本發(fā)明公開了一種基于環(huán)境相依失效的輸電線路聯(lián)合故障概率計算方法,同時考慮電網(wǎng)運行方式和氣候狀態(tài)的不確定性和隨機性,通過電網(wǎng)能量管理系統(tǒng)EMS獲取電網(wǎng)運行的數(shù)據(jù),在考慮電網(wǎng)運行方式的不確定性時主要是引入線路的不確定性運行狀態(tài),在考慮氣候狀態(tài)的不確定性時主要引入氣候的不確定性狀態(tài),假設負荷為確定性負荷,即與輸電線路發(fā)生環(huán)境相依失效的概率沒有關系,在概率分析的基礎上計算線路穿過具有不同氣候條件的地區(qū)(假設兩相鄰地區(qū)氣候條件不同)時發(fā)生環(huán)境相依失效的概率,為確定輸電線路可靠性提供必要的技術支撐。
本申請實施例公開一種螺旋槳動力失效的主動補償方法、多旋翼無人機以及計算機可讀存儲介質,所述螺旋槳動力失效的主動補償方法包括:在多旋翼無人機飛行的過程中,實時檢測多旋翼無人機的螺旋槳的動力狀態(tài);獲取異常狀態(tài)的螺旋槳的原定目標推力;將異常狀態(tài)的螺旋槳的原定目標推力補償?shù)椒钱惓顟B(tài)的螺旋槳上。本申請實施例通過將異常狀態(tài)的螺旋槳的原定目標推力補償?shù)椒钱惓顟B(tài)的螺旋槳上,使無人機總力矩和總推力輸出與動力失效前一致;補償量僅與當前失效的目標推力相關,不涉及歷史數(shù)據(jù),因而不存在積分收斂問題,過渡時間近似為零;在動力充足的情況下,確保無人機可以安全地完成飛行任務。
本發(fā)明公開了一種基于失效智能場景的處理方法、設備及存儲介質,其中處理方法包括S1:實時接收所有智能設備的狀態(tài)消息,判斷是否存在智能設備已失效;S2:檢測已經(jīng)失效的智能設備是否應用于建立的智能場景中;若建立的智能場景中存在利用已經(jīng)失效的智能設備設置的目標智能場景,則判斷目標智能場景是否滿足完全失效條件,若滿足,則刪除完全失效的目標智能場景,返回執(zhí)行S1;若不滿足,則目標智能場景標記為部分失效,并執(zhí)行S3;S3:根據(jù)請求刪除指令刪除部分失效的目標智能場景、部分失效的目標智能場景中已失效的智能設備或已失效智能設備對應的觸發(fā)條件。本發(fā)明可快速刪除無法正常使用的智能場景、智能設備及觸發(fā)條件,提升用戶使用體驗感。
一種蓄電池組失效旁路裝置,包括控制裝置、旁路檢測電路、整流器和旁路開關,控制裝置的輸入端分別與旁路檢測電路的輸出端及整流器的輸出端電性連接,控制裝置的輸出端還與整流器的輸入端電性連接;旁路檢測電路的輸入端用于電性連接蓄電池組的輸出端;整流器的輸入端還與旁路開關的輸出端電性連接;旁路開關的輸入端用于電性連接蓄電池組的輸出端,旁路開關的輸出端與整流器的輸入端電性連接。上述蓄電池組失效旁路裝置,提高了蓄電池組的使用壽命,即能夠延遲蓄電池組的使用壽命,避免了蓄電池組放電不均等造成的蓄電池組失效。
本發(fā)明涉及一種有源陣列天線失效補償?shù)姆椒ê脱b置,其是檢測有源陣列天線中的目標通道是否失效,獲取有效通道與失效通道之間的相位差值,再根據(jù)目標通道的最優(yōu)初始權值、有效通道數(shù)目、失效通道數(shù)目以及各相位差值,分別獲取有效通道的失效補償權值,并對各有效通道的最優(yōu)初始權值進行權值更新。此方案充分利用有源陣列天線的各目標通道的最優(yōu)初始權值,可以快速獲取失效模式下的失效補償權值,失效補償權值的獲取過程復雜度低,易于實際工程實現(xiàn),而且,充分利用各目標通道的最優(yōu)初始權值的波束賦形效果,保證失效模式下有源陣列天線性能損失較小,有效保證失效模式下有源陣列天線能夠正常工作。
