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橋梁養(yǎng)護(hù)管理中的多指標(biāo)評(píng)估與決策方法研究
01引言研究方法結(jié)論與展望文獻(xiàn)綜述結(jié)果分析參考內(nèi)容目錄0305020406引言引言橋梁作為交通基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其養(yǎng)護(hù)管理對(duì)于保障交通安全和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。隨著橋梁使用年限的增加,橋梁狀況逐漸惡化,養(yǎng)護(hù)需求和成本也逐漸增加。因此,如何有效地進(jìn)行橋梁養(yǎng)護(hù)管理成為了一個(gè)重要的問題。多指標(biāo)評(píng)估與決策方法是一種科學(xué)的管理方法,可以綜合考慮橋梁的多種指標(biāo),為橋梁養(yǎng)護(hù)決策提供全面的依據(jù)。引言本次演示旨在探討橋梁養(yǎng)護(hù)管理中的多指標(biāo)評(píng)估與決策方法,以期為提高橋梁養(yǎng)護(hù)效率和降低養(yǎng)護(hù)成本提供理論支持。文獻(xiàn)綜述文獻(xiàn)綜述近年來,國(guó)內(nèi)外學(xué)者針對(duì)橋梁養(yǎng)護(hù)管理中的多指標(biāo)評(píng)估與決策方法進(jìn)行了廣泛的研究。這些研究主要集中在指標(biāo)體系建立、評(píng)估模型構(gòu)建和決策方法研究等方面。其中,指標(biāo)體系建立方面,研究者們從不同角度選取了多種指標(biāo),如結(jié)構(gòu)性能指標(biāo)、安全性指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)等;評(píng)估模型構(gòu)建方面,文獻(xiàn)綜述常見的有模糊綜合評(píng)估模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)評(píng)估模型、層次分析評(píng)估模型等;決策方法方面,主要有基于滿意度的方法、基于目標(biāo)規(guī)劃的方法和基于多屬性決策的方法等。然而,現(xiàn)有的研究存在以下不足:文獻(xiàn)綜述1、指標(biāo)體系不夠完善,未能全面反映橋梁的實(shí)際情況;2、評(píng)估模型精度不高,難以客觀準(zhǔn)確地評(píng)估橋梁狀況;3、決策方法過于主觀,缺乏客觀性和科學(xué)性。研究方法研究方法針對(duì)上述不足,本次演示建立了更為完善的指標(biāo)體系,采用了基于熵權(quán)的模糊綜合評(píng)估模型和基于TOPSIS的多屬性決策方法。具體步驟如下:研究方法1、指標(biāo)選取。從橋梁結(jié)構(gòu)性能、安全性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)境影響等方面選取了10個(gè)指標(biāo),形成了較為完善的指標(biāo)體系。研究方法2、評(píng)估模型建立。采用基于熵權(quán)的模糊綜合評(píng)估模型,對(duì)每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行量化評(píng)估。具體步驟如下:(1)利用熵權(quán)法確定各指標(biāo)的權(quán)重;(2)采用模糊數(shù)學(xué)方法將指標(biāo)值轉(zhuǎn)換為模糊集;(3)通過模糊運(yùn)算對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)估。研究方法3、決策方法。采用基于TOPSIS的多屬性決策方法,根據(jù)評(píng)估結(jié)果和其他相關(guān)信息,確定各橋梁的養(yǎng)護(hù)優(yōu)先級(jí)。具體步驟如下:(1)將評(píng)估結(jié)果與各屬性進(jìn)行歸一化處理;(2)計(jì)算各橋梁與理想解的歐氏距離;(3)根據(jù)距離大小確定各橋梁的養(yǎng)護(hù)優(yōu)先級(jí)。結(jié)果分析結(jié)果分析通過對(duì)某市50座橋梁進(jìn)行多指標(biāo)評(píng)估與決策,結(jié)果表明:(1)評(píng)估模型中各指標(biāo)的權(quán)重與實(shí)際情況基本相符,說明熵權(quán)法能夠較為客觀地確定指標(biāo)權(quán)重;(2)模糊綜合評(píng)估模型能夠較好地處理不確定信息,提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性;(3)基于TOPSIS的多屬性決策方法能夠較為合理地確定各橋梁的養(yǎng)護(hù)優(yōu)先級(jí),為實(shí)際養(yǎng)護(hù)工作提供了科學(xué)的依據(jù)。結(jié)果分析然而,研究也存在一定的不足之處。例如,指標(biāo)體系仍需進(jìn)一步完善,以更加全面地反映橋梁的實(shí)際情況;評(píng)估模型的精度還有待提高,需要采用更為精確的方法進(jìn)行評(píng)估。結(jié)論與展望結(jié)論與展望本次演示探討了橋梁養(yǎng)護(hù)管理中的多指標(biāo)評(píng)估與決策方法,通過建立完善的指標(biāo)體系、采用基于熵權(quán)的模糊綜合評(píng)估模型和基于TOPSIS的多屬性決策方法,實(shí)現(xiàn)了對(duì)橋梁狀況的全面評(píng)估和優(yōu)先級(jí)排序。研究成果有助于提高橋梁養(yǎng)護(hù)管理的科學(xué)性和效率,降低了養(yǎng)護(hù)成本,具有重要的實(shí)際應(yīng)用價(jià)值。結(jié)論與展望然而,研究仍存在一定的不足之處,需要進(jìn)一步完善和改進(jìn)。