行政介绍信和工资介绍信

2024-12-24

行政介绍信和工资介绍信(共9篇)

行政介绍信和工资介绍信 篇1

导语:人能为自己心爱的工作贡献出全部力量、全部精力、全部知识,那么这项工作将完成得出色,收效也更大。以下小编为大家介绍行政和工资关系介绍信文章,欢迎大家阅读参考!

行政和工资关系介绍信1

_________:

兹有我单位_________同志,于___年___月___日前去你处报到,请接恰!

此致

敬礼

单位(盖章)

年 月 日

行政和工资关系介绍信2

姓名______,性别____,年龄____,职务______,参加工作时间______,文化程度____,职称_____,工资级别______,工资总额_____ 元,其中岗位工资_____元,职务工资______元,工龄工资_____元,其它工资 _____元,工资巳发到____年___月。

此致

敬礼

单位(盖章)

年 月 日

财务科____(盖章)财务负责人____(签章)经办人_____(签章)

行政和工资关系介绍信3

_________:

兹有我单位_________同志,于___年___月___日前去你处报到,请接恰!

此致

敬礼

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年 月 日

行政和工资关系介绍信4

姓名______,性别____,年龄____,职务______,参加工作时间______,文化程度____,职称_____,工资级别______,工资总额_____ 元,其中岗位工资_____元,职务工资______元,工龄工资_____元,其它工资 _____元,工资巳发到____年___月。

此致

敬礼

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年 月 日

行政介绍信和工资介绍信 篇2

关键词:SIFT,特征描述符,尺度空间,高斯差分,关键点,图像压缩

图像匹配是计算机视觉的一个重要方面,在众多视觉应用中是个关键技术,被广泛应用于地理信息系统、物体识别领域。近年来,在计算机视觉领域,基于局部不变量描述符的方法,在目标识别和图像匹配方面取得显著进展。2004年,哥伦比亚大学的David G.Lowe提出了一种新的提取点特征的算法——SIFT算法,较好地解决了物体遮挡、旋转缩放、视角变换引起的图像变形等问题。目前,南宁海蓝数据有限公司已将该算法应用到公司专利——多色二值压缩的压缩算法中,提高了压缩效率,缩小了压缩后的存储空间。

1 算法思路

SIFT算法可以在不同的空间和图像区域中检测到大量的特征点,用于图像的匹配。David G.Lowe曾做过实验,一幅500像素×500像素的图像中大约检测到了2 000个特征点,当然特征点的数目也受到图像中景物的影响。这些特征具有尺度和旋转不变性,而且能够克服光照和视角的变换。以下是获取图像特征点的主要思路。

(1)尺度空间极值点的检测:该算法的第一步是通过对原始图像进行高斯滤波,建立高斯金字塔,获得高斯差分来找到感兴趣的关键点,即在以后的图像匹配中可能发挥作用的特征点。

(2)关键点的定位:从第一步中找到的点,需要经过稳定性的筛选才能成为真正的关键点。

(3)关键点方向的分配:根据每一个关键点邻域内点的梯度方向,为关键点分配梯度方向和梯度的模。

(4)关键点描述符:将特征点以多维向量的形式描述出来。

2 算法主要步骤

2.1 建立图像尺度空间并检测极值点

首先建立尺度空间。要使得图像具有尺度空间不变性,就要建立尺度空间,SIFT算法采用了高斯函数来建立尺度空间,高斯函数公式为:

尺度空间定义为:

其中,(x,y)表示点的坐标,σ表示尺度空间参数,随着σ的变化,建立起不同的尺度空间,我们将之称为图像的高斯金字塔。*代表卷积操作。在进行高斯卷积时,整个图像要遍历所有的像素进行卷积(边界点除外),这就造成很大的时间和空间的复杂度。为了缩小时空复杂度可以对SIFT算法进行改进:在进行高斯卷积时可以将高斯公式在x方向上分解为,同理在y方向上也可以分解。先在x方向上进行卷积,然后在y方向上卷积带来的空间和时间复杂度都会减小。选择σ=0.5进行高斯卷积作为第一组尺度空间的第一幅图像。在建立一组尺度空间后,再组建下一组尺度空间,对上一组尺度空间的最后一幅图像进行1/2采样,得到下一组尺度空间的第一幅图像,然后进行像建立第一组尺度空间那样的操作,得到第二组尺度空间。如图1所示。

在尺度空间建立完毕后,为了能够找到稳定的关键点,采用高斯差分的方法来检测在局部位置的极值点,即采用2个相邻的尺度中的图像相减。公式定义为:

经过相减的图像如图2所示。

2.2 检测关键点

要获得某个尺度空间中的极值点,除了将该点和它周围的8个点进行比较外,还要将它与相邻尺度的对应位置的点进行比较。比较结果如图3所示。

从图3可以看到,标记的点需要与它相邻的26 (9×2+8)个点进行比较,看其是否具有极大值或者极小值。David G.Lowe在他的实验中在每组的3个不同的尺度中检测每个尺度中图像的极值点,为了能够检测3个不同尺度中的极值点,需要有5个高斯差分图像来比较,所以每组高斯卷积要产生6幅图像才能满足要求。在找到极值点后,需要去除低对比度的点,这些点会降低匹配的准确性和抗噪声能力。单消除低对比度还不够,还要去除边缘响应点。一个不恰当的高斯差分函数会在边缘地方造成主曲率。主曲率通过一个2×2的Hessian矩阵求出:

D的主曲率和H的特征值成正比,令α为最大特征值,β为最小特征值,则

令α=γβ,则

(r+1)2/r的值在2个特征值相等的时候最小,随着r的增大而增大,因此,为了检测主曲率是否在域值r下,只需检测

在David G.Lowe的文章中,取r=10。

在实际计算中,导数由采样点相邻差得到。

把获得的局部极值点与它的相邻尺度空间的对应位置的点进行比较,检测它是否是尺度空间中的极值点。

2.3 关键点方向的分配

利用关键点邻域像素的梯度方向分布特性为每个关键点指定方向参数,使算子具备旋转不变性。梯度的方向和模的计算公式分别如下:

