哈工大硕士学位论文中期报告中期报告

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硕士论文中期报告范文

硕士论文中期报告范文

硕士论文中期报告范文
尊敬的评委老师们,大家好!
我是XXX,现就我在研究生期间所进行的硕士论文工作进行中期报告。

本报告将从研究背景、研究内容、研究方法和预期成果等方面进行介绍。

首先,我所选择的研究课题是XXX。

该课题的选择基于对XXX的兴趣和对XXX领域的深入思考,同时也是对XXX问题的一种探索和尝试。

在当前XXX领域,XXX问题的研究具有重要的理论和实践意义,因此我对这一课题的研究充满了信心和热情。

其次,我的研究内容主要包括XXX。

在前期的调研和文献综述的基础上,我对XXX进行了深入的分析和研究,提出了XXX的理论框架和关键问题。

同时,我还对XXX进行了实证研究,通过XXX方法对XXX进行了实证分析,为后续研究奠定了基础。

在研究方法方面,我主要采用了XXX方法。

通过XXX方法,我能够更好地对XXX进行分析和研究,获取更加准确和可靠的研究结果。

同时,我还结合了XXX方法,对XXX进行了深入的讨论和分析,为研究结果的解释和推断提供了有力的支持。

最后,我对本研究的预期成果进行了展望。

我相信在不久的将来,我将能够取得XXX的研究成果,并对XXX问题做出一定的贡献。

同时,我也希望通过本研究,能够为XXX领域的进一步研究提供一定的借鉴和参考。

总而言之,本报告对我在硕士论文研究中的工作进行了中期总结和展望。

在接下来的研究中,我将继续努力,不断完善和深化我的研究工作,争取取得更加令人满意的研究成果。

谢谢大家!。

研究生学位论文中期报告

研究生学位论文中期报告

研究生学位论文中期报告Mid-term Examination Report for Graduate Student论文题目Thesis Title学生姓名Name学号Student ID入学时间Enrollment Date YYYY-MM学位类别Degree Program学院School学科专业Major研究方向Research Interest指导教师Supervisor(s)填写时间Date YYYY-MM研究生院制填写说明Instruction一、“学位类别”名称:填写理学博士、工学博士、理学硕士、工学硕士等。

Degree Program: doctor of philosophy, master of nature science, master of science in engineering二、“学科专业”名称:填写“一级学科”全称,“研究方向”填写学位论文的研究方向。

Fill out the Major with Level I discipline; research interest is the one concerned with your thesis/dissertation三、中期考核通过后,由所在学院存档备案。

Upon passing the examination, the final version of this report shall be archived by the school for future reference.报告提纲Outline一、学位论文进展情况,存在的问题,已取得阶段性成果Research progress, problems and achievements since your thesis proposal 二、下一步工作计划和内容,预计答辩时间Research plan for next step and expected defense date.三、已取得研究成果列表(已发表、待发表学术论文、专利等)List of Achievements(papers, patents)。

2016哈工大硕士论文中期检查模板

2016哈工大硕士论文中期检查模板

哈尔滨工业大学硕士学位论文中期报告题目:一种微型平面式质子交换膜燃料电池的研究与实践院(系)航天学院电子科学与技术系学科导师研究生学号中期报告日期2016年1月29日研究生院制二〇一六年一月1.论文工作是否按开题报告预定的内容及进度安排进行本课题所研究的是一种微型平面式质子交换膜燃料电池。

根据项目具体要求,提出了一种新型的PEMFC设计方案,并制作实践,为实际应用提供可靠的选择。

该电池采取平面结构设计,小巧轻薄;工作方式采用被动式,即阴极暴露在空气环境中;同时,也避免了堆叠结构PEMFC的复杂拆卸过程,方面更换维修。

为了完成开题报告预定内容,首先对质子交换膜燃料电池进行理论学习、研究;通过建模、测试几种传统的质子交换膜燃料电池堆,与其进行比对,从而更为直观的了解这款微型质子交换膜燃料电池的优缺点。

然后,通过comsol软件仿真以及solidworks软件的建模,对电池进行结构优化和加工。

最后,对组装完毕的电池按计划进行测试和分析。

截止到中期报告,已完成了对该质子交换膜燃料电池的基本性能实验、温度特性实验,正按照预定计划进行工作。

本文围绕如下方面对前期工作进行梳理与总结:即外形设计、性能仿真、结构优化、数据采集、以及实验结果比对与分析;另外,在实验过程中还遇到一些问题与困难,初步解决后还需要进一步研究完善方案。

2.目前已完成的研究工作及结果截止到2016年1月29日,按照安排完成如下:一、外形设计微型质子交换膜燃料电池,体积小巧,能根据场合的不同调整电池堆的节数,其大小具有良好的可塑性。

无论是主动式或被动式电堆,其传统结构均为堆叠式,在垂直方向上占用大量空间;在一些使用场合,比如手机电池、平板电脑、电子书及液晶电视上,均需要很薄的平面结构的供电装置。

电池的设计思路是设计一款具有平面特征的微型质子交换膜燃料电池,电池的核心是膜电极,其厚度只有0.4mm;下图为autocad构建的电池示意图;由透视图可以看到,电池充分利用了膜电极厚度薄的特征。