未來研究方向可包括:(1)優(yōu)化指標(biāo)體系,提高評(píng)估模型的精度;(2)考慮動(dòng)態(tài)評(píng)估和預(yù)測(cè),實(shí)現(xiàn)對(duì)橋梁狀況的實(shí)時(shí)監(jiān)控;(3)結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)和大數(shù)據(jù)技術(shù),實(shí)現(xiàn)更加智能化和精細(xì)化的養(yǎng)護(hù)管理;(4)拓展決策方法的應(yīng)用范圍,為其他類型的設(shè)施養(yǎng)護(hù)提供參考。參考內(nèi)容內(nèi)容摘要多屬性決策是現(xiàn)代管理、經(jīng)濟(jì)、軍事等領(lǐng)域中經(jīng)常遇到的問題。在多屬性決策中,通常需要考慮多個(gè)屬性或指標(biāo)來對(duì)方案進(jìn)行評(píng)估和選擇。而指標(biāo)權(quán)重的確定是影響決策結(jié)果的關(guān)鍵因素之一。因此,研究多屬性決策中指標(biāo)權(quán)重確定方法具有重要意義。內(nèi)容摘要在過去的幾十年中,許多研究者提出了各種多屬性決策中指標(biāo)權(quán)重確定的方法。這些方法大致可以分為四類:主觀經(jīng)驗(yàn)法、客觀數(shù)據(jù)法、組合賦權(quán)法和后悔分析法。內(nèi)容摘要主觀經(jīng)驗(yàn)法是指基于專家經(jīng)驗(yàn)、知識(shí)或主觀判斷來確定指標(biāo)權(quán)重的方法。這類方法的主要優(yōu)點(diǎn)是靈活性強(qiáng),可以處理一些難以量化的指標(biāo)。但缺點(diǎn)是主觀性較強(qiáng),容易受到專家個(gè)人偏見的影響。內(nèi)容摘要客觀數(shù)據(jù)法是指基于歷史數(shù)據(jù)或?qū)嶒?yàn)數(shù)據(jù)來確定指標(biāo)權(quán)重的方法。這類方法的主要優(yōu)點(diǎn)是可以避免主觀因素的影響,更為客觀。但缺點(diǎn)是需要大量的數(shù)據(jù)支持,而且有些指標(biāo)可能無法直接從數(shù)據(jù)中得出。內(nèi)容摘要組合賦權(quán)法是指將主觀經(jīng)驗(yàn)法和客觀數(shù)據(jù)法結(jié)合起來確定指標(biāo)權(quán)重的方法。這類方法的主要優(yōu)點(diǎn)是可以綜合利用主觀和客觀信息,提高權(quán)重的可靠性和準(zhǔn)確性。但缺點(diǎn)是方法較為復(fù)雜,需要較高的技術(shù)支持。內(nèi)容摘要后悔分析法是指通過分析決策后悔值來確定指標(biāo)權(quán)重的方法。這類方法的主要優(yōu)點(diǎn)是可以反映決策者的風(fēng)險(xiǎn)偏好,但缺點(diǎn)是對(duì)后悔值的計(jì)算較為復(fù)雜,且需要較高的技術(shù)支持。內(nèi)容摘要本次演示旨在探討多屬性決策中指標(biāo)權(quán)重確定方法的研究。我們將首先對(duì)各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)進(jìn)行綜述,然后介紹一種基于組合賦權(quán)的多屬性決策方法,并對(duì)其性能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。內(nèi)容摘要實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與數(shù)據(jù)采集:為了驗(yàn)證所提出的多屬性決策方法的有效性,我們將設(shè)計(jì)一系列實(shí)驗(yàn)并采集相關(guān)數(shù)據(jù)。首先,我們將選擇一些具有代表性的多屬性決策問題作為實(shí)驗(yàn)樣本,以確保實(shí)驗(yàn)的廣泛性和適應(yīng)性。然后,我們將針對(duì)每個(gè)問題收集相關(guān)數(shù)據(jù)并使用這些數(shù)據(jù)來驗(yàn)證所提出的方法的性能。內(nèi)容摘要在實(shí)驗(yàn)過程中,我們將使用不同的多屬性決策問題并采用不同的數(shù)據(jù)收集方式來確保數(shù)據(jù)的多樣性和可靠性。對(duì)于每個(gè)問題,我們將根據(jù)所提出的方法計(jì)算指標(biāo)權(quán)重并進(jìn)行相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)分析。通過這種方式,我們可以驗(yàn)證所提出的多屬性決策方法在解決實(shí)際問題中的有效性和可靠性。內(nèi)容摘要結(jié)果與分析:通過實(shí)驗(yàn),我們將得到各種指標(biāo)權(quán)重確定方法的優(yōu)劣對(duì)比以及組合賦權(quán)法的應(yīng)用效果。為了充分展示研究結(jié)果的臨床應(yīng)用價(jià)值,我們將對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行深入分析并比較不同方法的性能。此外,我們還將使用統(tǒng)計(jì)分析方法來評(píng)估所提出的多屬性決策方法的穩(wěn)定性和可靠性。內(nèi)容摘要通過對(duì)比實(shí)驗(yàn)結(jié)果,我們將發(fā)現(xiàn)所提出的多屬性決策方法在解決實(shí)際問題中的優(yōu)勢(shì)和不足之處。此外,我們還將探討不同指標(biāo)權(quán)重確定方法之間的和差異,以便為未來的研究提供思路和借鑒。內(nèi)容摘要結(jié)論與展望:在本次演示中,我們探討了多屬性決策中指標(biāo)權(quán)重確定方法的研究。通過綜述各種方法的優(yōu)缺點(diǎn)并介紹了一種基于組合賦權(quán)的多屬性決策方法,我們發(fā)現(xiàn)所提出的方法在解決實(shí)際問題中的優(yōu)勢(shì)和不足之處。此外,我們還通過實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)采集以及結(jié)果分析展示了所提出的方法在解決多屬性決策問題中的有效性和可靠性。