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鼓勵自己的話語范文1
關鍵詞:信息化系統;固定資產;固定資產管理
中圖分類號:F406.4 文獻標識碼:A 文章編號:1001-828X(2013)06-0-01
固定資產作為企事業單位掌握的重要資源之一,在企事業單位資產總額中一般都占有較大的比例,是企事業單位進行生產經營活動時必不可少的勞動資料。要充分利用固定資產來強化企事業單位相關的生產經營能力、推動企事業單位的持續發展、提高企事業單位的經濟利益。目前各企事業單位的固定資產信息系統,在提高固定資產賬、卡、物一致性方面、不同管理者間信息的溝通與共享、以及為企事業單位提供有效決策參考等方面仍不夠完善,無法真正滿足企事業單位提升固定資產管理水平,實現企事業單位資產效益最大化的需求。筆者針對目前信息化程度較為普及的固定資產管理,研究固定資產信息化管理體系的特色及不足,從而明確固定資產信息化管理目的、構建固定資產各個管理體系之間的聯系、擴展信息系統功能以及落實先進的資產管理措施等方面提出改革固定資產信息化體系、提高固定資產管理的措施 [1]。
一、當前固定資產管理存在的不足
1.工作量大,業務繁雜。固定資產傳統管理模式,固定資產管理工作存在工作量巨大、丟失損害壞、閑置浪費非常嚴重、設施丟失、資產歸屬不明確、管理效率低下、業務過于繁雜等種種不足,非常難以管理。而固定資產傳統的管理模式基本都是人工管理,并且通常都是構建在固定資產卡片賬上的,傳統的卡片普遍都采用的是硬卡片,這種卡片不方便儲存,易丟失 [2]。
2.信息化管理應用存在問題。根據財政部門的要求各類固定資產一般的使用年限為10年,但個別資產的使用年限不同,如電腦的使用年限為7年,這給資產管理帶來了一定的難度。
3.信息化普及程度低。目前幾乎每個企事業單位都建立了固定資產管理信息系統,但隨著計算機信息技術的高速發展,相比較而言,企事業單位資產管理信息化水平是相對低下的。首先,大部分的資產管理信息系統缺少開放性所以系統只能獨立運行和操作,除了設備管理部門,其他有關的管理部門不能參與對固定資產的管理,致使各個部門的固定資產信息不公開。其次,企事業單位雖然建立了固定資產管理信息系統,但是這種半自動化的管理系統在資產調撥、變動、報損等很多簡單的操作面前,系統不能獨自完成,需要人工大量地填寫單子、錄入數據、變更數據。再加上人為因素,系統效率低下非常容易引發數據無法實現及時變更的問題。
二、實現固定資產管理信息化的相關措施
針對當前固定資產信息化管理模式的特點以及存在的主要問題,企事業單位可從以下四個方面入手,擬定工作計劃與實施步驟,逐步解決固定資產管理存在的問題,最終通過完善固定資產信息化系統,提升固定資產管理水平,實現企事業單位資產效益最大化。
1.確立固定資產信息化管理目標。固定資產信息化構建的最終目的是:應用先進的經營管理理念,實現信息化財務管理的對應制度;并結合計算機、網絡、通訊等現代信息技術、建立以價值鏈為主線,以預算管理為核心;財務信息與業務信息高度融合、財務部門和實物管理部門信息同步。
2.貫徹先進的資產管理理念。以完善優化固定資產管理信息系統為契機,在企事業單位內部貫徹先進的資產管理理念。從過去對固定資產的被動式管理轉為可控、在控管理;從財務部門資產入賬時的“一站式”管理(即深化財務財務工作人員職責,由原來的窗口接單,延伸到單據的最后審批取回,直至付款的最后一道流程)轉為實施真正的全面預算管理;企事業單位整體的固定資產管理體系應當從原來的以賬務、審批和資產保障為主,轉變為建立一個以預算管理為龍頭、以資產價值為管理核心、以資產效益管理為重點、以固定資產管理信息系統為基礎的、完整的,能夠有效控制資產使用和轉移過程的固定資產管理體系[3]。
3.建立固定資產各管理系統間的關聯