本實用新型涉及通信技術領域,具體提供一種末端傳輸網(wǎng)元失效告警定位裝置包括:用于邏輯控制的主控系統(tǒng)模塊,系ARM7芯片組成的單片機小系統(tǒng);電源供電模塊;光切換模塊,與主控系統(tǒng)模塊連接,包括雙穩(wěn)態(tài)光開關、分光器、光探測器;兩個分光器分別設于傳輸光纜接口和末端網(wǎng)元接口的入光口,分出一股光線輸送至光探測器,其余光線接入雙穩(wěn)態(tài)光開關。雙穩(wěn)態(tài)光開關實現(xiàn)傳輸光纜接口自環(huán)或與末端網(wǎng)元接口接通的切換。本實用新型末端傳輸網(wǎng)元失效告警定位裝置結構簡單,實現(xiàn)了末端傳輸網(wǎng)元故障實時檢測和精確定位,提高故障檢修的效率。
本申請涉及一種方法、裝置、計算機設備、存儲介質和計算機程序產(chǎn)品。所述方法包括:對已預處理的集成電路施加激勵信號后進行鎖相紅外熱成像檢測,得到紅外圖像,通過預處理提高集成電路的發(fā)射率。對紅外圖像進行處理,得到目標振幅圖和目標相位圖。根據(jù)目標振幅圖確定集成電路的失效點的水平位置信息。根據(jù)目標相位圖確定集成電路的失效點的深度信息。目標振幅圖表征了集成電路失效點的水平位置信息,目標振幅圖表征了集成電路的失效點的深度信息。結合水平信息和深度信息,可以確定集成電路失效點的具體位置。通過預處理提高集成電路的發(fā)射率,提高了材料表面紅外發(fā)射率,提高了對集成電路失效點的定位精度。
本發(fā)明提供一種混合集成電路失效率獲取方法與系統(tǒng),分析混合集成電路包括的元器件種類以及各類元器件數(shù)量,獲取各類元器件對應的激活能值與失效百分比,以失效百分比作為權重系數(shù),進行加權計算,獲取混合集成電路的激活能,計算混合集成電路失效率。整個過程不需要復雜實施過程,基于失效百分比進行加權計算,獲取混合集成電路的激活能,最終準確計算混合集成電路失效率。
本申請涉及一種層疊型電子元件的失效點定位方法、裝置和系統(tǒng)。在層疊型電子元件的失效點定位方法中,為失效的層疊型電子元件施加電信號,并通過紅外熱成像分析采集介質體的第一表面的紅外圖像,且采集介質體的第二表面的紅外圖像;其中,第一表面與第二表面是呈夾角連接的兩個表面;進一步地,可根據(jù)兩個表面的紅外圖像來確認異常熱點的三維坐標,實現(xiàn)失效點的定位?;诖?,通過相連接的兩個表面的溫度分布定位,能夠有效提高層疊型電子元件的失效點定位的準確度,同時,不需要加熱臺輔助,節(jié)省失效分析時間且降低試驗難度。
本發(fā)明公開了一種防制動油路失效系統(tǒng),制動踏板踩下時,制動開關接通,超行程開關未接通,制動系統(tǒng)正常,依舊采用液壓制動;當制動開關和超行程開關同時接通時,VCU控制液壓傳感器檢測制動系統(tǒng)中制動液液壓,制動液液壓值不低于設定值時,制動系統(tǒng)正常采用液壓制動工作;當檢測到制動液液壓值低于設定值時,制動系統(tǒng)失效,液壓傳感器將液壓過低的信號發(fā)送到VCU,VCU計算車輛制動所需的力矩,傳遞給MCU&動力電池系統(tǒng),MCU&動力電池系統(tǒng)控制電機產(chǎn)生用于車輪總成上的制動力矩。這樣在制動系統(tǒng)液壓制動失效時,可以采用電機制動,有效的保證了車輛和駕駛者的安全。
