1. 蚂蚁金服概念股有哪些
蚂蚁金服概念股票:
1, 百大集团:百大集团控股股东西子联合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,蚂蚁金服曾确认参股德邦基金30%。张江高科:通过认购上海金融发展投资基金二期(壹)的有限合伙份额参与蚂蚁金服项目投资,张江高科通过全资子公司投资该项目。
2, 健康元:持有上海经颐投资中心(有限姿岁合伙)7.32%的股份,投资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联系。
3, 京能置业:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。
4, 京能电力:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能电力实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。
5, 绿地控股:蚂蚁金服的企业公示信息中,北京中邮投资中心(注册资本19亿元迹困睁)已经成为其股东,占比比例仅次于全国社保基金。上海绿地股权投资管理有限公司(绿地控股全资子公司)是北京中邮投资中心股东。
(1)兴泰大数据扩展阅读:
概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。而概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。
概念股是股市术语,作为一种选股的方式。相较于绩优股必须有良好的营运业绩所支撑,概念股只是以依靠相同话题,将同类型的股票列入选股标的的一种组合。由于概念股的广告效尺脊应,因此不具有任何获利的保证。
蚂蚁金融服务集团(以下称“蚂蚁金服”)起步于2004年成立的支付宝。2013年3月,支付宝的母公司宣布将其为主体筹建小微金融服务集团(以下称“小微金服”),小微金融(筹)成为蚂蚁金服的前身。
2014年10月,蚂蚁金服正式成立。、蚂蚁金服以“让信用等于财富”为愿景,致力于打造开放的生态系统,通过“互联网推进器计划”、助力金融机构和合作伙伴加速迈向“互联网+”,为小微企业和个人消费者提供普惠金融服务。依靠移动互联、大数据、云计算为基础,为中国践行普惠金融的重要实践。
蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。
参考资料:网络:蚂蚁金服
网络:概念股票
2. 实体店该如何转型
实体店如何转型,这是当下几乎所有的私营业主都在思考的问题。早些年,趁着整体经济发展的势头,开实体店赚钱是一件基本不用费脑子的事情,那个时候渠道为王,媒体为大,只要做好两件事就一定能赚钱:1.铺货2.广告宣传。但是现在互联网颠覆了这两个重要工具。铺货不用再费劲心思去铺全渠道,互联网上的一家店就可以覆盖所有区域,广告也不用再找那些垄断话语权的电视台媒体,互联网自媒体,抖音,各种平台层出不穷。原来两个集中式打法彻底失效。那如何转型呢?转型的思路也就从以上两点来:
1.实体店转型先审视一下自己的渠道布置,是否已经线上线下打通,是否客户可以随时随地买到你的东西。在渠道都搭建好的情况下,开始沉下心研究商品,商品为王是未来的趋势,你的商品本身具有什么竞争力,是未来胜负的关键。这个时候就要去寻找自己商品和竞争对手的商品的差异点,只有找到这个差异点并且不断强化,才有可能在未来转型成功。
2.营销推广方面要考虑新媒体的特征,根据不同自媒体或者短视频平台,去量身定做适合自己的传播方式。要知道,每个媒体平台上的沟通方式都是不同的,不要妄图用一种方式去打遍天下。每个媒体平台都要研究其客户群的特征,喜好,然后再去定制沟通内容。也就是说,未来营销推广不仅仅是砸钱就能有效的事情,而是要动脑,要深挖沟通内容,每个内容都要有人格化的沟通语言,未来的营销推广不再是话语权的垄断,而是话语的内容与情境,能否打动或者说撩到消费者的心。
3. 新零售将来会怎么发展是什么样的趋势
我国新零售起步晚 但发展强劲