(1)擬定各系統間的對應原則與方式。企事業單位根據自身固定資產管理需求,在財務信息系統與實物管理系統中確定對應的原則與方式。企事業單位可根據不同的資產類別分別采用“一對一”的方式(即針對單一且特定的固定資產進行管理)或“一對多”的方式(即針對多個無法單獨管理的未達到固定資產標準的資產進行管理)?!耙粚σ弧钡姆绞街饕m用于滿足固定資產管理條件的資產,“一對多”的方式主要適用于某些大型設備的重要組成部件,因未達到固定資產管理標準,無法單獨進行資產管理,但從實物管理的角度來看,必須a作為單獨的、重要的設備來管理的資產。
(2)確定各系統間聯動字段。企事業單位在建立了對應關系之后,必須確定聯動字段,以實現系統間資產信息變動的聯動。可將資產的存放地點、狀態、編碼等涉及資產變動的重要信息作為聯動字段,且必須保證這部分字段信息的完整性與正確性。一旦聯動字段發生了變動,系統能夠自動判斷并觸發工作流,經過一定的審批流程后,自動對財務信息系統內的資產的相關信息進行聯動更新,確保固定資產賬、卡、物相符。
三、小結
綜上所述,企事業單位的固定資產實現信息化系統管理屬于一項系統的工作,其對構建合理的固定資產管理制度、全方位控制固定資產以及提升管理工作的效率,都有著非常大的促進作用。而在落實的具體進程中,還會遭遇一些不可預見的問題,這些都需要在探索的進程中不斷改革與健全。
參考文獻:
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鼓勵自己的話語范文2
Abstract: The electrical equipment of digital substation plays an important role in recent years. With today's rapid development of the socio-economy and the science and technology, people's lives have been greatly improved, at the same time, people also propose higher requirements for the using of electricity. Nowadays, in order to meet people's needs, power systems gradually begin to development of automation, this is to satisfy people's requirements for the power in the production and life. The power system will produce more new problems with the use of new technologies and equipment during operation; therefore, an in-depth research for power equipment faults has a very important significance.
關鍵詞: 電力系統;故障分析;數字化變電站;電力設備檢修決策
Key words: power systems;faults analysis;digital substation;electrical equipment maintenance decisions
中圖分類號:TM73 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2013)35-0082-02
0 引言
定期對于電力設備進行的預防性檢修是目前我國電力系統中所采用的普遍方法,計劃檢修是以時間為周期的特征的經驗性來進行,經過電力主管部門的統一制定規程來進行一系列項目和周期以及工期等檢修,但該計劃的檢修體制在目前看來仍然存在著一系列的嚴重的題,主要以頻繁的臨時性維修、維修不到位以及“無腦”維修這幾點為主,如此一來使得電力公司在每天的設備維修方面花費了一筆不菲的資金,于是各運行人員中的專家開始從不同方面著手如何在節約設備資金方面費用的同時也能保障系統規定高質量運行。