本發(fā)明涉及電子器件輻射效應領域,特別是涉及一種大氣中子誘發(fā)的電子器件失效率預計方法和系統(tǒng),通過獲取在試驗環(huán)境下大氣中子誘發(fā)的電子器件的原始失效率;分別獲取所述試驗環(huán)境與目標環(huán)境的大氣中子通量;根據(jù)所述試驗環(huán)境和目標環(huán)境的大氣中子通量獲取所述試驗環(huán)境與目標環(huán)境的大氣中子通量比例因子;根據(jù)所述原始失效率和大氣中子通量比例因子可以獲取到在目標環(huán)境下大氣中子誘發(fā)的電子器件的目標失效率。獲取過程簡單高效,簡化了大氣中子條件下電子器件的輻射敏感特性分析過程,從而實現(xiàn)對大氣中子條件下電子器件單粒子效應敏感性的定量評價,解決我國目前大氣中子條件下電子器件單粒子效應評價方法缺失的難題。
本發(fā)明公開了一種電子元器件失效原因定位方法,包括以下步驟:構建所述電子元器件的故障樹;利用故障樹到貝葉斯網(wǎng)絡之間的映射方法,將故障樹映射為貝葉斯網(wǎng)絡;將失效分析案例按照貝葉斯網(wǎng)絡的節(jié)點進行梳理,得到各個節(jié)點的案例統(tǒng)計信息;利用各個節(jié)點的案例統(tǒng)計信息,計算各個節(jié)點對應的后驗概率;通過所述電子元器件的失效現(xiàn)象找到后驗概率最大的節(jié)點對應的失效原因。本發(fā)明能夠直觀地得到造成失效現(xiàn)象的各個原因的發(fā)生概率,準確地對失效現(xiàn)象進行原因定位,提高失效分析的效率和準確性。
本發(fā)明涉及一種基于優(yōu)化費用函數(shù)的功率變換器失效率分配方法,其先對功率變換器的結構進行分析,將功率變換器的實際拓撲抽象為復雜網(wǎng)絡模型,依據(jù)復雜網(wǎng)絡模型構建元件的重要度評價矩陣,從而得到功率變換器各元件的重要度;根據(jù)已有的離散失效率-費用數(shù)據(jù)進行函數(shù)擬合得各元件的失效率-費用函數(shù),在此基礎上構建改進的功率變換器的費用函數(shù)以及相關約束條件,求解該費用函數(shù)得到各元件所分得的失效率;該方法考慮了元件在功率變換器中的重要度,可以保證功率變換器達到預期失效率指標的前提下實現(xiàn)總體費用的優(yōu)化,保障變換器的運行質量。
本發(fā)明公開了一種超級電容器失效預警方法、系統(tǒng)及設備,包括:確定超級電容器的失效判定變量χ1~χN以及相對應的臨界判定值ω10~ωN0,確定失效判定變量的標定值χ10~χN0;以一定的時間間隔獲取超級電容器當前的失效判定變量χ1T~χNT相對于標定值χ10~χN0的比值ω1~ωN,根據(jù)ω1~ωN與ω10~ωN0的大小的比較,確定超級電容器的失效狀態(tài)并進行預警,本發(fā)明通過選取了多個失效判定參數(shù),使得判斷結果更加客觀有效,并且,本發(fā)明通過對各失效判定變量進行標定,并以此作為判斷的基準值,避免了僅采用出廠值作為基準值帶來的偏差;而在判斷超級電容器是否失效時,本實施例用實測值/標定值的百分比值作為失效判據(jù)進行判斷,進一步減小了測量方法和測量過程帶來的誤差,使得檢測結果更加準確。