毕业论文中期报告范文

毕业论文中期报告范文

毕业论文中期报告范文
《毕业论文中期报告》
尊敬的指导老师、评审专家:
大家好!我是XXX,现就我的毕业论文中期进展向各位老师
做一次报告。

首先,我要向各位老师汇报我的研究内容,然后对所遇到的问题和困难做出总结,并请教各位老师针对这些问题给予指导和建议。

在毕业论文的选题方面,经过充分调研和讨论,我确定了《XXX》作为我的研究对象,该选题对于我的专业和未来职
业发展具有重要的实践意义。

在开题之初,我对所选的研究方向进行了充分的背景调研,对国内外相关研究成果进行了广泛的阅读和总结。

通过这一阶段的工作,我对所研究的领域有了更深入的理解,为后续的研究奠定了坚实的基础。

在研究的进展方面,我已经完成了文献综述和理论框架的构建,已经明确了研究的主要内容和研究方法。

在后续的工作中,我将开展实证研究,进行数据的收集和分析。

虽然在研究的过程中遇到了一些困难,但我坚信通过自己不懈的努力和老师们的指导,一定能够顺利完成毕业论文的写作工作。

在此,我要向各位老师请教几个问题。

首先,我在研究方法的选择上遇到了一些困惑,希望老师能够给予指导和建议。

其次,我在数据的收集和处理方面也存在一些困难,希望老师们能够给予帮助。

最后,在论文的写作和结构方面,我也需要老师们
的指导和建议。

总之,我在毕业论文的写作过程中仍然存在许多问题和困难,但我相信在老师们的指导和帮助下,我一定能够克服这些困难,顺利完成毕业论文的写作。

再次感谢各位老师对我的关心和指导,在接下来的写作中,我将认真对待每一条指导意见,努力完善毕业论文的研究成果。

谢谢各位老师!。

硕士中期答辩进展情况汇报

硕士中期答辩进展情况汇报

硕士中期答辩进展情况汇报尊敬的评委老师们,大家好!
我是XXX,XXX专业硕士研究生,今天非常荣幸有机会向各位老师汇报我硕士中期答辩的进展情况。

首先,我想从研究背景和目的入手。

本文的研究背景主要是针对XXX领域的一个热点问题展开研究,目的在于解决目前该领域存在的一些争议和问题,为相关领域的研究提供一定的理论和实践指导。

接着,我将介绍一下我的研究方法和研究过程。

本文采用了XXX方法进行研究,通过文献综述、实地调研和实验分析等手段,对XXX进行了深入的探讨和研究。

在研究过程中,我遇到了一些困难和挑战,但通过不懈的努力和探索,我成功地克服了这些困难,并取得了一些初步的研究成果。

在研究成果方面,我将向各位老师汇报我的一些初步发现和成果。

通过我的研究,我发现了一些令人意外的现象,并对这些现象进行了一定的解释和分析。

同时,我还初步总结出了一些规律和结
论,这些成果对于相关领域的研究具有一定的理论和实践意义。

最后,我将介绍一下我接下来的研究计划和展望。

在接下来的研究中,我将进一步深化对XXX的研究,探索更多的规律和结论,并将我的研究成果进一步推广应用到相关领域中去,为相关领域的发展做出更大的贡献。

总的来说,我在硕士中期答辩的研究工作中取得了一些初步的成果,但也意识到了自己的不足和不足之处。

在今后的研究中,我将继续努力,不断提高自己的研究水平,争取取得更加丰硕的研究成果。

谢谢各位老师对我的关注和支持,我期待着在接下来的答辩中得到各位老师的指导和建议。

谢谢!。

毕业论文中期报告范文

毕业论文中期报告范文

毕业论文中期报告范文毕业论文中期报告。

一、选题背景。

随着社会的发展和进步,教育问题一直备受关注。

在教育领域中,学生的学习动机一直是一个备受关注的问题。

学生的学习动机不仅影响着他们的学习成绩,还直接关系到他们的学习兴趣和学习态度。

因此,研究学生的学习动机对于提高教育教学质量具有重要意义。

二、研究目的。

本研究旨在通过对学生学习动机的调查和分析,探讨影响学生学习动机的因素,以及如何提高学生的学习动机,从而提高教育教学质量。

三、研究内容。

本研究将通过问卷调查的方式,收集学生的学习动机数据,并对数据进行分析,探讨影响学生学习动机的因素。

同时,本研究还将结合相关理论,提出提高学生学习动机的策略和方法。

四、研究方法。

本研究将采用问卷调查的方式,通过设计合理的问卷,收集学生的学习动机数据。

同时,本研究还将采用统计分析方法,对数据进行分析,探讨影响学生学习动机的因素。

此外,本研究还将结合相关理论,提出提高学生学习动机的策略和方法。

五、预期成果。

通过本研究,预计可以深入了解学生的学习动机状况,找出影响学生学习动机的因素,并提出提高学生学习动机的策略和方法。

这对于提高教育教学质量具有重要意义。

六、研究进展。

目前,本研究已经完成了问卷的设计和调查工作,收集了大量的学生学习动机数据。

接下来,将对数据进行分析,并结合相关理论,提出提高学生学习动机的策略和方法。

七、存在问题。

在研究过程中,我们也遇到了一些问题,比如问卷设计不够合理、数据分析方法不够严谨等。

我们将在后续的研究中不断改进,力求取得更加准确和可靠的研究结果。

八、展望。

通过本研究,我们希望可以为提高学生的学习动机提供一些有益的思路和方法,为提高教育教学质量做出一些贡献。

同时,我们也希望可以为今后的相关研究提供一些借鉴和参考。

以上就是本研究的中期报告,希望能够得到老师和同学们的指导和帮助,共同进步。

哈工大船舶学院中期报告

哈工大船舶学院中期报告

1.2 设计方案说明 1.2.1 原理说明 设计要求如下
(1)扁钢抛光清理机磨削平稳均匀,能够在恶劣的工作环境下正常工作并具有较强 的抗干扰能力。 (2)该扁钢抛光清理机适用于磨削加工不同型号的扁钢:厚度在(3~8)mm,宽度 在(100~120)mm 的扁钢。 (3)能够同时对扁钢上下表面进行抛光磨削加工,保证加工后的表面没有锈蚀。
法兰式单螺母如图
丝杠总长 550mm,螺纹长 200mm
5 法兰型丝杠支撑座固定端 标准件 根据丝杠型号选取
6 直线导轨 根据 PMI 直线导轨样本进行计算选型 经估算力矩以及考虑到一定的安全系数,选取低组装型 MSB 系列中负荷型滑块 MSB-TE 型
WBK-30
滑轨为沉头孔型,滑轨尺寸如下图
E=20mm
1 2 3 4 5 整机结构完善,校核,优化,外观整理。 剩余电机,螺栓等装配完毕。 完成控制系统的设计。 画装配图和零 预计时间:5 月 11 日—5 月 13 日 2) 预计时间:5 月 14 日—5 月 17 日 完善机械结构 完成三维图的最后设计
3) 预计时间:5 月 18 日—5 月 28 日 4) 预计时间:5 月 28 日—5 月 29 日 5) 预计时间:5 月 30 日—6 月 05 日 6) 预计时间:6 月 06 日—6 月 20 日
2.1 电机 Y160M2-2 (驱动砂轮) 2.2 电机支架 2.3 直线滑轨 MSB 25 TE 1 R 460 20 20 2.4 直线导轨滑块 MSB 25 TE 2.5 主支架 (与箱体相连支撑磨削机构) 2.6 丝杠螺母 NFSG 50*8*4.763-3 2.7 法兰型丝杠支撑座固定端 WBK-30 2.8 固定螺帽 2.9 滚珠丝杠 NFSG 50*8*4.763-3 550*200