伴随着互联网和电子商务的发展,“新零售”在全球悄然兴起,早在21世纪初,沃尔玛、亚马逊等企业便对此有所布局。我国“新零售”起步于2016年,多家实体零售企业开始尝试接入美团,饿了么,门店开始使用互联网技术改装,电商也纷纷试水线下门店,同时购物中心和便利店进入高速增长期。
就目前情况来看,我国新零售仍然处于市场发展初期,但增速强劲。根据易观分析调研,2017-2019年新零售行业年均复合增长率高达115%,预计2022年新零售市场规模有望突破1.8万亿元。
同时,在“新零售”大规模扩张的过程中,也出现了2018年底开始的短暂降温,融资数量出现明显的滑落,2019年盒马出现了历史上的首次关店,这些都表明如何促使“新零售”在数字经济背景下更好地落地和应用,是行业能否顺利进入深耕区的关键。
——更多数据请参考前瞻产业研究院《中国新零售行业商业模式创新与投资机会深度研究报告》。
4. 西安万家宝科技有限公司怎么样
简介:西安万家宝科技有限公司成立于2011年5月,总部位于西安,获得1000万Pre-A轮融资,致力于打造中国最值得信赖的家庭资产管理平台,目前主营业务包括大数据服务、智能终端服务、金融服务三大版谈唤扰块,线上服务用户超1000万。公司在战略布局上,深耕西安,布局九城,依托与金融方的深度合作,为行业客户和消费者提供无抵押、低利率、额度高、放款快、先息后本的行业定制金融解决方案。金融服务、硬件开发,房地产营销策划,广告设计、制作、代理及发布
法定代表人:孙建晋
成立时间:2011-05-06
注册资本:1000万人民币
工商注册号:610100100426750
企业类型含旦:有限责链瞎任公司(自然人投资或控股)
公司地址:陕西省西安市浐灞生态区兴泰南街333号欧亚创意设计园孵化中心6层601
5. 求:邢台地区共有多少个初中,分别是什么
朋友你好,很高兴为你解答:1.桥东区
桥东区第二中学
河北省邢台市私立英华学校
石家庄铁路分局邢台铁路中学
邢台市二十一中学
邢台市桥东区第一中学
邢台市桥东区第三中学
邢台市桥东四中
邢台市百花中学
邢台市私立兴华学校
邢台市私立树人中学
邢台市第七中学
邢台市第三中学
邢台市第九中学
邢台市第二中学
邢台市第十一中学
邢台市第十中学
邢台市第十五中学
邢台市第十八中学
邢台市第十六中学
邢台市第四中学
邢台市精英中学
邢台市育才考试辅导学校
邢台市英华学校
邢台市行知中学
邢台市顺德中学
邢台第二十二中学
邢台市第二十中学
南和县银桥中学
邢台市金华中学
邢台市郭守敬中学
邢台县会宁中学
邢台市二十九中学
河北金华中学
北园中学
2.桥西区
显德汪矿子弟学校
河北兴泰发电有限责任公司..
河北省邢台市桥西区第一中学
邢台市三洋中学邢台市太行中学
邢台市桥西区第二中学
邢台市桥西区育英中学
邢台市现代中学
邢台市私立冀南中学
邢台市私立天恒学校
邢台市私立志成学校
邢台市第一中学
邢台市第五中学
邢台市第八中学
邢台市第六中学
邢台市第十七中学
邢台市第十三中学
邢台市第十九中学
邢台市第十二中学
邢台市第十四中学
邢台市陶行知实验中学
邢台矿业集团公司中学
邢台钢铁厂子弟学校
郭守敬中学
邢台桥西区第四中学
邢台市桥西四滑态穗中
邢台市三环中学
邢台市工业学校
邢台市二十四中学
章村矿子弟中学
邢台市二十九中
邢台市二十六中
邢台煤矿子弟中学
邢台市二十五中学
邢台市第二十三中学
邢台市26中学
河北邢台皇台底中学信卜
邢台旭光中学
邢台金华中学
邢钢子弟中学
邢台共73所中学
郭守敬闭搜中学分别在 桥西区、桥东区都有
6. 长泰经济开发区保税路在哪里
漳州市长泰区经济开发区保税路1号。
漳州市长泰区兴泰工业服务有限公司(曾用名:漳州市长泰区兴袜裂辩泰工业区服务中心),成立于1997年,位于福建省漳州市,是一家以从事商务服务业为主源数的企业。企业注册资本4531万人民币。通过天眼查大数据分析,漳州市长泰区兴泰工业服务有限公司共对外投资了4家企业。告缺
7. 高密度电法反演问题求助
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高密度电法的发展与应用
董浩斌,王传雷
(中国地质大学地球物理系,湖北武汉!"##$!)