目前隨著電力設備中先進技術的不斷提高和不斷的發展,這使得在設備狀態檢測以及檢修研究得到廣闊的發展和運用,逐步成為了電力系統中一個至關重要的領域。
1 數字化變電站系統構造
現今數字化變電站的重要組成便是智能化設備的網絡化設備,在IEC61850基礎上建立的模型擁有統一化和自動化的特點。對于變電站中的信息共享以及各種操作都能夠良好的實現。站控層、間隔層、過程層這三個是結構的主要組成部分。然而變電站里的自動系統設備可以隨心所欲地安排在這三層之間的任何位置。
1.1 過程層 一次設備和二次設備在結合過程中的關鍵點存在于過程層中,設備典型的為遠方I/O、典型的設備有遠方I/O、執行器和智能傳感器這幾種組成。
對電流和電壓的準確測量和運算是電量實時監測的主要內容,其他電器量能夠通過間隔層的設備進行一定的運算得出。然而傳統的電磁式電流互感器與常規方式相比是有一定差異的,在科技不斷的進步下全新的光電電流互感器漸漸的取代了老舊的電壓互感器。傳統的采集也被數字采集所代替,因此突出了較強的抗干擾性,同時還體現出了較強的抗飽和性,設備和裝置的也實現了小型化和緊湊化的目標。
執行操作控制以及驅動操作控制中主要包括變了控制變壓器,對電容的控制,對電抗器的控制,對短路線的控制以及對隔離開關實時控制,同時還包括控制直流電源充電和放電的全過程。
隨著現今點電力系統逐漸向智能化趨勢發展以及信息技術的飛速發展,各種智能化開關和電子互感器也逐漸在更多的電力系統中普及。有機會讓變電站的自動化技術從不可能化為可能。智能化一次設備包括信號采集及開入等,在于中壓變電站和低壓變電站能夠將各種模擬型號從電子互感其中快速提取出來。將測控裝置科學合理的安裝到開關柜上,目前已經實現了變電站機電一體化的相關設計。
1.2 間隔層 每個間隔層都是由單個控制單元科學合理組合而成的。主要是將實時的數據在間隔國恒層中迅速的匯總,對于一次設備保護控制相關功能、本間隔操作的閉鎖功能以及操作同期以及其他控制功能對數據的采集有效地進行實施,并在運算及控制命令的發出做一個全方位的統計。
具有優先級控制承前啟后的通信功能,即對于過程層以及站控層的網絡通訊功能同時高效完成,某些必要的時候,網絡接口是可以完成雙口全雙工的方式,全面保證網絡通信的可靠性讓其信息通道的數據重復度得到巨大的提升。
1.3 站控層 帶有數據庫的計算機和操作員工的工作臺以及遠方通信接口等組成了站控層,其主要的任務是在兩級高速的網絡匯總全系統實時數據信息進行不斷的刷新數據庫,并按時的登錄該數據庫。遵照規定把相關聯的數據調入控制中心。接受調度和控制中心相關聯的操作命令轉如間隔層和過程層進行有效的執行。且他作為一個全站閉鎖功能的多媒體功能??梢詫θ镜南嚓P功能進行編程。
對于間隔層、過程層雙方面進行在線的維護。具有變電站設備在線檢修等功能。
2 各故障分析
2.1 變壓器故障 變壓器故障有較多的分類方法。油浸式變壓器故障來源往往可以大體的分為內部和外部雙方面,顧名思義內部故障則是油箱內發生的各種大大小小故障,外部故障則是郵箱外部絕緣套管及其引出線上發生的各種故障。
2.2 短路故障 變壓器短路故障是一種便器內外部的一些常見的短路故障,他包含變壓器出口短路內部引線或著繞組間對地短路,以及相互之間所發生的短路。變壓器在運行期間常??赡軙е逻\行的時間過長,如此一來短路故障是很多時候并沒有辦法完全避免的,而短路故障常常的引發變壓器損壞的罪魁禍首,對于電力系統可靠運行有著非常嚴重的影響。
2.3 放電故障 一般有兩種引起絕緣的破壞作用的放電故障,一種是放電質點直接摧毀絕緣,以此造成了直接擊穿。其二是使放電部位的絕緣部分在一定的條件下發生物理或者化學反應,介質損耗增加,導致最后的熱擊穿,主要是如下三種放電方式。
2.3.1 局部放電 放電電場在分布不均勻的情況便稱之為局部放電,電廠在某些部位的電場若出現過高的情況便會造成擊穿的現象發生,也即是局部放電現象。在固體絕緣空隙中和液體絕緣漆包中以及不同介質特性的絕緣層間都多事主要的產生部分,而發生的原因也是多樣化。