中期报告

中期报告

哈尔滨工业大学(威海)学士学位论文中期报告题目:难浸金精矿预氧化试验研究院系海洋科学与技术专业化学工程与工艺姓名朴丽锦学号090730108指导老师魏琦峰2013年04 月27 日1 论文工作是否按开题报告预定的内容及进度安排进行论文工作基本按开题报告预定的内容及进度安排进行。

2 目前已完成的研究工作及结果2.1 产品的分析方法2.1.1 利用矿渣对氧化率的分析(1)分析原理化学反应方程式:3FeAsS+10HNO3=3FeAsO4+H2SO4+2S+4H2O+10NO6FeS2+30HNO3=3Fe2(SO4)4+H2SO4+12H2O+30NO用一定浓度的硝酸,在一定温度、固液比等条件下反应如上所述。

用反应前后的矿粉的质量比较各个条件下的氧化程度。

(2)分析步骤记录下抽滤所用滤纸的重量,将用真空泵抽滤完的滤饼放到烧杯中,在75℃下干燥到衡重。

差减氧化率的计算:%=(m1-m2-m3)╱m1m1:氧化前矿粉质量m2:氧化后矿粉质量m3:滤纸的质量2.1.2 利用氧化液对氧化率的分析(1)分析原理:重铬酸钾氧化还原滴定法。

化学反应方程式:6 Fe2++ Cr2O72-+14 H+→6Fe3+ +2Cr3++7H2O试样用热的HCl溶液加热分解,在热的HCl溶液中,将铁还原为亚铁,用重铬酸钾标准溶液滴定Fe2+ 。

因为重铬酸钾的电极电位与氯的电极电位相近,因此在HCl溶液中进行滴定时,减小因氧化Cl-而产生的误差。

采用二苯胺磺酸钠氧化还原指示剂滴定过程中溶液由无色逐渐变为Cr3+的浅绿色,接近终点还有半滴时溶液呈现出透明的灰黑色,之后加半滴即变为蓝紫色到达终点。

由于二苯胺磺酸钠变色时的φΘ‘In=0.84V,而滴定至99.9%时Fe3+/Fe2+电对的电极电位为Φ=φΘ‘Fe3+/Fe2+ +0.059lg c Fe (Ⅱ)/c Fe (Ⅱ)=0.68V+0.059lg99.9/0.1 =0.86V因此,当滴定进行至99.9%时,电极电位已超过指示剂的变色电位,滴定终点过早到达。

毕设中期报告

毕设中期报告

毕业设计(论文)中期报告题目:基于飞轮摩擦观测器设计的卫星姿态控制方法研究专业飞行器设计与工程学生解延浩学号31指导教师吴宝林日期2015年3月13日哈尔滨工业大学教务处制1.绪论对于要求三轴稳定的小卫星姿态控制系统,当前主要有喷气、反作用飞轮和力矩陀螺三种控制方式。

而其中,反作用飞轮由于具有不消耗推进剂、控制精度高、系统简单灵活可靠并且可以实现整星零动量等优点,而得到广泛的运用。

但在转速较低时,由于摩擦力矩的存在,尤其是在转速过零时摩擦力的大小、方向均产生突变,导致反作用轮的输入信号和输出力矩间的线性关系被严重破坏,大大限制了该方案的实际应用。

因此,如何改善反作用飞轮的低速摩擦性能成为了提高飞轮姿态控制精度的关键课题。

等小卫星姿态控制系统,虽然在精对比当前的国内外主要的诸如自适应、变结构、H∞度、稳定性和机动能力上都已达到了较佳的性能,但针对于反作用飞轮的低速摩擦补偿却研究不多,也尚未有较为有效可靠的方案。

当前对于低速摩擦补偿,国内外学者主要提出了以下方式:(1)直接补偿:将摩擦力都视作库伦摩擦,并根据库伦摩擦力模型,在飞轮输入信号上叠加一个与转速同向的偏置信号,用以抵消摩擦力。

这样虽然可以改善一部分飞轮性能,但由于模型的不精确而且所受摩擦力不全是库伦摩擦,导致在反作用飞轮转速过零时补偿效果减弱甚至失效;(2)变增益:在低速过零时提高飞轮转速的反馈增益,即提高了系统转速跟踪的精度,但过高的反馈增益会导致系统能耗增加而且削弱系统稳定性甚至产生极限环振荡现象;(3)高频线性化:当反作用轮转速低于某个阈值时,将高频正弦震颤信号叠加进输入信号中,使原本不连续的摩擦特性得到了较好的线性化,但此方法受限于附加的高频震颤信号和飞轮的摩擦频率特性。