摘要:文中从电极排列,反演处理方法,仪器等几个方面,介绍了高密度电法的发展,说明了所有电
极排列方式是从对称四极,单极偶极和单极单极发展而来.在反演方法软件方面,介绍了基于圆滑
约束最小二乘法及计算机反演快速计算程序.同时,提出供电时间,极化补偿和电极转换开关是高密
度电法仪器发展的关键技术.文中列举了高密度电法在多个领域的应用简况,最后提出了高密度电
法在今后发展的趋势为高密度激发极化法,三维高密度电阻率法.
关键词:高密度电法;电极排列;反演软件;仪器;电阻率成像
中图分类号:%&"'("文献标识码:)文章编号:'##*+"+'(+##")#'#'$'#&
收稿日期:+##"#''#;修订日期:+##"#++#
基金项目:国家"九五"重点攻关项目(,&-++'-#'-#+)
作者简介:董浩斌(',&!—),男,博士,教授,地球物理及智能化仪
器专业,主要从事地学,工控等智能化仪器仪表的研究开发,信号
处理等研究和教学工作.
'高密度电法发展概况
这里的高密度电法指的是直流高密度电阻率法,
但由于从中发展出直流激发极化法,所以统称高密度
电法.高密度电阻率法实际上是一种阵列勘探方法,
野外测量时只需将全部电极(几十至上百根)置于测
点上,然后利用程控电极转换开关和微机工程电测仪
便可实现数据的快速和自动采集.当测量结果送入
微机后,还可对数据进行处理并给出关于地电断面分
布的各种物理解释的结果.显然,高密度电阻率勘探
技术的运用与发展,使电法勘探的智能化程度大大向
前迈进了一步.由于高密度电阻率法所具备的上述
优势,因此相对于常规电阻率法而言,它具有以下特
点:(')电极布设是一次完成的,这不仅减少了因电极
设置而引起的故障和干扰,而且为野外数据的快速和
自动测量奠定了基础.(+)能有效地进行多种电极排
列方式的扫描测量,因而可以获得较丰富的关于地电
断面结构特征的地质信息.(")野外数据采集实现了
自动化或半自动化,不仅采集速度快(大约每一测点
需+.*/),而且避免了由于手工操作所出现的错误.
(!)可以对资料进行预处理并显示剖面曲线形态,脱
机处理后还可以自动绘制和打印各种成果图件.(*)
与传统的电阻率法相比,成本低,效率高,信息丰富,
解释方便,勘探能力显著提高.
关于阵列电探的思想在+#世纪$#年代末期就
有人开始考虑实施,英国学者所设计的电测深偏置系
统实际上就是高密度电法的最初模式,0#年代中期,
日本地质计测株式会社曾借助电极转换板实现了野
外高密度电阻率法的数据采集,只是由于整体设计的
不完善性,这套设备没有充分发挥高密度电阻率法的
优越性.0#年代后期,我国原地质矿产部系统率先
开展了高密度电阻率法及其应用技术研究,从理论与
实际结合的角度,进一步探讨并完善了方法理论及有
关技术问题,也研制成了几种类型的仪器.
目前,研究高密度电法的方法技术和仪器的主要
有中国地质大学等,生产仪器的还有原长春地质学
院,重庆的有关仪器厂家.
近年来该方法先后在重大场地的工程地质调查,
坝基及桥墩选址,采空区及地裂缝探测等众多工程勘
察领域取得了明显的地质效果和显著的社会经济效
益.