2.3.2 火花放電 火花放電的原因是由于懸浮典韋引起的火花放電。以電場理論為基本依據進行分析,場強在懸浮部分的集中體現的更加明顯,周圍的諸多固體介質經常會被燒毀,并且燒毀部分逐漸碳化。
2.3.3 電弧放電 電弧放電這種形式放出的電擁有很高的能量,出現故障的主要原因是因為能量密度過大導致諸多的氣體產生。對電解質的沖擊直接為電子崩的形式沖擊,組匝層間絕緣經常被這種放電形勢下的電子索擊穿,此種放電形勢還會導致引線發生斷裂的現象。電弧放電影響極其巨大,或許會造成大部分的金屬報損,甚至嚴重的時候可能會造成設備的損壞,甚至發生爆炸的事故。以上所述充分的表現出了變壓器的故障目前也處于不斷的發展狀態,同時故障性繁瑣且復雜,常隨著不同形態出現,當面對這一系列問題的時候要認真地對其分析研究找到相關的方案來解決。雖然這三種放電形勢之間存在諸多明顯的差異,但三種放電形勢在本質上卻存在很多密切的關聯,三種放電形勢之間最為明顯的差別是放電的層級。其余放電的預兆以局部放電體現最為充分。往往工作人員在知道局部放電要及時制止和避免做好相關措施。避免引發后兩種放電造成嚴重的損失。
2.4 絕緣故障 無論何種形式的變壓器,變壓器自身的絕緣性都是至關重要的,絕緣體系也都是由變壓器絕緣材料以及各種絕緣器所同一組成的,變壓器是否有較長的使用壽命和變壓器自身的絕緣性有直接的關系,若變壓器擁有較好的絕緣功效,則變壓器在運行過程中的安全性和穩定性都能更具保障,反之則會式變壓器運行處于不穩定狀態,還可因為絕緣性不好造成嚴重的經濟損失和安全事故發生。相關統計數據表明,85%以上的變壓器事故和絕緣故障有著很大聯系。
2.5 鐵芯故障 具有關資料相關統計,鐵芯問題造成的故障比例是各類故障的前三位。造成鐵芯故障的主要原因也是多樣的,在安裝制造或者維修的過程中的大意,導致部件遺漏或者本來不該接觸的地方接觸了。其影響除了局部過熱燒壞的同時很可能導致氣體在電器動作后的跳閘事故。
綜上所述,數字化變電站的電力設備故障多樣化且影響也是重大的,對此認為對于這些容易出錯的電力設備應該定期做一個系統且全面的檢測和保養。有效的實行狀態檢修是增加各電力設備運用壽命的不二法門。
3 結束語
目前來看,電力設備實行狀態檢修已經成為了電力系統發展的必然方向,狀態檢修在數字化變電站所提供的運用下有了更好的運作,信息共享方面也更加的廣泛,有效的促進了檢修狀態作用。為了提高該狀態檢修水平,不僅僅靠技術支持,細致的管理工作也是至關重要。
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鼓勵自己的話語范文3
關鍵詞:
散焦圖像;模糊參數估計;灰度平均梯度;粒子群優化算法
中圖分類號:TP391.4 文獻標志碼:A
0引言
散焦模糊是影響圖像視覺質量的重要因素之一。散焦模糊圖像是指在圖像采集過程中,由于成像系統對焦不準或成像區域內存在不同景深而導致被攝物體未準確地成像在攝像設備焦平面上的一類圖像?,F實生活中幾乎所有成像系統都存在著圖像散焦模糊問題,散焦模糊對圖像后續應用造成嚴重影響。因此,解決散焦模糊圖像復原問題成為圖像處理中的一個重要課題。
由模糊圖像重建得到原始圖像的過程稱為模糊圖像復原。造成清晰圖像模糊的函數稱為模糊核,也叫點擴散函數。根據點擴散函數是否已知,可以將模糊圖像復原分為非盲復原和盲復原。對于非盲復原,可以直接使用維納濾波等算法或其正則化的方法進行圖像恢復[1]。但是在實際生活中,通常只能夠得到模糊后的圖像而不知道點擴散函數的具體信息。因此,對于模糊圖像盲復原,必須首先找到造成圖像模糊的點擴散函數。由于不同模糊類型對應的點擴散函數不同,所以準確估計散焦模糊點擴散函數成為有效地解決散焦模糊圖像復原問題的關鍵。