本發(fā)明公開了一種軟件的失效模式的識別方法及裝置,涉及互聯(lián)網(wǎng)技術領域,該方法包括:對構建軟件的預設需求模型劃分為軟件外部接口模型、軟件功能模型、軟件工作狀態(tài)模型及軟件系統(tǒng)依賴關系模型;并基于上述模型分別對軟件的獨立功能失效模式、軟件的功能組合失效模式和軟件的狀態(tài)轉移失效模式進行分析;充分體現(xiàn)軟件工作狀態(tài)轉換和多個功能組合引起的軟件失效,可全方位地分析軟件失效模式,具有通用性、易推廣和可復制的優(yōu)點,從而在軟件開發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)軟件失效的真正原因及潛在威脅,有效促進軟件研制階段安全性設計水平的提高,增強糾正措施的針對性和有效性,提高軟件產(chǎn)品的安全性,降低軟件失效帶來的設備損壞和軟件全壽命周期費用。
本發(fā)明涉及一種光伏組件失效風險判別方法,主要包括以下步驟:確定光伏組件的故障模式;專家小組分別對故障模式相關評價指標因素評價等級,根據(jù)評價結果構建故障模式的模糊評判矩陣;根據(jù)層次分析法構建相關評價指標因素的權重集;根據(jù)模糊評判矩陣和權重集計算各故障模式的綜合風險評價因子;根據(jù)綜合風險評價因子確定故障模式的失效風險。本發(fā)明實現(xiàn)了指標評價的客觀化、意義化;利用模糊綜合評判,引入層次分析法進行權重賦值,實現(xiàn)風險評價指標的量化連續(xù)性、權重化,并應用于光伏組件失效風險分析,有效改進FMECA方法量化排序不合理、重復現(xiàn)象,使得分析與實際更加貼合,提高光伏組件失效風險分析結果可信性。
本發(fā)明公開了一種基于失效物理的元器件故障樹構建方法,包括步驟:根據(jù)元器件失效物理共性特點,按失效物理6個層次構建故障信息庫,形成6個失效物理層信息的故障信息庫;根據(jù)故障信息庫,按失效物理6個層次及失效物理邏輯關系構建故障樹,形成6個失效物理層n級事件的元器件故障樹;采用機理子樹轉移和故障模塊子樹導入方式對所述元器件故障樹進行簡化。本發(fā)明還公開了一種基于失效物理的元器件故障樹構建系統(tǒng),上述方法和系統(tǒng)建立的故障樹可深入到元器件失效物理層面進行分析,以節(jié)點事件形式準確描述各失效模式的失效路徑、失效機理、機理因子和影響因素,滿足元器件故障樹分析和機理原因分析的需求。本方法和系統(tǒng)適用于各類元器件故障樹的構建。
本發(fā)明公開了建筑體系張弦結構中預應力索失效下的防連續(xù)倒塌設計方法,包括步驟(1)建立分析模型,獲得張弦結構的初始狀態(tài)及響應;步驟(2)選擇具體一個預應力索做失效處理,然后對整體結構進行響應分析;步驟(3)對預應力索構件逐一做失效處理并逐一對失效后的結構進行響應分析:重復步驟(2),以得到每個預應力索處于失效狀態(tài)后的張弦結構的破壞狀態(tài)及響應;步驟(4)進行張弦結構防連續(xù)倒塌設計。該方法能夠有效防止在任意預應力索發(fā)生失效時張弦結構可能出現(xiàn)連續(xù)倒塌的情況發(fā)生,以保證張弦結構整體結構的穩(wěn)定性。
本發(fā)明提供一種封裝器件的失效定位方法。封裝器件的失效定位方法包括:獲取未失效封裝器件的參考信號;所述參考信號包括所述未失效封裝器件的時域信號;獲取失效封裝器件的測量信號;所述測量信號包括所述失效封裝器件的時域信號;對比所述參考信號和所述測量信號,獲得所述失效封裝器件的失效位置。本發(fā)明所述的封裝器件的失效定位方法,分別獲得未失效封裝器件的參考信號和失效封裝器件的測量信號,并通過對比未失效封裝器件的參考信號和失效封裝器件的測量信號,可以快速獲得失效封裝器件的精確失效位置,極大地節(jié)省了研發(fā)人員測試失效位置的時間,幫助提升企業(yè)研發(fā)競爭力,為后續(xù)開展先進封裝器件失效分析定位工作提供參考。