其中,L所用的尺度为每个关键点各自所在的尺度。在实际计算时,我们在以关键点为中心的邻域窗口内采样,并用直方图统计邻域像素的梯度方向。首先在关键点的邻域内进行采样,建议采用邻域选择16像素×16像素的大小。但是如果选择以关键点为圆心,半径为8像素的圆作为邻域,可以减少计算数量,提高计算效率,并且对寻找关键点主方向影响不大。

在邻域内,采用直方图统计的方式来统计该邻域内的各个像素的梯度方向。这里n代表直方图的区间数。可以选择n=36,每10°为一个区间。从这36个区间中选择出该像素点的主方向,也就是直方图中峰值最大的方向。

2.4 特征点描述符

在得到邻域内点的主方向后,将关键点描述成特征向量,使关键点数值化。在关键点的邻域内,以4像素×4像素大小为单位作为一个种子点,采用直方图统计方法后,种子点将描述为8维的向量,也就是每45°为一个区间。这样在每个关键点的周围有2像素×2像素个种子点,每个种子点表示为8维的向量。用这些种子点可以将关键点表示成32维向量。如果要增加关键点的稳定性和准确性,可以将邻域设为16像素×16像素大小,这样就有4像素×4像素个种子点来表示关键点。关键点描述符向量将会是一个128维的向量。这样的关键点将具有更准确的匹配率。

3 算法对专利的应用

本算法应用所基于的专利是一种利用计算机以二值图像格式高效率地压缩、保存包含多种单纯颜色信息的图像文件的压缩方法。按照该方法,对包含有类似蓝色信笺头、红色公章、黑色图文等多种单纯颜色信息的影像文件,通过颜色分离、二值化处理等操作,可以二值图像格式压缩保存,压缩效率比常用的8位以上彩色压缩方法提高8~10倍。该专利要实现的批量压缩,可以在压缩前利用SIFT算法将图像分类。比如针对部门或机构的文档,这些文档通常都是相同或相似的,它们加盖的公章也是相同或相似的。采用SIFT算法进行文档或影像图像特征点的提取,可以使相同的或者相似性很大的文档具有较多的相同特征。将这些文档归类存储,然后再分类压缩。根据专利的要求,再将图像的色度、色彩亮度和饱和值分离成几种纯色,并分别将这些纯色存储到黑白二值图像的缓存中,彩色值存入颜色信息存储单元中。这样具有相同彩色值和相同纯色的图像就会有许多重复的存储。在运用SIFT算法将图像分类后,在分类压缩时对于某一类颜色相同的图像可以共用一个颜色信息存储单元和黑白二值图像的缓存,这样可以大大节省压缩的效率和存储空间。

4 结语

SIFT算法采用提取图像的SIFT特征,使其具有很多优点:SIFT特征是图像的局部特征,它对图像的光线亮度变化、尺度缩放以及旋转都能保持不变,对视角变化和噪声方面也保持一定程度的稳定性,适用于在海量数据库中进行快速实时的匹配。另外,SIFT算法提取的少数特征点具有大量的SIFT特征,可以对图像的特征点进行准确匹配。虽然SIFT算法具有很多优点,但是在相似的环境或对称的环境下匹配正确性很低。所以目前很多专家对SIFT算法提出了改进。本文基于笔者对SIFT算法的理解,将其应用于图像压缩专利,提高了压缩的效率,减少了存储空间。

参考文献

[1]David G.Lowe,Distinctive Image Features from Scale Invariant keypoints [J].International Journal of Computer Vision,2004.

[2]张春美,龚志辉,孙雷.改进SIFT特征在图像匹配中的应用[J].计算机工程与应用,2008,44(2).

[3]刘立,彭复元,赵坤,等.采用简化SIFT算法实现快速图像匹配[J].红外与激光工程学报,2004(1).

[4]赵辉.SIFT特征匹配技术讲义[EB/OL].http://wenku.baidu. com/view/6b4b3f51f01dc281 e53af096.html.

学会“介绍”和“自我介绍” 篇3

一、 自我介绍

作自我介绍时要谦虚、大方、简要。常用句式为:“My name is ...”或“I’m...”。在介绍前可适当使用招呼

语或问候语。例如:

Hi! My name is Gao Hui. 你好!我的名字叫高慧。

Good morning! I’m a student. 早上好,我是一名学生。

中国人一般不先作自我介绍,而是先问对方“您是……?”,好让对方作自我介绍。而英美人则明了、直率,一般用“My name is...”或“I’m...”就可以了。

二、 介绍别人

介绍别人时,一般应先把男士介绍给女士,先把年幼者介绍给年长者,先把职位低的介绍给职位高的。有主宾的场合,应介绍宾客。常用句式为:“This is...”。例如:

This is my teacher, Miss Gao. 这是我的老师,高小姐。

This is my friend, Jim. 这是我的朋友,吉姆。

中国人在介绍别人时,常用“他是……”或“他们是……”,而英美人在介绍别人时,不用“He /She is...”或 “They are...”。

此外,在作自我介绍或被别人介绍后相互常用的客套话有“How do you do?(您好!)”、“Nice/ Glad to meet/ see you.(见到你很高兴。)”等,回答时,一般是重复原句。例如:

Li Lei: Hello. Wei Hua, this is Jim. Jim, this is Wei Hua.

Wei Hua: Hello, Jim! Nice to meet you.

行政介绍信和工资介绍信 篇4

1 及时发现休克早期症状

如能在休克早期及时观察到病情的严重性, 对疾病的治疗和抢救至关重要。休克早期的重要观察指标主要有以下几点: (1) 意识改变, 烦躁不安或萎靡, 表情淡漠, 意识模糊, 甚至昏迷、惊厥; (2) 皮肤改变, 面色苍白发灰, 肢端发绀, 皮肤有花纹, 四肢凉; (3) 外周动脉搏动细弱, 心率增快; (4) 毛细血管再充盈时间 (CRT) >3s; (5) 尿量3℃。本组患儿均系休克早期, 但CRT已明显延长;血气分析提示, 代谢性酸中毒、碱剩余 (BE) 下降;尿量显著减少;出现皮肤花纹、神志改变, 脉搏细弱, 心率、呼吸加速。本组10例患儿血压 (指收缩压) 正常或略高。因此, 我们不能单凭收缩压来判断休克, 因为早期休克血压可以正常[1]。我们应在收缩压下降之前, 根据脏器低灌注表现来预测休克的发生。

