院数据库、生物医学本体、生物医学公共数据库的生物医学信息的征收。
关键词:垂直的知识集成、近似查询、本体观点、语义桥接器1.1 医学数据集成问题数据来源的集成已经在数据库社区成为传统的研究课题。
一个综合数据库系统主要的目标是允许用户均匀的访问一个分布和一个异构数据库。
数据集成的关键因素是定义一个全局性的模式,但是值得指出的是,我们必须区分三种全局模式:数据库模式、概念模式和域本体模式。
首先介绍了数据类型的信息存储、本地查询;其二,概括了这些图式采用更富有表达力的数据模型,如统一建模语言(UML)(TAMBIS和SEMEDA都遵循这个模式)。
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编号:毕业设计(论文)外文翻译(译文)院(系):桂林电子科技大学职业技术学院专业:工商企业管理学生姓名:方智立学号:010*********指导教师单位:桂林电子科技大学职业技术学院姓名:朱芸芸职称:讲师2016年 4 月 1 日体育市场的营销策略分析摘要体育市场是一个特殊的行业市场,是体育有形产品和体育服务产品的交换市场。
体育市场包括固定型市场,如体育场馆设施、体育用品市场等;流动型市场,如各种健身俱乐部提供的体育服务、体育旅游和体育广告经营等。
体育商品要被消费者接受,能够占领更大的市场,就必须进行市场营销。
体育市场营销成功与否,涉及多方面的因素。
其中根据体育市场营销具体特点,制定和实施适宜的营销战略至关重要。
体育市场营销战略,是对体育经营单位在一定时期或阶段内市场营销活动总体发展规划所作的决策。
本文认为,营销战略可以进一步细分为市场定位战略、市场定时战略、市场进入战略、市场发展战略、市场竞争战略等;选择某一战略,必须符合企业自身的竞争地位、产品状况,把握入市时机,根据消费者的需求来确定。
本文将体育市场营销战略细分为市场定位战略、市场定时战略、市场进入战略、市场发展战略、市场竞争战略,并探讨了体育市场营销如何进行战略选择。
关键词:体育市场;体育市场营销;营销战略1.体育市场营销战略及其特点1.1体育市场营销战略战略是指对事物全局性、深远性的谋划。
体育市场营销战略是指体育商品经营单位在现代市场营销观念的指导下,为实现其经济目标,对于企业在一定时期内市场营销发展的总体设计和规划。
在市场竞争日益激烈的情况下,体育经营单位为了有效地开展经营活动,实现其经营目标,必须了解和根据市场营销的观念及战略特点.针对目标市场的需求,全面分析和考虑市场营销的各种环境因素,选择有效的市场背景策略。
1.2体育市场营销战略的特点体育市场营销战略,是对体育经营单位在一定时期或阶段内市场营销活动总体发展规划所作的决策。
它具有以下几方面的特点。
(1)全局性。
体育市场营销战略事关体育经营单位的全局,这种全局性包括两方面的含义:一是体育市场营销战略是对体育经营单位发展所做的总体设计,包括总体规划和整体的策略与手段;二是体育市场营销战略的决策事关体育经营单位全局及其未来的全面发展。
(2)长期性。
体育市场营销战略事关体育经营单位的未来:体育市场营销战略目标的实现,将使体育经营单位产生质的飞跃,但通常这不是短期内可以做得到的。
重要的是,体育经营单位的营销战略不仅在战略时期内对企业的生存与发展关系重大,而且对企业的长远发展也起着重要的作用。
(3)系统性。
体育市场营销的系统性是指体育经营单位各环节、各部分的工作是一个彼此相互联系、密切相关的有机统一整体。
系统有层次、大小和主次之分,下一级要服从和服务于上一级。
对某一个体育经营单位来说,应该把整个企业的战略作为一个整体系统工程来统筹安排,追求整体发展的最大效益。
(4)适应性。