(4)变结构控制:将摩擦力在飞轮过零时的突变视作模型的不确定性,并假设不确定上界已知。

这种方式虽然有效,但可能导致较大的震颤和控制量,故仍具有一定的保守型和改进空间。

哈工大硕士学位论文中期报告中期报告

哈工大硕士学位论文中期报告中期报告

哈尔滨工业大学硕士学位论文中期报告题目:高阶QAM解调算法研究院(系)电子与信息工程学院学科电子与通信工程导师研究生学号中期报告日期研究生院制二〇一二年三月目录1.课题主要研究内容及进度情况 .........................................................................................................1.1.课题主要研究内容...................................................................................................................1.2.进度情况..................................................................................................................................... 2.目前已完成的研究工作及结果 .........................................................................................................2.1.系统仿真模型..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.2匹配滤波..........................................................................................................................................2.3符号同步..........................................................................................................................................2.3.1 闭环Gardner算法 ...........................................................................................................2.3.2 开环非线性处理算法....................................................................................................2.3.3 定时误差校正算法 ........................................................................................................2.3.4 开环和闭环系统算法性能对比 .................................................................................2.3.5 减少定时同步抖动的预滤波器设计 ........................................................................2.4载波同步..........................................................................................................................................2.4.1 DFT频率粗估计算法.....................................................................................................2.4.2 维特比频率估计算法....................................................................................................2.4.3 维特比相位估计算法....................................................................................................2.5结论................................................................................................................................................... 3.后期拟完成的研究工作及进度安排................................................................................................ 4.存在的困难与问题................................................................................................................................ 5.如期完成全部论文工作的可能性.....................................................................................................1.课题主要研究内容及进度情况1.1.课题主要研究内容近年来,QAM 调制由于频谱利用率高和抗干扰能力强,被广泛应用于数字广播电视标准、数字微波、HFC网络、本地多点分配业务LMDS等宽带数字应用系统中[1],其中在LMDS系统中,调制阶数可达256和512。

毕业设计中期报告

毕业设计中期报告

毕业设计(论文)中期报告题目:病例识别系统实现院(系)计算机科学与技术学院专业计算机科学与技术学生林陶然学号 1班号 1203106指导教师张英涛中期报告日期2016年4月25日哈尔滨工业大学教务处制2016年4月目录一.工作完成情况-----------------------------------------------------1 二.已完成的研究工作及结果-------------------------------------------1 三.目前存在的问题及解决方法-----------------------------------------5 四.后期拟完成的研究工作及进度安排-----------------------------------5 五.参考文献---------------------------------------------------------6一、工作完成情况经过为期一个多月的学习研究以及不断的寻求解决问题的办法,我很好地处理了通过手机拍摄的医疗表单图像,完成了对于图像的灰度处理,二值化处理,倾斜校正,去除杂质处理之后,终于将其中的关键数据分行分列的从图片中分割出来,最后将分好的每一个小块部分进行处理,获得了单个的字符,以便我以后将要进行的字符识别工作。

二、已完成的研究工作及结果1. 对图像的预处理过程对图像的预处理过程包括图像增强,灰度化,和二值化过程,中值滤波,倾斜校正等等。

在图像进行灰度化处理之前,由于光线环境等等问题,首先对图片进行一次自动增强操作。

调用了autoenhance() 函数,根据预先设定的效果范围来调整图像的亮度,颜色和对比度。

对图像的灰度化处理则直接使用matlab中现有的灰度图转化函数rgb2gray()即可。

关于这个函数的具体内容在此就不再赘述。

可以在matlab中查看。

而二值化方法的选择就显得尤为要,很大程度上影响了后续的分行分列的字符提取效果。

研究生论文中期报告

研究生论文中期报告

研究生论文中期报告本文档旨在对本人研究生论文的中期进展进行报告,包括研究背景、研究目的、研究方法、初步结果及存在的问题和困难等方面的内容。

研究背景。

本研究选取了某一特定领域的课题进行研究,该领域在当前社会发展中具有重要意义。

相关研究表明,该领域的发展对于解决某一具体问题具有重要意义,而当前的研究仍存在一定的空白和不足之处,因此有必要对该领域进行深入研究。

研究目的。

本研究的目的是通过对相关理论的分析和实证研究,探讨该领域内的某一具体问题,并提出相应的解决方案。

同时,本研究还旨在为该领域的进一步发展提供理论和实践上的参考。

研究方法。

本研究采用了文献综述、案例分析和实地调研等多种研究方法,以期能够全面深入地了解该领域的现状和存在的问题。

同时,本研究还将运用统计分析和逻辑分析等方法,对所获得的数据进行深入挖掘和分析。

初步结果。

目前,本研究已经完成了文献综述和案例分析的工作,并初步获得了一些有价值的信息和数据。

通过对这些信息和数据的分析,初步发现了某一具体问题的存在,并对其可能的解决方案进行了初步构想。

存在的问题和困难。

在研究过程中,本人也遇到了一些问题和困难,主要包括数据的获取和分析、理论的深入理解以及研究方法的选择等方面。

这些问题和困难对于研究的进展产生了一定的影响,需要在后续的研究中加以解决。

展望。

在接下来的研究中,本人将继续深入开展文献综述和实证研究工作,力求获得更多的有价值的信息和数据。

同时,本人也将针对存在的问题和困难,采取相应的措施,以期能够更好地推进研究的进展,并最终取得令人满意的成果。

总结。

通过本文档的撰写,本人对本研究的中期进展进行了全面系统的总结和报告。

在今后的研究中,本人将继续努力,不断完善研究内容,争取在规定的时间内完成研究任务,并取得令人满意的研究成果。

毕业设计中期报告

毕业设计中期报告

毕业设计(论文)中期报告题目:病例识别系统实现院(系)计算机科学与技术学院专业计算机科学与技术学生林陶然学号 1班号 1203106指导教师张英涛中期报告日期2016年4月25日哈尔滨工业大学教务处制2016年4月目录一.工作完成情况-----------------------------------------------------1 二.已完成的研究工作及结果-------------------------------------------1 三.目前存在的问题及解决方法-----------------------------------------5 四.后期拟完成的研究工作及进度安排-----------------------------------5 五.参考文献---------------------------------------------------------6一、工作完成情况经过为期一个多月的学习研究以及不断的寻求解决问题的办法,我很好地处理了通过手机拍摄的医疗表单图像,完成了对于图像的灰度处理,二值化处理,倾斜校正,去除杂质处理之后,终于将其中的关键数据分行分列的从图片中分割出来,最后将分好的每一个小块部分进行处理,获得了单个的字符,以便我以后将要进行的字符识别工作。

