矿业项目

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矿业项目方案决策的模糊综合评价方法
矿业项目方案决策的模糊综合评价方法 在矿业项目投资决策中,常涉及到许多难以量化的因素,例如矿体的不稳定性、市场价格波动等。为了更科学地进行决策,可以采用模糊综合评价方法,将定性和定量分析相结合。 1. 确定评价指标体系 根据项目特点,选取关键指标,例如可采矿量、基建投资、采矿成本、不稳定费用、净现值等。 2. 建立隶属函数 针对每个指标,确定其隶属函数,用于描述指标值对于评价结果的影响程度。例如: 可采矿量:采用线性隶属函数,上限为最大可采矿量,下限为最低可采矿量。 基建投资:采用倒数型隶属函数,投资额越低,隶属度越高。 采矿成本:采用线性隶属函数,成本越低,隶属度越高。 不稳定费用:采用线性隶属函数,费用越低,隶属度越高。 净现值:采用线性隶属函数,净现值越高,隶属度越高。 3. 构建模糊关系矩阵 根据各指标的隶属函数,计算出每个方案对应于不同指标的隶属度,构建模糊关系矩阵。 4. 确定指标权重 根据专家评价或其他方法,确定各指标在决策中所占的权重。 5. 计算方案综合评价 将模糊关系矩阵与指标权重向量进行模糊运算,得到各方案的综合评价结果。 6. 优选方案 根据综合评价结果,选择最优方案。 示例 例如,有五个矿业项目方案,其相关指标数据如表所示: | 项目 | 方案 I | 方案 II | 方案 III | 方案 IV | 方案 V ||---|---|---|---|---|---|| 可采矿量 | 0.5341 | 0.7614 | 0.6705 | 1 | 0.8636 || 基建投资 | 0.3750 | 0.3125 | 0.3375 | 0.15 | 0.25 || 采矿成本 | 1 | 0.76 | 1 | 0.48 | || 不稳定费用 | 0.85 | 0.75 | 0.8 | 0 | 0.2 || 净现值 | 1 | 0.4480 | 0.6552 | 0 | 0.0345 | 假设各指标的权重为: 可采矿量:0.25 基建投资:0.10 采矿成本:0.25 不稳定费用:0.25 净现值:0.15 通过计算,得到各方案的综合评价结果为: 方案 I:0.7435 方案 II:0.5919 方案 III:0.6789 方案 IV:0.3600 方案 V:0.3905 因此,方案 I 为最优方案,方案 III 次之,方案 IV 最差。 结论 模糊综合评价方法可以有效地解决矿业项目投资决策中的不确定性问题,为决策者提供科学依据。
掌控项目边界:项目范围管理核心
项目边界与管理之道 项目范围定义了项目的边界,明确了需要完成的工作以及要交付的产品或服务。有效的范围管理对项目成功至关重要,它确保项目团队专注于既定目标,避免范围蔓延,从而控制成本、进度和质量。 范围变更控制 项目进行中,范围变更不可避免。关键在于有效控制变更,将负面影响降至最低。 1. 变更请求流程: 建立规范的变更请求流程,包括提交、评估、审批、实施和跟踪等环节。 2. 变更影响评估: 评估变更对项目成本、进度、质量、资源等方面的影响,为决策提供依据。 3. 变更控制委员会: 成立由关键干系人组成的委员会,负责审查和批准变更请求。 4. 范围基线管理: 明确项目范围基线,并与变更请求进行对比,确保变更在可控范围内。 5. 沟通与协作: 及时与干系人沟通变更情况,确保项目目标的一致性。 通过有效的范围管理,项目团队能够更好地掌控项目边界,确保项目按计划完成,实现预期目标。
数据挖掘项目cs6220项目
将训练文件“AP_train.txt”和测试文件“AP_test_par.txt”添加到数据目录。 运行命令“./MineDataSet.sh”。
Spark项目GraphX
org.apache.spark/spark-graphx_2.11/2.1.3/spark-graphx_2.11-2.1.3.jar
DIAL 项目文件
压缩文件包含 DIAL 项目的主要代码和资源。
odsi 项目管理
建立 odsi 项目 项目部署 项目测试 wsdl 文件导出
课程项目演示
Oracle详实课件 租房系统项目案例 在线拍卖系统 共43节演示
数据挖掘项目
问题摘要:学生无法根据他们在课程中的表现以及与课程的在线学习环境(moodle)的互动来预测他们的最终成绩。目的:研究数据挖掘技术,对Moodle上的数据实施最适用的模型,对学生的成绩进行预测。任务包括:研究不同的数据挖掘技术,审查在类似领域实施的模型,查看在所述问题的领域中实现的其他模型。确定最适用于对Moodle格式的数据进行预测的技术,在给定的上下文中设计独特的数据预测模型,比较和评估所选模型与现有数据模型的准确性,展示研究结果,可视化结果。
书店项目提案
书店项目提案是关于将数据库复制应用到书店项目的详细计划。
R项目介绍
本幻灯片展示了R软件在多元统计分析课程中的应用。涵盖了基本介绍和实用代码示例。