体育市场营销的适应性,是指体育经营单位的市场营销易受到外部和内部环境的影响,当环境发生变化,体育经营单位所做出的与新环境相适应的快速反应的特性。
体育市场营销的外部环境包括市场需求、政治或经济形式变化、政策与法令变更等。
同样,体育经营单位内部条件的变化也会对市场营销产生影响。
(5)风险性。
由于体育市场营销战略是对体育经营单位某一时期内市场营销活动发展现划所做出的预计性的决策,而这种决策是不可能在各种条件完全成熟和信息绝对充分的情况做出,加之,体育市场特别是体育无形产品市场的多变性和复杂性,使得体育市场营销战略具有不可确定性和瞬时性的特点,许多市场机会往往是一瞬即逝,失不再来,机会和风险并存。
2.体育市场营销战略构成及其的选择体育市场营销策略主要有市场定位策略、市场定时策略、市场进入策略、市场发展策略、市场竞争策略。
2.1市场定位战略市场定位是指体育经营单位根据市场竞争状况和自身资源条件,建立和发展差异化竞争优势,以使自已的产品在消费者中形成区别并优于竞争各产品的独特形象。
这种独特形象可以是有形的也可以是无形的。
企业在分析了市场环境后,就应突出自身的市场优势,确立市场定位。
即企业需要了解在某一级分市场上,消费者心目中所期望的最好的体育产品是什么。
2.2市场进入策略市场进入策略是体育经营单位在合适的时机占领目标市场时,如何相应地在生产能力和销售能力两方面做出可靠的措施和保证,以保证体育产品顺利地进入市场的决策。
其内容主要包括生产能力形成决策和销售能力形成决策两个方面。
(1)生产能力决策。
在必要的时间内,体育经营单位形成进占目标市场的生产能力,是实现占领市场目标的重要条件之一。
无论是体育的有形产品还是无形产品,一般都有两种可供选择的策略。
①独立发展策略,是指无论是发展体育有形产品的企业,还是发展体育无形产品的企业(如俱乐部经营的竞赛、表演、竞技咨询、球员转会、竞技培训、广告彩票等),完全靠自身的力量去达到扩大生产规模,增强综合生产能力或调整企业内部的综合生产能力结构,以适应产品组合结构的要求。
②综合发展策略,主要是依赖体育经营单位外部的力量,即通过联合、协作、分包等方式形成新的综合生产能力。
由于多方参与,在计划、控制、协调等方面都增加了难度。
因此,体育经营单位必须善于优选合作者,处理好各个协作方面的责、权、利,以保持良好的合作关系。
(2)销售能力决策。
某一体育产品要进人和占领市场,生产企业必须具有必要的销售能力和渗透市场的能力。
销售能力决策主要考虑流通渠道和销售方式等问题,在制定决策时应考虑产品、市场、企业、社会环境及经济效果等诸因素。
2.3市场发展策略市场发展策略是指透视市场前景,选择市场发展手段,通常包括密集性发展和多元化发展两种主要形式。
(1)密集性发展。
当某种体育产品的市场具有进一步发展的潜力时,可选择市场渗透、产品发展和市场发展3种密集性发展形式。
无论是体育的有形产品市场,还是无形产品市场都普遍存在和适用。
①市场渗透。
是在已有市场规模的基础上,增加现有产品的销售额。
可采用多种办法,巩固老用户,增加新用户。
②产品发展。
是通过发展和改进现有产品,使其具有某些新的性能和用途,满足更多的社会需求。
③市场发展。
是指开辟新的企业产品销售市场,以增加销售额。
(2)多元化发展。
多元化也叫分散化,主要有同心性分散、水平性分散和整体性分散3种。
①同心性分散发展是体育经营单位利用原有的技术和特点,以其为核心,发展用途不同却结构相似的产品。
②水平性分散发展。
是利用原有的市场优势,在已占领的市场上发展技术、性质及用途完全不同的产品。
例如,体育俱乐部的决策者,可以通过运动员转会的渠道,出售球员,从中获利。
还有些体育俱乐部利用自身或球员的社会知名度去参与商品的推销宣传活动,以获得丰厚的利润。
③整体性分散发展。