+高密度电法电极排列的发展
(')高密度电阻率法测量方式:高密度电法开始
时,研究的排列方式主要有"种:!,"和#['.0].现在
排列方式已发展到十几种.不过仔细研究就可发现,
所有排列都是从对称四极(施伦贝谢尔,123456789:-
'$'第'#卷第'期
+##"年"月
地学前缘(中国地质大学,北京)
;8 28@9A =>89/(B3> D89/>=EAFG8A/2>8 28/,H8>I> :)
JA4('#KA('
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
L<9(+##"
!"),偶极偶极(#$%&'!(#$%&'!),单极偶极(%&'!(
#$%&'!),单极单极(%&'!(%&'!)演变而来(其中,!排列
方式无变种).如:!")"#)#$时,*+,'-./!"0!"排
列就变成"排列;!$)$")"#时,偶极偶极排列
就变成#排列;对于单极偶极排列,就有!"#,
"#$,!")"#和!"!"#等1种.至于所谓的滚
动排列装置,在电极排列方式上基本不变,只不过是
其排列方式有利剖面滚动衔接而已.
图2高密度电阻率法常用排列示意图
3$0425&..&67""789-9!#:&";$=8$.70$609-">!89
!,$—供电电极;",#—测量电极;%—电极距;&—电极系数
(;)高密度电阻率法反演的发展:国内研究反演
方法的很多,如王兴泰等"电阻率图像重建的佐迪
( &,#8)反演及其应用效果"(2@@A年)[2BC];王若等
"用改进的佐迪反演方法进行二维电阻率图像重建"
(2@@C年);张大海等"二维视电阻率断面的快速最小
二乘反演"(2@@@年);王丰等"改进的模拟退火方法
及其在电阻率图像重建中的应用"(2@@@年);王运生
等"用目标相关算法解释高密度电法资料"(;DD2
年);但真正推出商用软件的不多.
国外主要研究计算机自动二维,三维反演.二维
反演程序是基于圆滑约束最小二乘法(#!E"&&=(F!#'$6
和5&69=7/'!2@@D,*797G$2@@;)的计算机反演计算程
序,使用了基于准牛顿最优化非线性最小二乘新算法
(H&G!和I7"G!",2@@A)[J,C],使得大数据量下的计算
速度较常规最小二乘法快2D倍以上.圆滑约束最小
二乘法基于以下方程
('(')*+),-'(.(2)
其中,+)/
0
/
0
(K/
1
/
1
(;/
0
)水平平滑滤波系数矩阵
(,&"$L&6=7':'7=6!99:$'=!");/
1
)垂直平滑滤波系数矩阵
(>!"=$+7':'7=6!99:$'=!");')偏导数矩阵;'()'的转置
矩阵;*)阻尼系数;,)模型参数修改矢量(.!'
%!"=-"/7=$&6>!+=&");.)残差矢量(#$9+"!%76+8>!+=&").
这种算法的一个优点是可以调节阻尼系数和平
滑滤波器以适应不同类型的资料.
反演程序使用的二维模型把地下空间分为许多
模型子块.然后确定这些子块的电阻率,使得正演计
算出的视电阻率拟断面与实测拟断面相吻合.对于
每一层子块的厚度与电极距之间给一定的比例系数.
最优化方法主要靠调节模型子块的电阻率来减小正
演值与实测视电阻率值的差异.这种差异用均方误
差(MN*)来衡量.然而,有时最低均方误差值的模型
却显示出了模型电阻率值巨大的和不切实际的变化,
从地质勘察角度而言,这并不总是最好的模型.通
常,最谨慎的逼近是选取迭代后均方误差不再明显改
变的模型,这通常在第三和第五次迭代之中出现.
N4F4H&G!的二维,三维电阻率法和激发极化法
反演程序已商品化,被国内外大多数公司,单位所使
用,并与仪器相配套.