2 迅速建立静脉通道

为了补充有效循环血量, 阻止休克继续进展, 需在5~10分钟内快速建立两条静脉通道。静脉一般多选上肢或头皮静脉, 但休克病人由于有效血容量严重不足, 导致静脉空虚, 血管腔扁瘪, 不仅看不到血管, 即使有经验的护士也难以摸到, 穿刺不易成功。正确的静脉穿刺方法有两种[2]。第一种为挑起进针法。把针头刺入血管肌层, 将针放平后使针头稍微挑起, 把血管前后壁分离, 使针尖的斜面滑入血管内 (有失阻感) , 这样可避免刺破血管后壁。刺入静脉腔后, 有时也不见回血, 当挤压近心端血管时会有少量回血, 或回抽仍未见回血, 但细心体会又确感进入血管, 可缓慢注入生理盐水观察局部有无肿胀或疼痛, 以确认穿刺针是否在血管内。第二种为自动回血负压进针法。穿刺前先将输液器过滤球上方输液管反折挤压出数滴液体, 并紧握在手掌心内不松开, 同时拇、食指持输液针柄穿刺进针, 当针尖刺入皮下时即松开挤压部输液管。这时输液管内形成负压, 则当针刺入静脉腔后即自动回血。这两种方法穿刺成功率高, 能争取时间有通畅。本组患儿均在5~8分钟内静脉穿刺成功。

3 重视和掌握早期输液速度

对低血容性休克患儿来说, 扩容速度比扩充血容量更为重要。等渗液体快速输入能使休克迅速纠正。我们使用0.9%氯化钠注射液 (生理盐水) 2 0 m l/k g半小时内输入, 后观察心率、CRT, 血氧饱和度监测。如果心率<170次/分, CRT<3s, 血氧饱和度>90%, 根据血气分析等化验指标及临床脱水表现给予补液及纠酸治疗;如达不到上述标准, 则继续生理盐水10ml/kg半小时内输入后再次评估。

4 重视尿量的监测

休克的基本病理生理变化是机体组织, 特别是生命器官的组织灌注不足产生的一个综合征。各个器官的供血不足有各自特殊表现, 并非都是血压下降:如脑供血不足时, 病人表现忧虑、恐惧或烦躁不安;心脏供血不足表现为心率缓慢、脉差缩小;周围皮肤供血不足表现血管收缩、末梢循环阻力增大、四肢皮肤凉而潮湿;肾供血不足时可以迅速出现尿量减少。休克病人多起病突然, 好转、恶化常以小时来计算, 尿量变化的观察也应以小时来计算。测定尿量时必须由护理人员亲自动手, 用有明显刻度的容器来测量, 绝不允许随意估计, 更不应让病人家属测量。测量的数字和时间必须有记录, 且记录要准确, 遇到特殊问题及时报告医生。准确留取尿量困难者应留置尿管, 并注意妥善固定, 严格无菌操作。休克好转应及时拔出导尿管, 以减少尿路感染的机会。

5 注意原发病的进展

本组均为腹泻引起的休克, 因此, 要及时观察和记录大便的次数、量、性质, 及时补充继续损失量。观察脱水纠正情况, 观察前囟、眼眶有无凹陷, 口唇是否干燥, 哭时有无泪水等, 并将观察结果及时报告医生。

参考文献

[1]樊寻梅, 武志远.国际儿科脓毒症定义会议介绍[J].中华儿科杂志, 2005, 43 (8) :618-619.

行政介绍信和工资介绍信 篇5

原产北美洲干燥地区, 大多数种生长在雨量非常少的沙漠。生态环境从北部的大草原到林地和墨西哥的热带干燥区域。有一个种产自美国东南部和印度西部, 大约10个种产自索诺兰 (Sonoran, 美国西南部延伸到墨西哥北部) 沙漠地区。耐寒性以种类的不同而有区别, 有些种极为耐寒, 生长在美国的北部地区, 直到加拿大;有些种是不耐寒的[3]。所有种都喜光, 喜排水良好的土壤。

叶子半肉质的或非肉质的, 通常是笔直的;多数种具有干, 其排列形式为莲座型。虽然为草本植物, 但茎干看起来相当木质化, 具有分枝, 好似一株树一样。

该属圆锥花序, 花大多肉白色或乳白色。花被数为6瓣, 分离或合生于基部;雄蕊6枚;花柱厚, 顶部3裂, 子房上位, 3室, 每室有胚珠多数。丝兰的繁殖必须依赖于丝兰蛾科丝兰蛾属 (Tegiticula) 昆虫来进行异花授粉, 但也有例外, 如原产美国东南部的芦荟叶丝兰 (Yucca aloifolia) 是通过蜜蜂传粉的。丝兰蛾属包括4种, 每种均适应于一种特定的丝兰。丝兰蛾成虫昼出, 于丝兰花晚间开时出现。雌蛾翅上密布细小的刺, 从一朵花上采集花粉, 将其滚成花粉团, 再飞到另一朵花上, 往子房内产卵, 并将花粉团压入所形成的孔中。花谢后结成种子, 但有半数为幼虫所食。两者呈互利共生关系。丝兰的果实有2种, 一种是多肉可食, 如香蕉丝兰 (Yucca baccata) , 另一种为干果。

丝兰属部分植物多年生, 叶片剑形有序, 开花时花茎高耸挺立, 繁多的白花下垂, 姿态优美, 是良好的观赏植物, 可布置在花坛中心、草坪中、池畔、路旁和建筑物前, 有些也是良好的鲜切花材料。有些种的丝兰的根部可用于制作肥皂 (西班牙人称之为皂用植物) 。纤丝兰 (Y. schidigera) 的根部可用于制造啤酒的发泡剂。茎收获后可用于生产牲畜除臭剂。有些叶纤维韧性强, 可供制缆绳用, 也可作造纸纤维。新鲜的或干燥的丝兰的花与果实是可以吃的。国内栽培和园林应用主要种类如下:

1凤尾丝兰 Yucca gloriosa Linné

凤尾丝兰简称凤尾兰 (图1) , 又名菠萝花, 株高可达1m, 干茎时有分枝, 叶剑形, 坚硬挺直, 簇生茎端, 长40~60cm, 宽4~6cm, 叶片光滑而扁平, 粉绿色, 边缘略呈暗红色, 通常有疏齿。圆锥花序, 花乳白色, 常带紫红晕, 下垂, 钟形, 花瓣6片, 夜间开放。蒴果, 椭圆状卵形, 下垂, 不开裂。花期9~10月。原产北美东部和东南部, 世界各地多有引种, 我国长江流域各地普遍栽植[4]。喜温暖湿润和阳光充足环境, 耐寒, 耐阴, 耐旱也较耐湿, 对土壤要求不严。凤尾兰通常采用播种、扦插和分株法繁殖。凤尾兰常年浓绿, 花叶俱佳, 管理粗放, 室内外栽植均可, 是一种观赏性较高的花卉, 可自然式散植绿地中, 也可布置在花境中心或建筑物旁边。培育的品种有金边凤尾丝兰Yucca gloriosa ‘variegata’ (图2) 等。

2千手丝兰 Yucca aloifolia Linné

林奈1753年在植物种志 (Species Plantarum) 中第一个利用植物学描述了千手丝兰 (Yucca aloifolia) , 将许多同种不同名进行了统一。千手丝兰 (图3) 1696年被引进到英国。多年生灌木状或小乔木状植物, 株高可达数米。叶近莲座形, 簇生于茎顶, 下部叶干枯常不脱落。叶长披针形, 先端急尖, 中间宽, 基部变狭。产于墨西哥等地, 我国华南等地有栽培。培育的品种有四色千手丝兰 (Yucca aloifolia‘quadricolor’) (图4) , 是千手丝兰的栽培变种, 常绿灌木或小乔木, 株高可达2m, 茎干直立。叶呈放射状, 剑形, 密生于茎干至茎顶, 叶片二侧具黄白色纵纹, 冬季常变成红色。耐旱、耐阴, 叶色常四季变化, 适合庭园栽植美化, 也适于盆栽。千手丝兰可用扦插、分株法或取花穗上的芽体种植。春至秋季为适期。成年植株在基部四周常有地下走茎萌发幼株, 可挖掘栽植。四色千手丝兰组培繁殖快, 并能保持其观赏特性, 从而在国内得到广泛应用[5,6]。喜温暖至高温, 生长适温约为20~30℃。耐寒, 在长江流域可以露地栽培, 引种北方也能生长。栽培土质以疏松肥沃的砂质壤土最佳, 排水需良好, 耐旱, 培养介质不可长期潮湿。全日照或半日照均可;但四色千手丝兰在光照不足时叶片细弱而影响美观。春夏生长季, 每1~2个月施肥1次。成年植株可修剪掉老化的叶片, 能促进长高, 萌发新叶, 造型成独干树态, 提高观赏价值。

3软叶丝兰 Yucca filamentosa Linné

软叶丝兰 (图5) 另一个同种异名为Yucca smalliana Fern., 塞舌尔国家的国花, 株高50~100cm, 茎短丛生状, 叶基部状簇生, 剑状长披针形, 渐尖成一硬刺状尖端, 革质, 具少量白粉, 叶缘有白色卷曲丝状物。圆锥花序从枝顶叶腋抽出, 高出叶从许多, 花近白色, 杯形, 下垂, 径5~7cm, 夏季开花, 花期10~15天, 较凤尾兰早。原产北美洲东南部, 喜光, 喜温暖气候, 也较耐寒, 现温暖地区广泛作露地栽培, 在长江流域能越冬, 在全日照下生长较旺盛。性耐旱、耐阴, 叶色四季常绿, 适于庭园缘栽、丛植美化或大型盆栽, 观赏其剑状叶形和高大挺拔、壮观的花序, 但长势没有凤尾兰强, 生长和繁殖慢, 园林绿化推广应用少。培育的品种有‘Golden Sword’ (图6) 、‘bright edge’ (图7) 等。

4象脚丝兰 Yucca elephantipes Regel

象脚丝兰 (图8) 在国内温室花卉中常称为荷兰铁, 原产墨西哥, 常绿灌木, 叶片窄披针形, 浅绿到中绿色, 革质全缘。圆锥花序, 直立而密集, 半球形, 花白色或米色, 花期夏至秋季[7]。喜温暖、湿润和阳光充足环境。不耐严寒, 耐干旱, 耐阴。宜肥沃、疏松和排水良好的沙壤土, 适合于华南地区栽培, 可丛植庭院或公园。长江流域需设施栽培。水养或盆栽作室内观叶植物用。培育品种有‘jewel’ (图9) 、‘Variegata’ (图10) 等。

5特莱氏丝兰 Yucca treculeana Carrière

原产于美国德克萨斯州、新墨西哥州和科阿韦拉州, 也俗称为西班牙匕首、西班牙剑或堂吉诃德的花边等。树状, 植株可高达10m, 常离地面分枝。叶长36~128cm, 宽1.6~7cm, 直且厚, 坚硬粗糙, 横截面呈U或V形, 黄色至蓝绿色, 边缘全缘, 具浅棕色的、直、纤维较粗的丝。花序直立, 圆锥状, 花乳白色, 有时略带紫色。果实肉质多汁, 不开裂, 果长4.4~18.7cm。种子黑色。特莱氏丝兰 (图11) 是一种在高湿地区生长的树形丝兰, 可在景观中孤植、列植呈哨兵状, 也可丛植于草地、石坡或台地等。

6鸟喙丝兰 Yucca rostrata Engelmann ex Tre-lease

鸟喙丝兰 (图12) 株高可达4.5m, 叶簇生树冠顶部, 叶片浅蓝绿色, 细而硬, 长达60cm, 宽不及15 mm, 叶面平或两面凸, 有细条纹, 叶缘黄色而有细锯齿, 先端渐尖。大型圆锥花序, 高达1 m, 花朵白色。长圆状卵球形的蒴果。该种原产于德克萨斯, 奇瓦瓦州和科阿韦拉州, 作为适应较强的树干型丝兰, 鸟喙丝兰可以耐一定低温, 并在美国西南部广泛种植于室外[3]。

7蓝丝兰 Yucca rigida (Engelmann) Trelease

又叫银叶丝兰 (图13) , 叶条形, 为明亮的银蓝色, 类似于鸟喙丝兰。它原产于墨西哥。生长缓慢, 20多年才能达到5m左右。耐寒, 种植在排水良好的土壤和阳光充足或半遮荫的环境中, 株距1m以上。容器栽培时冬季需要保护, 以防根部受霜冻害。

8汤普森丝兰Yucca thompsoniana Trelease

汤普森丝兰 (图14) 具有蓝绿色的叶子, 原产于美国德克萨斯州和墨西哥北部。栽培与应用与蓝丝兰相似, 增加蓝色系园林绿化品种。

丝兰属植物在园林应用中以观其独特的株形和叶色为主, 同时硕大和高挺的圆锥花序也为其增添风采。在高温和干旱等极端气候越来越普遍的情况下, 丝兰属植物凭借抗性强的特点, 可以选择一些观赏效果优良、易栽培、维护成本低、节水和环保的品种在国内绿化中区域试验, 进而一定范围内应用和推广。

参考文献

[1]Irish, Gary.2000.Agaves, Yuccas, and Related Plants:a Gardener&apos;s Guide[M].Timber Press.p.18.