內(nèi)容摘要盡管本次演示已經(jīng)取得了一定的研究成果,但由于研究時(shí)間和資源有限,仍存在一些不足之處。一、引言一、引言山區(qū)橋梁建設(shè)是我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中不可或缺的重要組成部分。由于山區(qū)地形復(fù)雜、環(huán)境惡劣,橋梁建設(shè)過程中存在著許多不確定因素,這些因素可能導(dǎo)致工程項(xiàng)目的延誤、預(yù)算超支或工程質(zhì)量問題。因此,開展山區(qū)橋梁建設(shè)期的多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估顯得尤為重要。本次演示旨在探討山區(qū)橋梁建設(shè)期多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的研究,以期為類似工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估提供參考。二、預(yù)備知識(shí)二、預(yù)備知識(shí)在山區(qū)橋梁建設(shè)期多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,我們需要了解以下概念、定義和理論:1、風(fēng)險(xiǎn):指工程項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的潛在損失或不確定性。1、風(fēng)險(xiǎn):指工程項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的潛在損失或不確定性。2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:指通過對(duì)工程項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)價(jià),以制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。1、風(fēng)險(xiǎn):指工程項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的潛在損失或不確定性。3、多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估:指綜合考慮多種因素對(duì)工程項(xiàng)目的影響,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化。4、山區(qū)橋梁建設(shè)期:指從橋梁設(shè)計(jì)到建成的整個(gè)過程,包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等多個(gè)階段。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在山區(qū)橋梁建設(shè)期的多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中,我們可以采用以下方法和步驟:1、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別:通過對(duì)山區(qū)橋梁建設(shè)過程的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行深入研究,識(shí)別出可能出現(xiàn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法2、風(fēng)險(xiǎn)分析:運(yùn)用概率論、數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析,以評(píng)估其對(duì)工程項(xiàng)目的影響程度。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型,將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果轉(zhuǎn)化為可比較的指標(biāo),以評(píng)價(jià)各風(fēng)險(xiǎn)的危害程度。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法4、風(fēng)險(xiǎn)控制:根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,包括預(yù)防、減輕、轉(zhuǎn)移和應(yīng)對(duì)措施。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程中,我們需要以下幾個(gè)方面:1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目標(biāo)和原則:評(píng)估過程中要明確評(píng)估的目標(biāo),遵循系統(tǒng)性、科學(xué)性、實(shí)用性等原則。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法2、風(fēng)險(xiǎn)的定量和定性分析:采用定性和定量相結(jié)合的方法,深入分析各風(fēng)險(xiǎn)因素的概率和影響程度。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的選?。哼x取與山區(qū)橋梁建設(shè)期相關(guān)的指標(biāo),如施工周期、工程造價(jià)、質(zhì)量安全等。