對于散焦模糊圖像點擴散函數參數估計問題,國內外已經有許多學者開展了相關的工作。Cannon[2]利用散焦模糊圖像頻譜特點估計散焦模糊參數,該方法簡單高效,但是抗干擾能力較差,估計誤差較大;Moghaddam[3]通過遺傳算法和維納濾波函數估計點擴散函數參數,該方法設計巧妙,但估計出的參數仍然具有較大誤差;Sun等[4]利用圖像小波變換后的高頻信息來估計散焦模糊參數,該方法估計的退化參數精度較高,誤差較小。國內的相關工作中,較典型的算法包括基于復原誤差和模糊參數關系的誤差參數分析法[5],該方法抗干擾能力強,但是時間復雜度較高,模糊尺度值需人工辨別;基于曲線擬合的倒譜法[6];基于邊緣模糊頻譜特征的散焦參數估計方法[7],該方法估計出的參數較精確,但僅適用于小模糊尺度的情況。
圖像的灰度平均梯度(Grayscale Mean Gradient,GMG)是指圖像中每一個像素值與其鄰域像素值的一階差分的加權和,其能夠較好地反映圖像邊緣特性。模糊圖像由于其邊緣不清晰,使得其灰度平均梯度值小于清晰圖像灰度平均梯度值[8]。借助這一特點,灰度平均梯度在圖像質量評價中占據了一席之地[9-10]。
本文利用圖像的清晰度與其灰度平均梯度值之間成正變關系這一特點[8],研究基于圖像灰度平均梯度的模糊參數估計方法。借助粒子群優化(Particle Swarm Optimization, PSO)算法隨機產生一群由不同模糊半徑構成的粒子,使用粒子對應的點擴散函數分別與模糊圖像進行復原,以各個粒子復原后的圖像灰度平均梯度值作為適應度函數,最后執行PSO算法找到使適應度函數最大的粒子,將該粒子對應的模糊半徑作為真實模糊半徑的估計結果。以人工生成的和實際拍攝的散焦模糊圖片進行實驗,實驗結果說明了本文方法的有效性。
4結語
本文提出了一種有效的散焦模糊參數估計方法,該方法利用圖像清晰度與圖像的灰度平均梯度值成正變的關系,以復原圖像的灰度平均梯度值為適應度函數,通過粒子群優化算法隨機生成一群不同模糊參數構成的點擴散函數粒子,尋找使適應度函數最大的粒子對應的模糊參數作為估計的結果。實驗結果表明了本文方法的有效性,特別是在模糊半徑比較大的情況下,本文方法的半徑估計誤差要小于經典的參數估計方法,并且本文方法估計的半徑平均估計誤差小于經典參數估計方法。
考慮到粒子群優化算法具有易陷入局部最優的特點,使得在模糊參數估計過程中得到了不太理想的解。因此下一步的主要工作是對粒子群優化算法優化效果的研究,使其在實際應用過程中扮演更好的角色。
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Background
This work is partially supported by the National Natural Science Foundation of China (60862003), the International Cooperation Projects of Science and Technology Department (2009DFR10530).
鼓勵自己的話語范文4
關鍵詞 繼電保護 配電自動化 故障處理
1堅持三大原則
第一,可靠性原則。在進行故障處理之時,要嚴格遵守可靠性原則。通過繼電保護和配電自動化配合,不斷地提高配電網故障的處理效率,提高配電網運行的可靠性和安全性。在進行相關的設置時,要充分保證質量問題,保持網線的聯通和線路的清晰,避免短路狀況出現。保障配電設置的可靠性,提高配電能力,確保其高效性。提高總體網線的服務質量,使其能夠服務更多的系統,并且加強各個系統之間的協調性,從部分到整體的提高總體的可靠性。不斷地提高對配電網的管理能力和運轉效率,及時地發現運行當中存在的問題,進行有針對性的處理,避免故障處理之時對其他設備、系統等造成的不必要傷害??偨Y成功的經驗,吸取失敗的教訓,進一步完善故障處理方式,從整體上提高配電網的可靠性。
第二,在進行故障處理之時,科學合理擴大供電能力的原則。首先要求在維修之時,保持電路清晰,加強防范和預防,發現故障端倪就立刻處理。進行定期和不定期的檢查,尤其是針對老化的電路以及關鍵的設備。其次不斷地提高處理效率,提高維修工作人員的技術性,降低維修成本,提高工作效率。最后,加強跳閘處理能力。在眾多的故障當中,跳閘問題出現頻率最高。要從根本之上遏制發生始源,加強保險絲的保護,避免電網過熱。