[2]中国科学院中国植物志编辑委员会.中国植物志:第14卷[M].北京:科学出版社, 1980.

[3]William T.1902.The Yucceae[T].Annual Report of the Missouri Botanical Garden.13:27-68.

[4]徐小林, 郑兴峰, 金彪.凤尾兰营养器官解剖结构研究[J].徐州师范大学学报 (自然科学版) , 2006, (24) 3:64-65.

[5]田松青, 朱旭东, 钱兰华, 等.金边凤尾兰组培苗生长规律研究[J].北方园艺, 2008, 10:119-122.

[6]田松青, 朱旭东.金边凤尾兰的组培快繁[J].中国花卉园艺, 2006 (10) :26-27.

企业工资介绍信 篇6

姓名

调往单位

现任职务

现岗位工种

职务工资

档次

岗位工资

档次

金额

金额

级别工资

( %津贴)

级别

技术等级工资

金额

30%奖金( %津贴)

基础工资

岗位补贴

工龄工资

中小学10%工资

职务补贴

未纳入工资的津补贴

中小学、护士10%工资

保留交通费

教护龄津贴

保留奖励工资

山区技干10%工资

未纳入工资的津补贴

保留交通费

保留奖励工资

合计

合计

工资发放截止日期

我单位发至年月日止

午餐补贴元、开放城市下基层补贴元与单位考勤挂钩发放,

岗位津贴元,扣除住房公积金元,扣除医疗保险金元,

其他:

单位

财务

部门

盖章

年月日

单位

盖章

年月日

人事

部门

盖章

年月日

行政介绍信和工资介绍信 篇7

为了改变上述情况,两会换届后,按照住房和城乡建设部党组的意见,两会秘书处合署办公,刘志峰会长提出整合两会资源,建立具有权威性和公信力的房地产产业网站,通过网站发挥引领行业,推广技术品牌和平台资源的优势。在这个过程中,我们与中国房产信息集团进行了多次探讨,中国房产信息集团是一家在美国纳斯达克上市的公司,拥有规模较大且先进的房地产数据库,是中国互联网房地产业务第一品牌,为我国当前房地产行业产业链中的多类客户提供信息咨询、广告服务,和其他线上线下综合性的服务。我们认为能够同这样的专业公司合作,积极利用新的信息技术手段,解读和把握政府的政策走向,传播和分析行业的重要资讯,分享行业研究的数据和成果,推进新材料和新技术的应用,搭建业内交流的便捷平台,是我们做好两会工作,提高服务水平的现实要求。

在这样的背景下,经征求两会常务理事会的意见,并报住房和城乡建设部批准、中国房地产研究会、中国房地产业协会与中国房产信息集团的核心子公司,即上海克而瑞信息技术有限公司和北京怡生乐居有限公司,共同合作成立了北京中房研协技术服务有限公司和北京中房研协信息服务有限公司,并按照国家规定、经过审核批准组建新的网站——“中房网”。通过努力工作,聚集四方力量的“中房网”将把行业、专业、地方协会,各方资源有效整合;通过学术进展、新闻咨询、数据研究、行业测评、行业前沿、互动交流等六大频道,为各类房地产企业、业内人士、研究机构、大专院校、各地政府和各地方协会,提供两会展示、业内交流、行业信息、会员服务等四大服务平台。同时开展房地产行业权威测评,房地产专业研究资讯,新材料、新技术推广等业务。“中房网”作为两会新的服务平台,在其建设、策划、实施、运营过程中,丁祖昱总经理带领的一批优秀团队仅仅经过了三个多月的时间,就实现了“中房网”的正式亮相。

职工工资转移介绍信 篇8

资机关单位工资事业单位工资企业单位工资职务岗位工资档次职务等级工资职务工种企业类型标准

工资级等标号级别等级工资等级工资标准等级标准

工资津贴(活工资)标准工资基础工资教师、护士提高10%的`工资浮动工资工龄工资工人奖金教、护龄津贴套改增资不足35元补差金额套改增资不足35元补差金额保留工资保留工资小计小计小计现行月津补贴项目金额项目金额保留的特殊岗位津贴地区附加津贴暂保留的物价、福利性补贴艰苦边远地区津贴以上总合计: 仟 佰 拾 元 角 分,已发至二 年 月 止

调出单位公章

经办人: 二 年 月 日备注

行政介绍信和工资介绍信 篇9

国际电工委员会(IEC)第57技术委员会(TC57)成立于1964年,是IEC的主要技术委员会之一,主要负责电力系统远动、远方保护、变电站自动化、配电网自动化、能量管理系统应用程序接口(EMS-API)、电力市场、分布式能源(DER)通信、水电厂通信、数据通信和安全等方面的国际标准化工作。1986年中国建立了与IEC TC57对口的全国电力系统管理及其信息交换标准化技术委员会(SAC/TC82)。SAC/TC82代表中国参与IEC TC57的工作和活动,负责采用IEC TC57标准形成行业标准或国家标准的工作和与上述专业领域相关的中国电力系统二次设备标准的编制及修订工作。

本文重点介绍了IEC TC57 2010年会重点讨论的内容和决定,以及各个工作组的近期活动情况,同时对SAC/TC82的近期工作作了简要介绍。

1 TC57 2010年会概况

IEC TC57 2010年会于5月3日—4日在瑞典首都斯德哥尔摩召开。共15个国家的48名代表参加了此次会议,中国代表团一行4人出席了这次会议。此次会议与IEC TC57 WG3(第3工作组)、IEC TC57 WG19(第19工作组)的会议同期举行,其他多个工作组成员就共同关心的问题开展了联合讨论。