二、已完成的研究工作及结果1. 对图像的预处理过程对图像的预处理过程包括图像增强,灰度化,和二值化过程,中值滤波,倾斜校正等等。

在图像进行灰度化处理之前,由于光线环境等等问题,首先对图片进行一次自动增强操作。

调用了autoenhance() 函数,根据预先设定的效果范围来调整图像的亮度,颜色和对比度。

对图像的灰度化处理则直接使用matlab中现有的灰度图转化函数rgb2gray()即可。

关于这个函数的具体内容在此就不再赘述。

可以在matlab中查看。

而二值化方法的选择就显得尤为要,很大程度上影响了后续的分行分列的字符提取效果。

哈工大硕士学位论文中期报告中期报告

哈工大硕士学位论文中期报告中期报告

哈工大硕士学位论文中期报告中期报告尊敬的评审专家:我是哈工大***学院的硕士研究生**,在此向您汇报我目前的学位论文的中期进展情况。

一、选题背景和意义我的研究课题是关于xxxxx的研究,与近年来社会发展密切相关。

xxxxx的发展在xxxxx领域中扮演着重要的角色,对于相关xxxxx的提高和应用具有重要的意义。

二、研究目标和主要内容我的研究目标是xxxxx,核心内容包括xxxxx。

在研究过程中,我主要运用了xxxxx和xxxxx两种方法,对xxxxx进行xxxxx,通过xxxxx和xxxxx的分析,确定了xxxxx的xxxxx,并对xxxxx进行xxxxx。

通过对xxxxx的研究,可以从xxxxx的角度来提高xxxxx的xxxxx,并为xxxxx 领域的相关应用提供一定的借鉴。

三、研究进展和成果截至目前,我已经完成了xxxxx的调研,对xxxxx进行了xxxxx与xxxxx的对比分析,通过xxxxx方法对xxxxx进行了xxxxx,并对xxxxx 进行了xxxxx。

初步的结果显示,xxxxx对于xxxxx的xxxxx具有明显的影响,可以通过xxxxx来提高xxxxx的质量和效率。

我还进行了xxxxx的仿真实验,实验结果验证了xxxxx的可行性和有效性。

四、存在问题与不足在研究过程中,我也遇到了一些问题与困难。

首先,xxxxx方面的研究还存在一定程度的不全面,需要进一步加强。

其次,xxxxx的xxxxx对于xxxxx的影响尚未充分研究,需要更多的实验与数据支持。

此外,xxxxx的xxxxx还需要更加精确和细致的分析,以便提高xxxxx的xxxxx。

在下一阶段的研究中,我会继续努力解决这些问题并完善研究。

五、下一步工作计划接下来,我将继续深入研究xxxxx的相关内容,拓宽我的研究方法和视角,进一步分析xxxxx的影响因素和关联机制。

同时,我还会开展更多实验以验证xxxxx的可行性和有效性。

最终,我计划撰写一份详细的学位论文,并准备在xxxxx国际会议上进行学术交流与报告。

硕士研究生中期考核报告

硕士研究生中期考核报告

硕士研究生中期考核报告一、研究背景及研究目标在本研究中,我们致力于探究特定领域的研究问题,并实现研究目标。

本研究背景是该领域相关研究的发展现状和存在的问题。

研究目标是解决或改进已有问题或提出新的理论或方法。

二、研究方法本研究采用了系统性的研究方法和科学的实验设计,并进行了相关的数据收集和分析。

研究方法包括文献综述、实验设计、数据采集与分析等。

三、研究进展在经过一段时间的研究后,我们已经完成了一系列的研究工作。

首先,我们对相关领域的文献进行了综述,并对已有研究工作进行了总结和分析。

其次,我们通过实验设计和数据采集,获取了一定量的实验数据。

然后,我们对这些数据进行了详细的数据分析,得出了一些初步的结论。

最后,我们通过对实验结果进行解释和讨论,得出了一些关键的发现,并提出了一些建议。

四、研究成果在本研究中,我们已经取得了一些初步的研究成果。

首先,我们归纳总结了相关领域的研究现状和问题,并提出了本研究的研究问题和目标。

其次,我们通过实验设计和数据采集,得到了一定量的实验数据,并进行了详细的数据分析。

最后,我们基于数据分析结果得出了一些初步的结论,并提出了一些改进措施和建议。

这些成果将为进一步的研究工作提供基础和指导。

五、存在问题与解决方案在本研究过程中,我们也遇到了一些问题。

首先,我们在实验设计和数据采集过程中遇到了一些困难和挑战。

其次,我们在数据分析和结果解释过程中遇到了一些复杂的数据和现象。

最后,我们在论文写作和表达方面也存在一些不足之处。

为了解决这些问题,我们将采取以下措施:首先,加强对实验设计和数据采集过程的前期准备工作,并确保实验的可靠性和可重复性;其次,进一步加强数据分析的方法和技能,充分利用现有的统计分析软件和工具;最后,我们将加强论文写作的训练,提高表达能力和逻辑思维能力。