第三,堅持高效經濟運行的原則。堅持高效原則,最大限度控制故障的發現到解決之間的時間,提高工作效率,確保配電網運行的穩定性。作為維護人員,應當充分了解配電網,尤其是其中容易出現故障的部位。在電路的投入當中,要充分考慮之后的維護問題,避免繁復化而影響故障處理效率。提高維修技能,避免多次維護。
2繼電保護和配電自動化配合在配電網故障處理當中的應用
2.1兩級極差配合保護
在兩級極差配合保護當中主要具有以下兩個方面的優勢:第一,當分支或者用戶發生任何的故障之時,斷路器將會跳閘,避免了故障對其他部分造成不良影響,縮小了故障范圍,對配電網起到了及時的保護作用。與此同時,也可能出現全線停電等現象,這也在一定程度之上處理了全負荷開關之上的問題。第二,不會發生開關多級跳閘和越級跳閘現象,提高了故障判斷的速度和準確性,簡化了處理過程,縮短處理時間,有效地彌補了全斷路器的不足之處,大大提高了故障處理效率。
2.2故障集中處理措施
針對主干線全架空饋線,可以用以下幾類方式進行處理:首先,當發生故障之時,變壓器出線短路器跳閘,直接切斷故障電流。其次,經延時,如果斷路器發生了二次重合,則說明是瞬時故障,如果重合失敗則是永久故障。再結合上報信息,確定故障部位。再次,針對瞬時的故障,可以結合故障處理記錄進行處理,對于永久故障,利用采油遙控技術隔離故障部位,避免故障擴散,與此同時故障記錄將會自動保存。最后,當發生分支和用戶故障問題之時,主要使用故障區域用戶、分支斷路器跳閘,及時地將故障電流切斷。
2.3電壓時間型饋線和多級極差保自動化
在實踐當中可以看出,該技術主要是通過電壓時間型和重合器之間的有效配合,進而實現保護。它能夠及時地隔離故障部位,確保其他區域正常運轉。相較于單純的電壓時間型饋線自動化技術而言,通過將電壓時間型饋線自動化技術和兩級極差保護進行有效的配合,將有效地轉變其中的不足之處,提高保護作用。它主要將重合器設置在變壓器低壓側出線的開關位置,同時將延時設置為220秒左右,主干饋線開關由電壓時間型分段器擔當,用斷路器代替用戶和分支的開關。一旦發生任何的故障,即便斷路器全線跳閘,也不會全線停電而影響配電網的正常運轉。
3結束語
綜上所述,在配電網的故障處理當中,通過繼電保護和配電自動化的配合,將有效的提高故障處理的工作效率,保障運行的安全性和穩定性。這就要求在開展具體工作之時嚴格遵守三大原則,即遵守可靠性原則、適當地擴大供電能力、及時發現故障解決故障,將維護時間控制在最合理的時間區域之內,避免故障處理對其他區域造成不良影響。同時通過兩級極差配合、故障集中處理等方式確保配電網的正常安全運行。
參考文獻
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鼓勵自己的話語范文5
論文關鍵詞:區域智力資本,區域創新能力,主成分分析,評估,實證研究
一、引言
新世紀新階段,中國的發展呈現出一系列新的階段性特征,其突出表現在于——經濟實力顯著增強的同時,長期形成的結構性矛盾和粗放型增長方式尚未得到根本改變,生產力水平總體還不高,自主創新能力還不強。對此,黨的十七大報告明確提出:“提高自主創新能力,建設創新型國家。這是國家發展戰略的核心,是提高綜合國力的關鍵。”
創新的基礎,在于實踐、學習和知識的積累;而創新能力的形成,則需有效地發揮一種特定的非財務資本——區別于傳統的貨幣、勞動力、土地等財務性資本,由人力資本、關系資本和結構資本構成的智力資本,方能為主體帶來持久競爭優勢的戰略性資源。
二、智力資本驅動區域創新能力有效性的研究設計
(一)指標體系
筆者以2009年華東地區的橫斷面數據為樣本,選取上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西和山東七個地區的相關數據,結合中國創新發展的實際情況,設計了區域人力資本、結構資本、關系資本與創新能力水平的評價指標體系,結合我國背景探索智力資本與區域創新能力的水平與關系。各評價指標體系如表1所示。