本發(fā)明涉及一種靜電放電失效驗證方法,包括步驟:對待驗證芯片進行失效分析,記錄待驗證芯片的損傷信息;獲取與待驗證芯片同批次的良品芯片的損傷信息,良品芯片的損傷信息根據(jù)良品芯片通過靜電放電模擬損傷測試分析得到;將良品芯片的損傷信息與待驗證芯片的損傷信息進進行對比分析,判斷待驗證芯片是否發(fā)生靜電放電失效;當良品芯片的損傷信息與待驗證芯片的損傷信息一致時,則待驗證芯片發(fā)生靜電放電失效。上述靜電放電失效驗證方法,在進行靜電放電失效分析之前,對疑似靜電放電失效的芯片進行靜電放電失效驗證,避免直接采用靜電放電失效分析得到不準確的結果,提高了靜電放電失效分析的可靠性。
本申請涉及一種失效點的定位方法、裝置、計算機設備、存儲介質和計算機程序產(chǎn)品。所述方法包括:獲取通過紅外熱成像裝置對被施加測試信號的待測試芯片進行掃描,獲得的所述待測試芯片表面的熱成像圖片,并對所述熱成像圖片進行分析,獲得所述待測試芯片表面各點的相位角;獲取通過圖像掃描裝置對所述被施加測試信號的待測試芯片進行掃描,獲得的所述待測試芯片表面的三維圖像,并對所述三維圖像進行分析,獲得所述待測試芯片表面各點的三維坐標;根據(jù)所述待測試芯片表面各點的相位角和三維坐標計算所述待測試芯片中失效點的三維坐標。采用本方法能夠提高芯片內(nèi)部失效點定位精度。
本發(fā)明公開了一種獲取LED光源器件變色失效源頭的方法及裝置,其方法包括:獲取LED光源器件上LED光源變色區(qū)域中變色斑點中的斑點元素及變色失效結果成分;對LED光源器件上的燈具零部件采用X射線能譜儀對零部件中的元素進行分析,基于斑點元素確定可導致LED光源變色的燈具零部件;對確定可導致LED光源變色的燈具零部件與含銀驗證材料一體置于密封腔體內(nèi)進行零部件失效反應;判斷每一零部件所對應的失效反應中的結果是否與LED光源的色變區(qū)域的變色失效結果相一致,確定所述燈具零部件為導致LED光源變色失效的源頭。通過實施本發(fā)明,能夠快速檢測LED燈光源發(fā)生變色失效的源頭,得到可能造成光源失效的源頭。
本發(fā)明公布了一種基于細觀動態(tài)復雜應力監(jiān)測的混凝土疲勞損傷分析方法,包括步驟:先制作一批試件,試件內(nèi)布設9個空間應力傳感器;通過單軸疲勞加載試驗,確定SDF值最大時的傳感器陣列;通過試驗與模擬的方法,將優(yōu)化的傳感器陣列布設在試件或模型內(nèi),確定各受力模式下構件由加載到疲勞失效時的SDF—N曲線;在待測構件澆筑前將優(yōu)化過的傳感器陣列布設在構件中,通過傳感器可檢測出構件的受力模式,通過將監(jiān)測的SDF值與試驗或模擬的結果對比得出構件的疲勞損傷狀態(tài)。本發(fā)明克服了以往混凝土應力或應變監(jiān)測只能單向監(jiān)測的問題,在較小的體積上實現(xiàn)空間六向動態(tài)應力監(jiān)測,獲取真實的細觀應力狀態(tài),更準確地分析結構的疲勞損傷狀態(tài)。