(O)深度问题:电阻率法的探测深度随着供电电
极!$距离的增加而增大,当隔离系数&逐次增大
时,!$电极距也逐次增大,对地下深部介质的反映
能力亦逐步增加.常规电阻率法在资料处理时多是
以!$2;为深度,为此,国内一些单位在处理高密度
电法资料时,用*P3QM软件形成视电阻率断面图进
行解释,没有进行反演处理.解释多数凭人的经验.
在高密度电法中,由于极距小,地电信息丰富,人工解
释的方法往往会造成误解.在N4F4H&G!的二维反
演软件中,层厚的设置:对于温纳和施伦贝谢尔排列,
第一层子块的厚度设置为D4R倍电极距.对于单极
单极,偶极偶极和单极偶极排列,首层层厚分别设
置为D4@,D4O及D4A倍电极距.后继层的厚度依次
递增2DS(或;RS).层厚也可由使用者设置改变.
(1)图示方法:高密度电阻率剖面一般采用拟断
面等值线图,彩色图或灰度图表示,由于它表征了地
电断面每一测点视电阻率的相对变化,因此该图在反
映地电结构特征方面具有更为直观和形象的特点.
(R)资料处理:数据圆滑是资料处理的常用方法
之一,原则上适用于各种电极排列的测量结果,但是
考虑到偶极排列(包括偶极偶极,单极偶极和#排
列)异常和地电体之间具有较复杂的对应关系,因此,
一般只对温纳四极排列(即"和施伦贝谢尔排列)的
测量结果进行圆滑处理.圆滑处理一般采用坏点切
除和滑动平均等.
;J2
董浩斌,王传雷T地学前缘(Q7"=,*+$!6+!3"&6=$!"9);DDO,2D(2)
!高密度电法仪器的发展
高密度电法是在常规电法基础上发展起来的,高
密度电法仪实质上是一个多电极测量系统,所以,高
密度电法仪形式是普通的电测仪"电极转换开关.
早期,电极转换由人工进行,后来微型计算机(处理
器)的发展,电极转换开关实现了自动化.
高密度电法测量系统包括数据收录和资料处理
两大部分.高密度电法仪器结构上的主要问题是:如
何实现测量主机与众多电极之间的连接.为此,出现
两种形式:传统式高密度电法仪和分布式智能化高密
度电法仪.(#)传统式高密度电法仪结构如图$,一
般%&根电极,通过%&根导线(有的做法是用#&芯或
#$芯的电缆,有的干脆用工程浅层地震仪的检波器
图$传统式高密度电法仪结构示意图
'()*$+,-./01(,231405(1(2607/871(9,-066.7
$:4.;(;1(5(;14( 81.5/871(9,-066.7
$:4.;(;1(<(1=(/0)(6)/.1.4
电缆,这样势必会造成耐压低,电流小)与电极转换器
连接.电极转换器有前述的两种,一种是步进电机驱
动的机械触点式,由%&路触点底盘,@路触点,电极
排列选择开关,驱动隔离电路及步进电机等部件组
成,由工程电测仪控制步进电机的转动,以实现不同
的电极极距和不同的排列方式.再一种是继电器型
电极转开关,工程电测仪输出一定的控制数码,通过
译码电路分别驱动不同的继电器的吸合,释放,达到
不同电极,不同极距的切换.这两种转换开关的仪器
有两点问题值得注意:机械式的问题主要是机械触点
接触可靠性;继电器式主要是连接电线问题(前者同
样存在此问题).($)新型分布式智能化高密度电法
仪结构示意如图![A].主要由笔记本式计算机(或工
控机),主机,主电缆和电极连接盒等组成.主机包括
发送控制命令,接收信号等部分;主电缆由#&芯电线
组成,主要作用是信号传输;电极连接盒根据主机的
命令进行电极转换和数据采集,传输.由于是一根电
缆覆盖所测量的剖面,并且使用微机进行控制,使得
每一个电极都可能成为!,",#,$极,中国地质大
学(武汉)研制生产的分布式高密度电法仪最多可进
行$@&道电极输入,原则上可方便地进行无限扩展
(由于受导线电阻,工作电流,工作电压和干扰的原因
的限制,所以建议道数不要过分追求),整套仪器体积
小,重量轻;再者,电极的连接是任意的,使用十分方
便.