六、下一步工作计划在接下来的研究工作中,我们将继续深入探索相关领域的研究问题,并进一步完善研究方法和实验设计。

我们将继续进行数据采集和分析,并进一步验证和完善已有的结论和建议。

硕士论文中期报告范文

硕士论文中期报告范文

硕士论文中期报告范文
尊敬的评委老师们,大家好!我是XXX,现在我将向大家汇报我的硕士论文的中期进展情况。

首先,我对本次研究的选题进行了介绍和解释,明确了研究的背景和意义。

本研究选取了XXX作为研究对象,通过对XXX的相关文献进行了梳理和分析,发现了XXX的研究现状和存在的问题,为本次研究提供了理论依据和研究方向。

其次,我对研究的具体内容和方法进行了详细的阐述。

本研究采用了XXX方法进行XXX的测量和分析,通过对XXX的数据进行收集和整理,得出了一系列有关XXX的结论和发现。

在此过程中,我还遇到了一些困难和挑战,但通过不断的努力和探索,最终取得了一定的研究成果。

接着,我对研究的进展和成果进行了总结和展望。

在过去的半年时间里,我已经完成了XXX的研究工作,并初步得出了一些结论和发现。

同时,我也清晰地认识到了自己研究中存在的不足和问题,下一步将着重解决XXX,并对未来的研究方向和重点进行了展望和规划。

最后,我对本次中期报告的内容进行了总结和感谢。

在此次研究中,我得到了XXX老师和XXX老师的悉心指导和帮助,在此向他们表示
衷心的感谢。

同时,也感谢评委老师们对本次报告的聆听和指导,
希望能够得到大家的建议和意见,不断完善和提高自己的研究工作。

以上就是我对本次硕士论文中期报告的汇报,谢谢大家!。

哈尔滨工业大学研究生中期汇报模板

哈尔滨工业大学研究生中期汇报模板

再生水水质评价标准
风险表征
风险评定
浓度分 拟合定 安全保 布规律 量检验 障率
再生水水 质检测分析
再生水处理工艺 效能研究
再生水健康风险评价
基于蒙特卡罗 模拟的四步法
风险因子
危害 暴露 剂量 风险 鉴别 评价 反应 评定
长期暴 暴露频率 风险数 人体健 露危害 与剂量 学模型 康风险
再生水水质风险评价指标选取
开题汇报 中期汇报(公司) 中期汇报(学校)
终期答辩
A 滨河污水处理厂 B 盐田污水处理厂 C 西丽再生水厂
01
06
研究背景 与内容
1
已完成研究内容
内容 Contents
24
Page
拟完成 研究内容
23
再生水处理 工艺效能研 究
再生水安全 风险评价研 究
再生水健康 风险评价研 究
再生水安全 保障研究
2-1 2-2 2-3 2-4
再生水水质风险评价与安全保障研究 已完成研究内容
2-1 再生水处理工艺效能研究
2-1
硕士中期 2011 7
再生水水质风险评价与安全保障研究 再生水水源及水质控制指标
一般 理化
金属 化合物
非金属 化合物
有机 化合物
微生物
再生水安全风险评价
基于蒙特卡罗 模拟的商值法
水源风险因子 水质风险因子
A
A
A
B
B
B
C
C
C
6月
41-44周
7月
45-48周
8月
49-52周
水质数据分析
3 安全保障工艺研究
A
A
A
9月
53-56周

哈尔滨工业大学硕士研究生英文中期报告模板

哈尔滨工业大学硕士研究生英文中期报告模板

Interim Assessment of the Thesis for the Master’s DegreeNameEntrance DateThesis TitleDiscipline Environmental Engineering SupervisorReport DateFig. 1 - Chlorine decay data of reservoir waters fitted to parallel first-order reaction modelThe Fig.1 shows the chlorine decay relationships for the three reservoirs (A, B, and C) at different initial chlorine concentrations to make the chlorine residual to be after 168 h. These data show that the chlorine consumptionrapid during the initial part of the experiment followed by a more gradual decay after 12 h of reaction for all three reservoir water samples. After normalizing the differenceFig. 2 - Dose normalized chlorine decay curves of reservoir waters Table 1 - Chlorine decay constants for parallel first-order reaction k1/h-1k2/h-1 f0.0046 4.86 0.710.0075 2.98 0.660.0069 0.59 0.71Fig. 4 – The relationship between CH formation and chlorine consumption Fig. 3 shows that the data fit the CH formation model well, yielding correlation coefficients of over 0.95. This indicated that the CH formation was a function of chlorine consumption in the reservoir waters. Fig. 4 shows the relationship between CH formation and chlorine consumption. It can be concluded that any pretreatment in the water utilities reducing chlorine consumption would reduce the CH formation.Table 2 - Reservoir water samples CH yield coefficientFig. 5 - The DOC of raw water and DOM fractionsIt can be seen from the Fig. 5 that the carbon mass recovery was 98.05%, and the of carbon mass could be adsorpted by UF membranes isolation. This result was considerated acceptable as the level of error was accepted as long as no more than 10% .sequences of four fractions from high to low were MW<1KDa1K<MW<3KDa fraction (19.88%), 10KDa<MW<0.45μm(19.68%),3K<MW<10KDa fraction (19.48%), respectively, indicatingFig. 6 - The SUV A254 values of four DOM fractionsresults from Fig. 6 showed that the SUV A254values sequences fractions from high to low were 3K<MW<10KDa fraction, 1K<MW<3KDa fraction, 10KDa<MW<0.45μm fraction, MW<1KDa fraction, in which the SUV A1K<MW<3KDa and 3K<MW<10KDa fractions were more than 2the the SUV A254value of raw water, while the SUV AFig. 7 - The CH formation of four DOM fractionsThe CHFP and SCHFP of four DOM fractions are shown in Fig.sequences of four fractions from high to low were MW<1KDa fraction (24.8110KDa<MW<0.45μm f raction (17.49 μg/L), 3K<MW<10KDa fraction1K<MW<3KDa fraction (5.50 μg/L), namely, MW<1KDa fraction dominating precuesor of CH in the summer sample. However, the SCHFP sequences fracti ons from high to low were 10KDa<MW<0.45μm fractionMW<1KDa fraction (48.17 μg/mg-C), 3K<MW<10KDa fraction1K<MW<3KDa fraction (22.47 μg/mg-C), in otherFig. 8 – 3D-EEM fluorescence spectra of four DOM fractions(pH=3, DOC of each fraction = 5.0±0.2 mg/L)3D-EEM fluorescence spectra were used to characterize four DOM fractions, as shown in Fig. 8. Four DOM fractions didn’t show peaks in region I that represents the aromatic protein-like organic matter, while all four fractions had peaks in regions II and III, which represent the aromatic protein-like organic matter and the fulvic acid–like substances, separately. In addition, 10KDa<MW<0.45μm fraction solely had a peak whin region IV that represents the soluble microbial product (SMP)–like substances and only 3K<MW<10KDa fraction had a peak in region V representing the humic acid–like substances.All four DOM fractions yielded some CH and had peaks in regions II and III,Fig. 9 – The CH yields of model compoundsFrom Fig. 9, we discovered that CH yields of Ala, Asn, Asp, Cys, His, Thr, Trp, Tyr, BSA, herring sperm DNA were higher than 30 μg/mg-C, while CH yields of the。