一級
二級
具體指標
區域人力資本
區域
教育
水平
政府財政教育支出占地方財政支出的比重
中小學在校生人數與專任教師人數比
在校大學生與大學教師的人數比
每萬人擁有的大學在校生人數
大學以上學歷人數占6歲以上人口的比重
區域
醫療
衛生
水平
醫療衛生財政支出占GDP比重
每萬人擁有的衛生技術人員
每萬人擁有的衛生機構數
每萬人擁有的醫療機構床位數
區域
社會
保障
水平
社會保障和就業的政府財政支出占GDP比重
至年末參加養老/失業/醫療保險人數占總人口比重
每萬人中城鎮居民最低生活保障人數
每萬人中農村居民最低生活保障人數
區域關系資本
國際
關系
水平
進出口總額與GDP的比值
實際外商投資總額與GDP的比值
國際(外)旅游收入占GDP的比重
國內
關系
水平
人均社會消費品零售總額(萬元)
人均批發和零售業總額(萬元)
人均限額以上連鎖零售業企業商品銷售額(萬元)
區域結構資本
政府
效能
水平
財政收入/財政支出占GDP比重
在崗職工平均工資占人均GDP比重
從業人數占總人口比重
城鎮/農村居民恩格爾系數
社會
流通
水平
人均貨運總量(噸)/港口貨物吞吐量(噸)
人均客運總量(人)
人均郵電業務總量(萬元)
固定及移動電話普及率(%)
商品零售/居民消費/工業品出廠價格指數(%)
信息
流通
水平
人均圖書出版量(冊)
人均期刊總印數(冊)
人均報刊總印數(份)
國際互聯網用戶占總人口比重
區域創新能力水平
創新
投入
水平
科技經費籌集總額占GDP比重
有科技機構的企業數占全部規模以上工業企業比重
高等院校科技課題平均投入經費(萬)
①國家產業化計劃項目落實資金占GDP比重[微軟用戶1]
研發機構科技活動經費占GDP比重
研發機構科技活動課題平均經費(萬元)
創新
產出
水平
技術市場成交額占GDP比重
技術市場成交的合同平均金額(萬元)
技術市場技術流向地域的合同平均金額(萬元)
國內專利申請受理數/授權數
大中型工業企業的科技項目數
創新
人員
情況
每萬人擁有科技活動人員數/研究與開發(R&D)機構數
每萬人擁有的高等學校數/科學家和工程師人數
R&D機構課題投入經費占科技經費籌集總額比重
高等院??萍蓟顒尤藛T平均S&T經費(萬元)
鼓勵自己的話語范文6
俗話說,良言一句三冬暖,一句簡短的話語,一個溫暖的眼神足以融化對方心中的冰川。當你跌倒時你希望身邊響起剛勁的話語“爬起來,我支持你!”;當你失敗時,你希望有另一只手給你力量。
還記得兩位獵人的故事。兩位獵人打完獵后回到家,甲獵人的妻子看到丈夫拎著一只兔子回家,就嘟著嘴瞪著眼睛說:“怎么就一只呀,一整天干什么去了?”,乙獵人的妻子卻喜笑顏開:“啊,收獲不小嘛,才一會兒工夫!”。從此以后甲再也不打獵了,而乙卻越來越喜歡打獵。甲妻的話算不上什么“惡語”,但足以讓累了一天的丈夫寒心,乙妻的一句簡單的鼓勵讓丈夫覺得“三冬暖”啊。鼓勵像一泓清泉,滋潤干涸的心田;鼓勵是一座溫暖的港灣,容納所有可能被海水吞沒的帆船;鼓勵是冬天里的火把,溫暖每一個寒冷的角落。也正是有了這些清泉、火把、港灣才有人間的奮發向上,才有著人類偉大的成就。
但生活中也有這樣的人,他們用冷漠代替鼓勵甚至用責罵代替鼓勵,君不見有面對別人的失落視而不見甚或幸災樂禍者;君不見有因為自己的行為而嚴重地打擊了別人的心靈,摧毀了別人心中本可以燃起的激情卻自以為是的人。要知道人的心靈是脆弱的,像秋天的黃葉,任何一陣微微的秋風都會引起黃葉的蕭瑟凋零。請讓我們用鼓勵來代替冷漠責罵,像呵護水晶一樣呵護人的心靈!
當然,這個世界是美好的。有許多人跌倒后又爬起;有許多人失落過又重新振作。但在他們的背后又有多少人給予過他們鏗鏘有力的話語,又有多少人給予他們溫暖的眼神啊!
生活是美好的但同時又是坷坎的,在我們邁步向前的時候,如果能多一些鼓勵少一些冷漠,這條生活之路將會更好走些。朋友,請不要吝惜你鏗鏘的話語和溫暖的眼神。