!*"国外仪器
国外生产高密度电法仪的主要有日本的BCB公
司,瑞典的DEFG公司,法国的HIH+公司,美国的DJH
公司.这些仪器价位在%KL万美元(%&个电极配
置).国外仪器大多数是将电测仪与电极转换开关分
开的.$&&$年#$月份,美国的DJH公司出品一款新
仪器将电测量主机与开关单元结合在一起.但未见
国外仪器中使用MN机或类似MN机作为仪器主控制
器,实现现场测量曲线的报道.
!*#国内研制仪器的概况
国内自引进高密度电法以来,有不少单位投入了
该方法的理论,方法技术和仪器准备的研制.最早的
做法是:电极"连接导线或多芯电缆"机械式电极转
换开关(由步进电机控制)"工程电测仪.#AA@年的
《地学仪器》杂志上发表文章,报道了原地质矿产部机
电研究所研制的GHI高密度电法仪,其结构将机械
式电极转换开关改进成由单片机控制的电子开关.
现在,有的仪器厂生产的高密度电法仪就是引用的该
技术.#AAL年#$月,《地学仪器》杂志发表了中国地
质大学(武汉)在国内首创的分布式智能化高密度电
法测量系统的文章[A].
可见,国内高密度电法仪电极转换开关方面分!
类:机械式电极转换开关,电子式电极转换开关及分
布式智能化电极.
在主机方面,多数仪器使用的是单片机(微处理
器),而使用MN机(或工控机)作为主控制器,并在屏
幕进行现场曲线显示的只有中国地质大学(武汉)和
原长春地质学院骄鹏公司等少数仪器.
!L#
董浩斌,王传雷O地学前缘(F041-+,(.6,.'4261(.4;)$&&!,#&(#)
!!!高密度电法仪的关键技术
(")极化补偿,供电时间问题["#]:电法勘探中,电
极的极化电位成分是非常复杂的,笔者认为有如下电
位:!金属电极插入地面,金属表面与土壤之间就会
产生接触电位."地面本身存在自然电位.#在通
过一定电流时,电极与土壤之间,土壤内部(特别是潮
湿土壤)发生离子迁移,断电后,离子继续扩散,这一
系列过程产生各种电位[$].而且,这些电位是随时
间,随温度变化的,其变化范围在毫伏(%&)级以上.
就这一点而言,分辨率太高的仪器发挥不了作用.
图$不同供电情况下电极电位变化曲线
'()!$*+,-./,0/(123456,(07(88,5,0/94--2:
在激发极化法中,第三种电位是待测的有用信
号,而在电阻率法中,该信号是干扰.第一和第二种
电位相对讲是比较稳定的,而离子迁移产生的电位与
电场强度,供电时间成比例.高密度电法数据采集较
快,供电电极供完电后,马上又转换成测量电极,如果
转换的时间较短,而极化电位下降较慢,这就给测量
结果带来较大的误差.做过高密度电法的人都有体
会,在极距较大,电位差信号较小时,同一极距的剖面
曲线蹦跳得较厉害.实际上这种现象是电位差测量
不准造成的.这也许是前述中,美国仪器做偶极偶
极工作时要求!;=9),这一点与工作效率矛盾.
图$(1),图$( )是高密度电法测量系统中,两种
出现最大电极电位的情况.电极",#之间的供电电
压都是"@&直流,电极距都是=%,在断电瞬间开始,
每隔"9测量一次电位变化.经过"<#9,电极电位都
不能恢复到供电前的水平.可见,极化补偿在高密度
电法测量系统中是比较关键的技术.
(A)电极转换开关:对于传统式仪器,电极与电缆
是一一对应,但对于分布式仪器来说,智能电极是仪
器的关键所在.从主机电缆输出的信号,通过接口电
路控制电极转换开关进行电极切换.对此电路的要
求是:!抗干扰能力强,正确执行主机的指令,不能有
差错,否则造成测量结果不对或对仪器带来损害;"
对意外情况有一定的保护功能;#由于电极道数较
多,要求道间干扰小,对采集的数据无畸变.