是指体育经营单位将业务扩展到与其原来业务、技术、市场和产品毫无联系的行业中去。
如由体育部门建设和开办的从事餐饮和服务的宾馆、酒店、娱乐城、收费停车场等等,就是整体性分散发展的形式。
实行分散性的发展,可以提高体育经营单位适应环境的能力,减少单一经营的风险,同时,有可能更充分地利用企业内部的各种资源,使其获得更大可能的发展机会。
但是,分散性的发展往往会带来经营管理复杂化,经营单位资金分散等一些问题。
2.4市场竞争策略市场发展的规律就是优胜劣汰,其显著特征就是竞争。
竞争能够促进企业的经济发展和经济效益的提高。
企业应该树立明确的竞争观念,灵活运用价格和非价格的竞争手段,采取人无我有、人有我好、人好我新、人新我廉、人廉我转的原则和方法,制定企业的竞争策略,必须对竞争环境和竞争形势做到心中有数,才能得心应手。
企业竞争的环境因素主要是指除了社会及文化环境以外的企业所受到的各方面压力因素,如哈佛大学著名管理学家迈克尔·波特教授的《竞争献略》所述,一个企业通常都存在来自5个方面的竞争压力,即同行业中竞争对手的压力,潜在的可能加入的同行业对手的压力,供应厂商向前发展的压力(由提供原材料或半成品,发展成自己生产产品),购买者的压力,代用品生产者的压力。
(1)总体竞争战略。
不同条件下,企业所面临的竞争压力是不同的,分析竞争压力的目的是要了解每一种竞争力量的势态,从而制定有效的竞争策略。
通常情况下,体育经营单位的竞争策略在总体上有低成本策略、产品差异化策略和密集性策略。
①低成本策略。
低成本策略是指在保证产品和服务质量的前提下,努力降低产品生产和销售成本,从而使本企业的产品价格低于竞争者的价格,以迅速扩大销售量提高市场占有率。
②产品差异化策略。
产品差异化策略是指创建本企业产品的独有特性,大力发展别具一格的产品或营销项目,以争取在产品或服务等方面比竞争者有独到之处.从而取得差异优势。
例如,美国耐克公司生产的“NIKE”牌运动鞋,由于新颖的外观设计,使用功能的创新和独特,加之精美的外包装等,其价格虽然昂贵得惊人,但在我国占有相当的市场,青少年对此无比钟情。
③密集性策略。
密集性策略是指企业集中力量为某一个或几个细分市场提供最有效的服务,更好地满足一定顾客持殊需要,从而争取局部的竞争优势。
上述3种总体竞争策略是有差别的,成功地实施这3种策略需要不同的资源与决策,组织管理上也应有不同的要求。
(2)不同竞争地位企业的竞争战略。
割据企业在市场竞争中的地位不同,可以将企业分为:市场主导者、市场挑战者、市场追随者。
不同竞争地位的企业,应选择不同市场竞争战略。
①市场主导者竞争策略。
市场主导者是指相关产品的市场占有率最高的企业。
如目前市场地位稳定的以服装为主导“美金龙”、“AD I DAS”,它们在价格变动、新产品开发、销售渠道的宽度及促销力量等方面处于主导地位,为其他体育企业所公认。
②市场挑战者竞争策略。
市场挑战者是指那些在市场上处于次要地位的企业,如“李宁”牌服装企业。
市场挑战者选择挑战对象与战略目标密切相关,对个同的对象有不同的目标与策略。
如攻击市场主导者夺取其市场份额与产品优势;攻击与自己实力相当者夺取其市场阵地;攻击小企业夺取其顾客甚至小企业本身。
“李宁”以价格优势向国际品牌夺取市场,以产品质量优势夺取挑战者“安踏”“匹克”牌的市场占有率。
③市场追随者竞争策略。
市场追随者是指处于次要地位,在“市场共处”的状态下求得尽可能多的效益的企业。
市场追随者因不需要大量资金,风险性小而且可获得很高的利润,因此许多企业采用这种战略,特别是那种小型的或无名气及地位的体育服装企业。
如目前体育企业里的“爱乐”牌服装企业。
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