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工业大学硕士学位论文中期报告题目:高阶QAM解调算法研究院(系)电子与信息工程学院学科电子与通信工程导师研究生学号中期报告日期研究生院制二〇一二年三月目录1.课题主要研究容及进度情况 (1)1.1.课题主要研究容 (1)1.2.进度情况 (1)2.目前已完成的研究工作及结果 (2)2.1.系统仿真模型 (2)2.1.1系统仿真模型的建立 (2)2.1.2系统仿真模型的验证 (3)2.2匹配滤波 (4)2.3符号同步 (5)2.3.1 闭环Gardner算法 (6)2.3.2 开环非线性处理算法 (10)2.3.3 定时误差校正算法 (14)2.3.4 开环和闭环系统算法性能对比 (16)2.3.5 减少定时同步抖动的预滤波器设计 (17)2.4载波同步 (19)2.4.1 DFT频率粗估计算法 (19)2.4.2 维特比频率估计算法 (23)2.4.3 维特比相位估计算法 (25)2.5结论 (27)3.后期拟完成的研究工作及进度安排 (27)4.存在的困难与问题 (27)5.如期完成全部论文工作的可能性 (28)1.课题主要研究容及进度情况1.1.课题主要研究容近年来,QAM 调制由于频谱利用率高和抗干扰能力强,被广泛应用于数字广播电视标准、数字微波、HFC网络、本地多点分配业务LMDS等宽带数字应用系统中[1],其中在LMDS系统中,调制阶数可达256和512。

然而,随着 QAM调制阶数的增加,星座点间的距离变小,更容易受符号干扰的影响,传输过程中较小的符号定时误差、频率误差和相位误差都会对系统造成很大的影响,增加误码率,对解调算法的精度和稳定性提出了更高要求,传统算法很可能难以满足。

因此研究适合高阶QAM 调制下对应的解调算法,对保证高阶QAM调制下接收机的通信质量和系统信息的可靠性具有重要意义。

本文主要针对调制阶数为16~1024阶的规则星座图的QAM系统进行研究,考虑到在QAM全数字接收机设计中,前端射频到中频的下变频和增益处理、中频到基带的正交下变频和重采样滤波处理,都可利用前端硬件FPGA实现,速度更快,更加灵活。

因此本课题研究致力于基带信号,使问题集中在信号解调上,对成型匹配滤波、定时同步、载波同步等关键技术展开研究,同时,在实际通信系统中,考虑到传输效率,发射端不提供任何前导辅助信息,因此,本文中解调时涉及到的核心算法,均采用NDA实现方式(NDA,non-data aided,非数据辅助),其可以分为开环方式和闭环方式。

课题主要通过对不同的NDA核心算法进行性能优劣对比分析,并提出合适的改进算法,以减小计算复杂度并提高其精度,最终,建立完整的面向高阶QAM调制的接收机解调系统的通用处理框架,其中,最大调制阶数可达1024阶。

考虑到系统实现的精度,捕获围及实现的难易程度,主要对以下几种算法进行研究与分析:图1.1 高阶QAM解调所涉及的各种算法1.2.进度情况目前,课题已完成了匹配成型滤波器设计和定时同步算法的研究,正在进行载波同步部分的研究和高阶QAM解调通用体系框架的构建,大致进度如下图所示,其中红色为已完成的,灰色为待完成的。

表1.1 研究进度2.目前已完成的研究工作及结果课题首先建立了系统仿真模型,然后对各算法进行讨论。

2.1.系统仿真模型2.1.1系统仿真模型的建立利用信号的低通等效模型,可以将实际信号传输中的频谱搬移,带通滤波,以及信道特性都等效至基带,变为低通滤波模型,从而使信号的表示大为简化,使问题集中于信号解调算法方面。

因此,本课题采用如图2.1所示等效基带模型对各种算法展开讨论。

图2-1 QAM调制解调等效基带模型在发送端,信号源b(m)经过调制映射为复基带信号a(n),然后通过发送滤波器成型滤波后,得到数字调制信号s(t)。

()()()Tn s t a n gt nT ∞=-∞=-∑ (1)式中,T 为符号间隔;()T g t 为发送端脉冲成型滤波器的冲激响应。

s(t)被送入AWGN 信道后,接收到的复基带信号r(t)为:()()*()exp[(2)]()r t s t t j ft n t γπϕ=++ (2)式中,f 是收发端载波之间存在的频差;ϕ是收发端载波间的初始相位差;n(t)是信道引入的加性高斯噪声,其单边带功率谱密度为N 0/2;不考虑幅度衰减的影响,即令()t γ=1。

在接收端,信号通过接收匹配滤波器得到:()()*()[()()]exp[(2)]()R n z t r t g t a n g t nT j ft n t πϕ∞=-∞==-++∑ (3)式中,()R g t 为接收匹配滤波器的冲激响应,它与发端成形滤波器冲激响应相匹配;()()()T R g t g t g t =*满足Nyquist 第一准则;Ts 是采样周期在s t kT T τ=-时刻采样,得到的数字信号z(k)为:0()[()()]exp[(2)]()s s n z k a n g kT T nT j fkT n k τπϕ∞=-∞=--++∑ (4)式中,T ετ=是整个信道传输引入的未知的归一化延时;0ϕ是相位差。

匹配滤波输出的z(k)经过任意采样率适配,用于各误差参数的估计,完成符号同步和载波同步,得到测量信号。

对测量信号进行符号判决、调制映射,经过参考滤波器滤波得到参考信号。

根据得到的测量信号和参考信号,就可以进行矢量信号误差分析。

2.1.2系统仿真模型的验证在无任何误差的理想条件下,通过实际仿真所得误码率曲线与理论计算值对比,对系统模型进行验证。

仿真条件:发送信号为1024QAM 调制信号;符号速率1/T =20Mbps ;发送端脉冲成型滤波器和接收端匹配滤波器均为平方根升余弦滤波器;滚降系数0.75α=;信道为AWGN 信道;f ∆=ε=0ϕ=0;单次发送信号数为4×105,蒙特卡罗循环10次,得到其误码率曲线如下图所示。