$高密度电法的应用
(")国内应用:国内应用高密度电法比较多,领域
也较广,据不完全收集,主要有[""BA#]:刘晓东等(A##A
年)将高密度电法用在岩溶灾害调查中用于划分可溶
岩区,勘查基岩断裂构造,了解基岩岩溶发育情况等
方面;郭铁柱(A##"年)使用高密度电法在某水库坝
基渗漏勘查中收到了良好的效果;吴长盛(A##"年)
在某水库堤坝裂缝检测与评定研究中,运用高密度电
法,准确地确定了堤坝的隐患,并提出了水库堤坝隐
患治理的建议;王文州(A##"年)将高密度电法用在
高速公路高架桥岩溶地区地质勘探中.刘晓东等
(A##"年)在管线探测,物探找水,岩溶及地质灾害调
查等工程物探中使用了高密度电法;王玉清等(A##"
年)在高层建筑选址工作中的应用高密度电法,对区
内浅层溶洞的平面分布情况和空间展布形态,从环
境地球物理角度对工程选址及地基处理提出了合理
的建议;杨湘生(A##"年)在湘西北岩溶石山区找水
中应用高密度电法,在确定最佳井位方面发挥了重要
作用;张献民等("CC$年)应用高密度电法探测煤田
陷落柱,表明该法可有效地探测煤田陷落柱;刘康和
等("CC$年)采用高密度电法等,查明地表下一定深
度的断层;侯烈忠等("CCD年)通过对某机场主跑道
$D"
董浩斌,王传雷E地学前缘(F15/+G3(,03,'5.0/(,59)A##=,"#(")
高密度电法实测资料的处理和分析,简述了所探测的
异常体在多种处理图件上的反映特征及高密度电法
在地基勘探中的效果;王士鹏(!"""年)在水文地质
和工程地质中的应用高密度电法,在寻找地下水,查
明采空区,探测岩溶发育带和划分地层诸方面得到了
应用.值得一提的是,王传雷和董浩斌等(#$$$—!""#
年)将高密度电法应用于长江堤坝坝体电性随长江水
位变化研究中,提出使用高密度电法来监测堤坝隐患
的发展!.徐义贤,董浩斌等(!"""年)使用高密度电
法对树根分布情况进行探测,从而提出对名优树种进
行科学施肥的方案".
归纳起来看,主要应用领域和解决的问题有:
水利水电工程:!堤坝探测;"水坝粘土芯墙渗
检测;#堤坝灌注质量检测;$堤坝结构体探测;%水
库堤防渗漏检测;&水库堤防裂缝检测;'黄河堤防
隐患探测;(长江堤防垂直防渗墙质量检测.
环境工程地质:!滑坡调查;"边坡软弱夹层调
查;#冻土调查;$古岩溶探测;%岩溶探测.
工程地质勘察:!基岩面调查;"隧道渗漏探测;
#基岩面调查;$断层探测.
城市工程勘察:!城市管线探测;"人防工程探
测;#城市地下埋藏物探测;$路面塌陷调查.
工程质量检测:!隧道灌浆质量检测;"堤防灌
浆质量检测;#煤田采空区处理灌注质量检测.
考古,其它工程等.
(!)国外应用:从%&'公司公布的资料情况看,高
密度电法在国外被广泛应用,如:使用拖曳式电极对
湖底,浅海海底电阻率分布进行研究;堤坝隐患探
!王传雷,董浩斌(科学技术部重点项目,武汉市配套项目"堤坝
隐患探测技术研究"(#$$$—!""#年)(
"徐义贤,董浩斌(深圳市农科中心北侧树林探测根系试验报告,
!"""年(
测;地下水探测;隧道开挖方案确定(尽可能寻找软土
层位);污染物侵蚀分布情况探测;岩溶探测等等.