IEC TC57 2010年会就智能电网、公共信息模型(CIM)与IEC 61850标准的协调、TC57与其他工作组及其他国际标准化组织的协作、国际大电网组织(CIGRE)D2.24工作组标准引入等多个议题开展了讨论,确定了下阶段各个工作组的方向和计划。会议的议程共有16项,主要包括:通过2008年韩国TC57年会纪要;IEC中心办公室通报所掌握的TC57内各工作组在标准方面的进展情况,描述IEC新成立的地区中心和TC等组织结构的情况,介绍演示IEC提供的各种工具和资源;TC57各相关标准制定和发布的进度安排;目前承担标准化活动任务的各个工作组的工作报告;TC57与IEC内部其他相关技术委员会(如TC13,TC38,TC88)以及其他组织如CIGRE,UCAIug(UCA International Users Group)等进行技术联络和合作的情况等。中国代表辛耀中向大会介绍了中国组织起草的智能电网调度技术支持系统基础平台系列标准的主要内容和应用情况,并建议在IEC TC57 WG13内设立专门工作小组进行相关标准的制定工作,同时还针对智能电网标准制定、CIM与IEC 61850协调等具体问题发表了意见。另外,会议上还介绍了智能电网标准化的问题,重点是关于IEC标准化管理局(SMB)对IEC智能电网战略工作组(SG3)提出的决议内容。

1.1 远动通信协议工作组(WG3)

WG3此前已完成了IEC 60870-1-3,60870-1-3Ed.2,60870-1-4,60870-1-5等4个技术报告,IEC60870-5-1,60870-5-2,60870-5-3,60870-5-4,60870-5-5等5个基础标准,IEC 60870-5-101,60870-5-102,60870-5-103,60870-5-104等4个配套标准和IEC 60870-5-6,60870-6-601,60870-6-604等3个检测标准的制定工作。该工作组的成员还参与了WG10的IEC 61850-80-1 TS(技术规范)和WG19的IEC 61850-90-2的相关工作。为了进一步规范对标准的符合性测试,WG3工作组正在陆续推出IEC 60870-5-602,60870-5-603标准,分别对IEC60870-5-102,60870-5-103规定测试程序;目前工作组内部成立的安全小组正在配合WG15进行数据通信安全标准IEC 62351-5的相关工作,IEC 62351-5已经在解决了专利问题后于2009年6月发布;关于IEC 60870-5-7即“IEC 60870-5-101和IEC60870-5-104协议的安全扩展”的新提案已经由加拿大国家委员会于2009年9月提出,2010年1月被各个国家的国标委接受并于2010年5月6日开始对委员会投票草案(CDV)文件征求意见和进行投票工作。

WG3今后的工作计划主要包括:通过IEC60870-5-7制定工作将IEC 62351-3 TS和IEC62351-5 TS的定义合并到IEC 60870-5-101和IEC60870-5-104中;与WG19合作开展统一质量码的工作;继续参与IEC 61850-90-2的制定工作等。

1.2 电力系统智能电子设备(IED)通信及其数据模型工作组(WG10)

WG10工作组已经发布了16个标准或报告,目前正在制定IEC 61850第2版标准的核心文档,并针对不同应用场景中IEC 61850的使用编写一系列技术报告。IEC 61850第2版标准各个部分目前的状态是:IEC 61850-6和IEC 61850-7-4已经发布;IEC 61850-7-2是国际标准最终草案(FIDS)状态;IEC 61850-7-3,61850-8-1和61850-9-2(草案)的FDIS在2010年5月准备完毕,IEC 61850-7-1(草案)的FDIS在2010年8月完成,IEC 61850-4(草案)的FDIS在2010年8月底完成;IEC 61850-1和IEC 61850-3的委员会草案(CD)版2010年6月底完成,IEC 61850-10的CD版计划2010年9月底完成;IEC 61850-5的CDV版2010年8月底完成。IEC 61850也增加了IEC 61850-7-5和IEC 61850-7-500等一些新的部分,这些部分主要用于解释怎样使用IEC 61850的概念为变电站自动化应用建模。IEC 61850-90-x系列技术报告用于描述测试用例和IEC 61850对通信、建模以及工程的影响。这些报告最终可能会引起对标准相关部分的修改,例如已经出版的IEC 61850-90-1就会影响第2版的IEC 61850-6和IEC 61850-7-4。其他计划编写的报告还有IEC 61850-90-2,IEC 61850-90-3,IEC61850-90-4和IEC 61850-90-5。其中,IEC 61850-90-5报告是由电气与电子工程师学会(IEEE)和IEC联合开展的一项工作。该报告第1步是定义如何用IEC 61850传输同步相量信息;第2步是对现有的标准部分作一些补充和修改,包括IEC 61850-7-4部分相关的模型和为路由通信栈上的通用面向对象变电站事件(GOOSE)和抽样值进行新的映射等。

关于今后的工作计划,WG10准备制定基于IEC 61850系统的测试方法学,首先准备一个描述该问题的报告,然后再准备一个在IEC中传阅的文档。

1.3 EMS-API工作组(WG13)

WG13正在准备基于IEC 61970 CIM14v13和IEC 61968 CIM10v28的IEC 61970-301第4版,新标准预计2011年发布。2009年和2010年WG13的主要成果包括:与WG14一起解决了一些CIM的问题;发布了基于CIM13v19的IEC 61970-301第3版;IEC 61970-452,IEC 61970-456和IEC61970-552-4的第1版CDV和新提案已经准备完毕;定义了一些描述组,用于构建CIM/可扩展标记语言(XML)文件以支持各种接口的描述。另外,WG13还给出了TC57模型交换的参考体系结构。

WG13的工作计划主要包括:完成IEC 61970-301(CIM R15第5版);完成IEC 61970-452;完成IEC 61970-456的CDV版本并进行传阅;完成IEC61970-454新草案;筹划IEC 61970-4xx/5xx;处理IEC 61970-451,IEC 61970-455,IEC 61970-505等新提案;协调形成CIM与IEC 61850的统一模型;继续解决CIM R15的相关问题、CIM统一建模语言(UML)的版本控制、WG16相关内容的引入等问题;继续和欧洲输电运营商联盟(ENTSO-e)联合工作等。