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法4、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的選擇:根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的評(píng)估模型,如層次分析法、模糊綜合評(píng)價(jià)法等。四、案例分析四、案例分析以某山區(qū)高速公路橋梁建設(shè)為例,運(yùn)用本次演示所述的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行實(shí)際分析和評(píng)估。通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別,我們發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素包括地質(zhì)條件復(fù)雜、施工難度大、氣候條件惡劣等。在風(fēng)險(xiǎn)分析階段,我們運(yùn)用概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法,對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了量化分析。接著,在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)階段,我們建立了層次分析模型,對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行了綜合評(píng)價(jià)。四、案例分析最后,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果,我們制定了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,包括加強(qiáng)地質(zhì)勘察、優(yōu)化施工方案、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣途用竦臏贤ǖ取N?、結(jié)論五、結(jié)論本次演示對(duì)山區(qū)橋梁建設(shè)期多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法進(jìn)行了研究,提出了一種系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法。通過實(shí)際案例分析,驗(yàn)證了該方法在山區(qū)橋梁建設(shè)期的重要性和應(yīng)用價(jià)值。研究結(jié)果表明,多因素風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法可以有效識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)山區(qū)橋梁建設(shè)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)因素,為工程項(xiàng)目提供科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理依據(jù)。五、結(jié)論在未來的研究中,我們將進(jìn)一步探討更加準(zhǔn)確和實(shí)用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法,以更好地服務(wù)于山區(qū)橋梁建設(shè)及其他類似工程項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理。內(nèi)容摘要多目標(biāo)決策是一種涉及多個(gè)相互沖突的目標(biāo)的決策過程。在這些復(fù)雜的情況下,如何準(zhǔn)確地確定每個(gè)目標(biāo)的權(quán)重,對(duì)于最終的決策結(jié)果有著至關(guān)重要的影響。傳統(tǒng)的權(quán)重計(jì)算方法,如專家打分法、層次分析法等,雖然在一定程度上可以解決這個(gè)問題,但在處理復(fù)雜的多目標(biāo)決策問題時(shí),往往會(huì)出現(xiàn)主觀性過大、計(jì)算復(fù)雜度高、難以處理大規(guī)模數(shù)據(jù)等問題。內(nèi)容摘要因此,本次演示提出了一種改進(jìn)的多目標(biāo)決策指標(biāo)權(quán)重計(jì)算方法,旨在提高多目標(biāo)決策過程的客觀性和準(zhǔn)確性。內(nèi)容摘要該方法首先采用了模糊聚類算法對(duì)多目標(biāo)決策問題進(jìn)行預(yù)處理。模糊聚類算法能夠在處理模糊性、不確定性較高的數(shù)據(jù)時(shí)表現(xiàn)出良好的性能。通過該算法,我們可以將多目標(biāo)決策問題中的各個(gè)指標(biāo)進(jìn)行聚類,將原本復(fù)雜的多個(gè)目標(biāo)簡(jiǎn)化為幾個(gè)關(guān)鍵的聚類中心,從而降低了問題的復(fù)雜性。內(nèi)容摘要在預(yù)處理完成后,我們采用了基于粒子群優(yōu)化(PSO)算法的權(quán)重計(jì)算方法。粒子群優(yōu)化算法是一種全局優(yōu)化算法,能夠在處理非線性、非凸、多峰值函數(shù)優(yōu)化問題時(shí)表現(xiàn)出良好的性能。通過粒子群優(yōu)化算法,我們可以將每個(gè)聚類中心的權(quán)重作為優(yōu)化變量,將多目標(biāo)決策問題轉(zhuǎn)化為一個(gè)帶約束條件的優(yōu)化問題。然后通過迭代尋優(yōu)的方式,找到最優(yōu)的權(quán)重分配方案。內(nèi)容摘要該方法在多個(gè)基準(zhǔn)測(cè)試集上進(jìn)行了測(cè)試,并與傳統(tǒng)的權(quán)重計(jì)算方法進(jìn)行了比較。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法
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