)展望
(#)二维工作方式将更加完善,特别是数据处理
方面.我国有关部门和单位应该担负起此责任,开发
出具有国产知识产权的软件产品.
(!)二维测量中,将同时进行时间域激电测量.
该功能在传统式高密度电法仪中难以实现,在分布式
仪器中,将能较好地解决.美国%&'公司,中国地质
大学(武汉)都推出了多用智能电极转换开关,可同时
接金属电极和不极化电极,以便可同时进行电阻率和
极化率测量.
(*)三维高密度电法测量将得到应用.三维高密
度电法由于其测量时间和反演运算时间长等原因,其
应用受到影响.国外%&'公司有相关报道,国内中
国地质大学(武汉)也进行了相关研究和试验[!#].随
着仪器水平的提高,软件水平的进步,相信三维高密
度电法将广泛应用.
本文应用了国内外相关的文献,但有些来源于'+,-.+-,,故
有的难以注明出处,为此特向有关人士致谢!
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学技术,!""#(#):H!@HM(]
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董浩斌,王传雷b地学前缘(^.8:GD419249a8/2:1983)7((&,!((!)
8. 蚂蚁金服概念股票有哪些
蚂蚁金服概念股票:
1, 百大集团:百大集团控股股东西子联合控股有限公司持有德邦基金10%的股份,蚂蚁金服曾确认参股德邦基金30%。张江高科:通过认购上海金融发展投资基金二期(壹)的有限合伙份额参与蚂蚁金服项目投资,张江高科通过全资子公司投资该项目。
2, 健康元:持有上海经颐投资中心(有限合伙)7.32%的股份,投资了蚂蚁金服;持有上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)的合伙人7.33%的股份,这与马云有千丝万缕的联系。
3, 京能置业:北京能源投资(集团)有限公司迹困睁投资参与北京京姿岁国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能置业实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。
4, 京能电力:北京能源投资(集团)有限公司投资参与北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙),而京国瑞国企改革发展基金投资参与蚂蚁金服A轮融资,京能电力实际控制人为北京能源投资(集团)有限公司。
5, 绿地控股:蚂蚁金服的企业公示信息中,北京中邮投资中心(注册资本19亿元)已经成为其股东,占比比例仅次于全国社保基金。上海绿地股权投资管理有限公司(绿地控股全资子公司)是北京中邮投资中心股东。
(8)兴泰大数据扩展阅读:
概念股是指具有某种特别内涵的股票,与业绩股相对而言的。业绩股需要有良好的业绩支撑。而概念股是依靠某一种题材比如资产重组概念,三通概念等支撑价格。而这一内涵通常会被当作一种选股和炒作题材,成为股市的热点。
概念股是股市术语,作为一种选股的方式。相较于绩优股必须有良好的营运业绩所支撑,概念股只是以依靠相同话题,将同类型的股票列入选股标的的一种组合。由于概念股的广告效应,因此不具有任何获利的保证。
蚂蚁金融服务集团(以下称“蚂蚁金服”)起步于2004年成立的支付宝。2013年3月,支付宝的母公司宣布将其为主体筹建小微金融服务集团(以下称“小微金服”),小微金融(筹)成为蚂蚁金服的前身。
2014年10月,蚂蚁金服正式成立。、蚂蚁金服以“让信用等于财富”为愿景,致力于打造开放的生态系统,通过“互联网推进器计划”、助力金融机构和合作伙伴加速迈向“互联网+”,为小微企业和个人消费者提供普惠金融服务。依靠移动互联、尺脊大数据、云计算为基础,为中国践行普惠金融的重要实践。
蚂蚁金服旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。
参考资料:网络:蚂蚁金服
网络:概念股票
9. 什么叫数字化新零售
国富兴泰认为数字化新零售是依靠数据基础帮助商家引流、促销、布局市场,让公司内内部流程和各个数字容触点数字化,并且和外部整个生态系统形成数据联动和赋能体系,让互联网与物联网形成万物联网、万物互联数字化,让业态以新模式呈现。