1.4 配电管理的系统接口工作组(WG14)

WG14的主要工作包括:已经开发了WG14的路线图,并且在各个国家委员会传阅,各国也给出了关于路线图中标准制定优先权的相关意见。正在按如下程序开发IEC 61968相关的接口标准:确保至少5个成员国的专家为每个IEC 61968部分的新提案进行工作;为描述配电网企业内部不同业务流程开发用例;分析因地理区域、市场、企业大小或其他因素而不同的商务需求,确定是否需要制定新的标准;从用例中抽取在特定接口上所需要的信息交换,这些信息交换可能成为后续标准的一部分;开发CIM元素以支持信息交换并依据CIM定义标准的消息结构(这些消息结构是接口定义的基础),同时也定义一些标称参数和实例;执行互操作测试;用IEC 61968-9的文档结构作为模板修改IEC 61968-3至IEC 61968-10;与WG13一起管理CIM部分。

依据IEC SMB SG3的建议和各国智能电网的进展,WG14正在与一些国家委员会一起提出与WG14现在工作范围相关、可能对现在工作范围产生影响的新提案。例如:与WG17一起协调CIM相关扩展与IEC 61850 DER模型;与ZigBee/HomePlug SEP 2.0和UCAIug OpenHAN合作制定电动汽车相关标准。

1.5 数据和通信安全工作组(WG15)

WG15承担通信安全方面的IEC 62351系列标准的研究和制定。其中,IEC 62351-1,62351-2,62351-3,62351-4,62351-6等5个标准已经由IEC出版,IEC 60870-5及其配套标准和IEC 62351-7标准有了TS文件,IEC 62351-8有了CDV版本。

1.6 电力市场的通信工作组(WG16)

WG16目前分成了2个子团队分别针对欧洲市场模式和美国市场模式开展工作,相关的标准系列中主要包括:IEC 62325-301,IEC 62325-351至IEC62325-399,IEC 62325-450,IEC 62325-451-1,IEC62325-451-2,IEC 62325-451-3,IEC 62325-451-4,IEC 62325-451-5,IEC 62325-452-1,IEC 62325-452-2,IEC 62325-452-3,IEC 62325-550-1,IEC 62325-550-2,IEC 62325-551-1,IEC 62325-551-2,IEC62325-551-3,IEC 62325-551-4,IEC 62325-552-1,IEC 62325-552-2,IEC 62325-552-3等。

WG16工作组目前的工作情况是:已经公布4项新提案,修改了4项标准。现在已经被同意的4项新提案是:IEC 62325-301,IEC 62325-450,IEC62325-351,IEC 62325-451-1。其他相关的新提案草案包括IEC 62325-352和IEC 62325-452-1。IEC62325-301目前的进展情况是:ESS(ESTO scheduling system)欧洲市场模式的UML模型已经完成;美国市场模式的UML模型已经完成;与WG13和WG14一起完成了建模管理工作。IEC62325-450的进展情况是正在编写CD版。

1.7 DER通信工作组(WG17)

WG17工作组主要通过扩展IEC 61850实现与DER(包括分布式电源和分布式储能)、配电馈线和配电网络设备(包括电力电子、开关设备等)交换信息使用的对象模型。该工作组的工作与IEC TC8,TC82,TC88,TC105,IEEE第21标准协调委员会(SCC21)和美国国家标准与技术研究院(NIST)等技术委员会和组织相关。

WG17存在的问题是工作范围有待明确,可能涉及高级配电网自动化和高级量测体系(AMI),但需要将其与TC13的工作界限清晰化。

1.8 水电厂监控通信工作组(WG18)

WG18编写的水电厂逻辑节点标准IEC 61850-7-410已经于2009年11月发布。WG18的工作计划如下:2010年5月完成IEC 61850-7-410第2版的CDV版本;2011年2月完成IEC 61850-7-410第2版的FDIS版本;2011年6月发布IEC 61850-7-410第2版。

1.9 TC57内部长期协调工作组(WG19)

WG19是TC57的一个体系结构工作组,与其他所有工作组一起建立主要标准的路线图,以便从标准整个生命周期的角度跨多个工作组规划标准的制定,从而有助于形成“无缝”的体系结构。WG19是IEC TC57关于智能电网的接口工作组,成立了一个智能电网任务组,来自NIST等组织或机构的所有智能电网输入文件都是由该任务组进行审阅以决定是否纳入参考体系结构,然后决定把相关内容放入哪个工作组。

WG19计划引入CIGRE D2.24的相关标准,映射到相关工作组并在参考体系结构中采用。关于标准的工作情况,WG19工作组计划采用62357作为系列文档编号,主要包含如下标准:IEC 62357-1TC57参考体系结构(代替IEC TR62357第2版)、IEC 62357-1x建模导则(系列)标准、IEC 62357-2xx外部组织业务建模、IEC 62357-21x ebIX(European forum for energy Business Information eXchange)系列标准、IEC 62357-22x CIGRE D2.24系列标准。

1.1 0 超高压和高压系统电力线载波系统规划工作组(WG20)

WG20现在开展的工作是通过调整频率范围、调制系统和布线体系来修改IEC 663标准。该标准的CD版本已于2010年4月提交IEC。

另外,关于IEEE C37.94标准的问题,WG20工作组认为没有必要与IEEE成立一个联合工作组,并已经授权该标准的双logo。

2 SAC/TC82工作近况

SAC/TC82第4届标准化技术委员会(简称标委会)于2006年3月正式成立,于2010年1月召开了最后一次会议。目前正在筹备SAC/TC82第5届标委会,秘书处仍设在国网电力科学研究院。SAC/TC82第4届标委会共51名委员、5名顾问和1名联络员;标委会组织和完善了7个标准化工作组,目前共有116名工作组成员;完成了参与IEC TC57各工作组的26位工作组通信成员的上报和推荐工作,并成功推荐2名专家成为IEC TC57工作组的正式成员;共召开了5次标委会会议,审核通过了38项标准,其中国家标准8项、行业标准30项,完满完成了标准制定和修订计划;各个工作组和标准起草小组召开会议50余次,编写、讨论各种标准50余项;接收并下载IEC TC57的各类文件400余个;组团参加了IEC TC57的历次年会,与各个成员国的专家建立了良好的联系;在国内对IEC61970和IEC 61850等标准进行了大量的宣贯工作。SAC/TC82第4届标委会2007年再次被中国电力企业联合会授予先进标准化集体。最近,标委会正在积极开展相关国际标准的申请和制定工作,争取在重点领域实现突破,努力从最初国际标准领域的引用者、参与者,逐步转变为国际标准的主导者。