1010101010EbN0(dB)B E R图2-2 256QAM 调制系统模型验证结论:由上图可以看出,实际仿真结果与理论计算值基本吻合,从而验证了仿真模型的正确性。

2.2匹配滤波实际中,信号在发射端一般经过了成型滤波,以减小码间干扰与邻道功率泄漏,因此接收端为了获得最佳性能,也需进行匹配滤波,以精确地解调信号,保证解调过程不引入额外的处理误差。

通常在QAM 调制系统中,成型滤波器多采用Nyquist 滤波器,即系统中总的频率响应为升余弦滤波器,即:发送端为根升余弦滤波器,则接收端为相同的根升余弦滤波器,而当发送端不包含成型滤波器时,则接收端为升余弦滤波器,升余弦滤波器时域冲激响应RC ()h t 应和频域传输函数()RC H f 分别为:()RC 2πcos()π() π41211 0||2||2111()0.50.5cos ||2220 RCt t T T h t t t T f Tf T H f f T T αααπαααα⋅<>⎛⎫- ⎪⎝⎭-≤≤⎡⎤-+-+=+≤≤⎢⎥⎣⎦sin(/)=时域 1 ||2f T α⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎧⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪<>⎨⎪⎪⎪⎪⎪+⎪>⎪⎩⎩频域 (5) 其中,α称为滚降系数,在(0~1)取值,T 为码元周期。

该滤波器响应属于频域有限、时域无限。

采用FIR 滤波器的窗函数设计方法,进行对称截断、抽样平移,可得到相应逼近的FIR数字滤波器。

凯泽(Kaiser)窗定义了一组可调的窗函数,它由零阶贝塞尔函数构成,调整窗函数的形状参数β,可以对主瓣能量和旁瓣能量可以进行任意分配,自由选择比重,来满足不同的设计需要,不同的β值对应的凯泽窗的性能如下:点数N幅度h(n)频率w/pi幅度H(w)a)时域响应 b)频域响应图2-1 阶数N=30时,不同的β值对应的凯泽窗的性能从图中可以看出:N不变,增加β会减小旁瓣的大小,但主瓣宽度也相应增加。

在QAM接收机中,设计匹配滤波器时需要同时均衡信道带宽和滤波器的滚降系数,通常阻带衰减至少为40dB,如:当β=7.685时,不同滚降系数下对应的升余弦滤波器时域响应(左)和频域响应(右)如下:x 10-3时间t/s幅度频率w/pi幅度(dB)a)时域响应 b)频域响应图2-4 不同滚降系数下对应的升余弦滤波器时域和频域响应当α较小时,波形的拖尾变长,旁瓣较大,在定时不准确时,更容易产生码间干扰,因此,需要增大Kaiser窗中的β,以增大阻带衰减,同时在定时同步算法的验证中,需要着重分析滚降系数对其的影响。

2.3符号同步定时误差的存在会使得解调信号的星座点发生扩散,从而影响符号判决,因此需要进行符号同步。

从实现结构来讲,NDA 定时同步算法又分为面向反馈的闭环算法和面向前馈的开环算法。

这两种方式均基于插滤波器技术,区别在于定时误差检测算法。

由于Gardner 算法和基于最大似然估计的非线性变换法(也称滤波法)估计精度高,对频差和相差不敏感、可实现无偏估计,性能不受调制阶数的影响,适用于高阶QAM 调制,因此,论文中主要研究这两类估计算法。

2.3.1 闭环Gardner 算法 2.3.1.1 Gardener 算法原理Gardner 算法利用插的方法来实现同步,该算法要求每个符号两个采样点,且可以独立于载波同步进行。

其原理框图如下图所示。

定时同步环路完成的任务包括定时误差估计和校正两个部分,包括插值滤波器、定时误差估计器、环路滤波器以及数控振荡器(NCO )。

图2-5 Gardner 定时同步算法原理设固定采样时钟周期为s T ,输入符号周期为T ,插后输出符号周期为i T 。

符号流到来时,插值滤波器根据NCO 提供的参数基准点和插值距离进行插值计算,定时误差估计器利用插结果得到新的定时误差,经过环路滤波器去除高频分量,最后NCO 根据环路滤波器的输出产生新的控制参数,整个过程将持续不断进行,直到环路达到稳定。

定时误差计算公式为:()(0.5)[()(1)](0.5)[()(1)]I I I Q Q Q e k x k x k x k x k x k x k =---+--- (6)其中/()I Q x k 为当前码元判决时刻对应的抽样值,/(1)I Q x k -为前一码元判决时刻对应的抽样值,/(0.5)I Q x k -为当前码元和前一码元中间时刻的值。

2.3.1.2Gardener 算法性能分析闭环定时同步算法是通过算法稳定性,残留环路稳态误差大小,环路的收敛快慢衡量。

因此仿真过这三个方面来衡量Gardener 算法的性能,同时对环路带宽与滚降系数对Gardener 定时检测算法的作用进行衡量。

(1) Gardener 算法环路整体性能。

a 环路整体的收敛性及精度以1024QAM 调制信号为例,匹配滤波器采用根升余弦滤波器,滚降系数0.75α=,在高斯信道0/b E N =30dB ,定时误差0.125T ε=,载波误差00f ϕ∆==时,插滤波器采用立方插滤波器,环路等效噪声带宽为n B 为0.001,阻尼系数ξ=0.707,环路定时误差收敛曲线及抖动和MCRB 界的对比分别如下图所示:符号数定时误差T i m e E r r o r10101010Eb/No(dB)归一化M S Ea)环路定时误差收敛曲线 b) 定时抖动和MCRB 对比图2-6 Gardener 算法性能仿真结果证明①当环路带宽为0.001,定时误差收敛速率较快,在不到1000个符号时,环路进入锁定状态。

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