SAC/TC82下设的7个标准化工作组在第4届标委会期间的工作进展情况和近期主要任务如下。

1)变电站工作组

该工作组主要负责远动、变电站、水电厂监控通信、DER通信等方面的标准,与IEC TC57的WG3,WG10,WG17,WG18和WG19对口。该工作组共召开了5次小组会议,共向标委会送审了7个标准,完成了IEC 61850的6次互操作试验,并做了大量宣贯工作。在完成IEC 60870和IEC 61850第1版标准的基础上,近期该工作组正在准备IEC 60870-5-601,IEC 60870-5-604,IEC 61850-80-1,IEC61850-420对应国内标准的上报计划并送审;进行IEC 61850-7-1,IEC 61850-7-2,IEC 61850-7-3,IEC61850-7-4,IEC 61850-8-1和IEC 61850-9-2等标准第2版的翻译;密切关注IEC 61850-7-410的第2版以及对IEC 60870-5-101和IEC 60870-5-104安全扩充的新标准,并且继续做好互操作试验。另外,该工作组完成了DL/T 860实施技术规范,正在进行《合并单元技术条件》和《合并单元测试规范》2项行业标准的编写和送审工作。

2)通信安全工作组

该工作组主要负责IEC 60870-6和IEC 62351等电力系统数据和通信安全方面的标准,与IEC TC57的WG7(目前已撤销)和WG15对口。该工作组共召开了3次小组会议,共向标委会送审了5个标准,已经完成IEC 62351-1,IEC 62351-3,IEC62351-4,IEC 62351-2和IEC 62351-6对应国家标准的报批工作。近期,该工作组正在进行IEC62351-7的送审以及IEC 62351-5和IEC 62351-8的翻译工作。同时,该工作组还结合中国坚强智能电网的建设情况正在与国家电网公司相关部门进行沟通,开展智能电网信息安全防护框架方面标准的制定工作。

3)配电网工作组

该工作组主要负责IEC 61334和IEC 61968等配电自动化和配电管理方面的标准,与IEC TC57的WG9(目前已撤销)和WG14对口。该工作组共召开了8次小组会议,共向标委会送审了9个标准,完成了IEC 61334对应的DL/T 790系列全部标准和IEC 61968-1,IEC 61968-2,IEC 61968-3,IEC61968-4对应DL/T 860标准的报批工作。近期,该工作组正在进行IEC 61968-13送审、DL/T 814—2002的计划上报和修订以及IEC 61968-9标准、IEC 61968-11标准的翻译工作。同时,该工作组还正在进行《配电自动化主站系统功能规范》和《配电自动化终端及子站规范》的制定工作。

4)EMS-API工作组

该工作组主要负责IEC 61970等EMS-API方面的标准,与IEC TC57的WG13对口。该工作组共召开了3次小组会议,共向标委会送审了7个标准,完成了IEC 61970的7次互操作试验,并做了大量宣贯工作。该工作组完成了IEC 61970-1,IEC61970-2,IEC 61970-301,IEC 61970-401,IEC61970-501,IEC 61970-404,IEC 61970-405,IEC61970-407等标准对应DL/T 890标准的制定工作。近期,该工作组正在进行IEC 61970-402标准的报批、IEC 61970-403,IEC 61970-453,IEC 61970-301标准第3版的翻译和工作组内部审查校对等工作。

5)电力市场工作组

该工作组主要负责IEC 62325等电力市场通信方面的标准,与IEC TC57的WG16对口。该工作组共召开了3次小组会议,协助国家电网公司制定了《电力市场交易运营系统功能规范》、《电力市场交易运营系统典型设计标准》、《电力市场交易运营系统标准数据模型》等多项企业标准。近期,该工作组正在进行《电力市场交易运营系统实用化标准》的电力行业标准制定工作,同时密切关注IEC 62325-301,IEC 62325-450,IEC 62325-452,IEC 62325-501等标准的制定情况。

6)广域测量系统(WAMS)及时间同步工作组

该工作组于2006年9月成立,主要负责电力系统动态监测与时间同步等方面的标准。该工作组共召开了20次小组会议,共向标委会送审了6个标准,完成了《电力系统的时间同步系统第1部分:技术规范》、《电力系统的同步相量测量装置通用技术条件》、《电力系统同步相量测量装置检测规范》、《电力系统的时间同步系统第2部分:检测规范》等国家标准或行业标准的制定工作。近期,该工作组正在进行《电力系统北斗卫星授时接口技术规范》和《电力系统北斗卫星授时接口检测规范》2项国家标准的送审、《电力系统实时动态监测主站系统》的送审以及《电力系统实时动态监测系统实用要求及验收细则》的编制等工作。

7)通信技术工作组

该工作组于2007年12月成立,主要负责电力系统通信方面的标准,与IEC TC57的WG20对口。该工作组共召开了5次小组会议,共向标委会送审了4个标准,完成了GB/T 7329—2008、GB/T7330、《远方保护设备与通信复用设备间2.048 Mbps光纤接口》和《数字电力线载波机》等标准。近期,该工作组正在进行《电力线载波机接口》、《变电站视频监控系统技术规范》、《电力工业以太网交换机技术规范》等相关标准的制定工作。

3 结语

为了推动智能电网的建设,IEC SMB组织成立智能电网战略工作组SG3,其主要任务是智能电网IEC标准体系的研究。目前,IEC SG3已经将TC57制定的IEC 62357,IEC 61850,IEC 61970,IEC61968,IEC 62351等5项标准视为现在或未来智能电网应用的核心标准,因此TC57在智能电网建设过程中将具有举足轻重的地位和作用。随着SAC/TC82新一届标委会的成立,通过申请成为多个TC57工作组的正式成员,进一步参与TC57的各项活动,大力推进中国坚强智能电网标准的国际化,有利于促进将中国在智能电网技术领域的优势转换为先进的标准优势,从而占领国际智能电网技术的制高点。

参考文献

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