本發(fā)明涉及一種面向SoC的片上TDDB退化監(jiān)測及失效預警電路,控制電路模塊將Q1、Q0信號轉化為開關狀態(tài)控制信號輸出至TDDB性能退化數(shù)字轉化模塊;TDDB性能退化數(shù)字轉化模塊內(nèi)的第一MOS管電路的MOS管處于電源電壓的應力狀態(tài)下,第二MOS管電路的MOS管處于非應力狀態(tài)下;第一MOS管電路和第二MOS管電路在開關狀態(tài)控制信號的控制下,分別輸出第一頻率值和第二頻率值至輸出選擇模塊;輸出選擇模塊將TDDB性能退化數(shù)字轉化模塊輸出的第一頻率值輸出至計數(shù)器B中進行記錄,或者將第二頻率值輸出至計數(shù)器A中進行記錄;計數(shù)器模塊通過比較第一頻率值與第二頻率值確定TDDB性能的退化量。本發(fā)明的結構簡單,輸出可監(jiān)測TDDB性能退化過程,能夠對TDDB性能進行準確預警。
本發(fā)明公開了一種監(jiān)測試驗箱內(nèi)燈具是否失效的方法,包括如下步驟:采集試驗箱內(nèi)圖像;獲取采集到的所述圖像;根據(jù)所述圖像判斷試驗箱內(nèi)的燈具失效狀況。它是通過采集試驗箱內(nèi)的燈具圖像,然后對所采集的圖像進行處理,判斷是燈具失效的狀況。該方法能取代人工觀察,節(jié)省人力物力,而且獲得的結果將更加準確及時。
本發(fā)明公開了一種測控保護裝置的失效評估方法,在確定出待測試的測控保護裝置的初始電氣參數(shù)和經(jīng)加速試驗后的當前電氣參數(shù)之后,就對加速實驗后測得的測控保護裝置的當前電氣參數(shù)的準確性進行了判斷,目的是得出符合要求的目標電氣參數(shù),剔除不符合要求的當前電氣參數(shù),考慮了采集測控保護裝置數(shù)據(jù)時的隨機誤差;最后,依據(jù)初始電氣參數(shù)和符合要求的目標電氣參數(shù)實現(xiàn)對測控保護裝置的失效性評估。因此,應用本評估方法,可以對實驗后測得的電氣參數(shù)的準確性進行判斷,與傳統(tǒng)的評估方式相比,提高了測控保護裝置的失效評估準確性。另外,本發(fā)明還公開了一種測控保護裝置的失效評估裝置、設備及存儲介質,效果如上。
本發(fā)明提出一種電遷移失效的剩余壽命預測方法,包括步驟:建立MOS器件的電遷移壽命模型;根據(jù)預設的正常工作條件下的電流密度和第一環(huán)境溫度,以及電遷移壽命模型,獲取正常電遷移失效的壽命T1;根據(jù)目標預兆點T2和第二環(huán)境溫度,以及電遷移壽命模型,獲取電流密度應力;將電流密度應力輸入基于預兆單元的MOS器件電遷移失效預警電路;若基于預兆單元的MOS器件電遷移失效預警電路經(jīng)過時間T3后輸出高電平,則根據(jù)T1、T2以及T3,獲取對應T2的電遷移失效的剩余壽命。本發(fā)明還提出一種電遷移失效的剩余壽命預測裝置,可以提高預測MOS器件電遷移失效剩余壽命的可靠性,提高預測效率,降低成本。
本發(fā)明公開了一種高分子材料蠕變失效時間的預測方法,屬于高分子材料領域。本發(fā)明所述高分子材料蠕變失效時間的預測方法針對聚丙烯、聚乙烯等應用在塑料制品上的半結晶高分子材料,無需進行具體結晶和結構參數(shù)的測量便可實現(xiàn)在不同溫度和壓力條件下高效、準確的蠕變失效時間預測。本發(fā)明還公開了所述高分子材料蠕變失效時間的預測方法在預測塑料制品使用壽命上的應用,其對于塑料制品的生產(chǎn)、使用、更換及補強時機等方面均具有重大意義。
本發(fā)明公開的一種預測復合材料層合板失效強度的方法,包含以下順序的步驟:步驟一、建立復合材料層合板有限元模型;步驟二、建立復合材料損傷本構模型;步驟三、基于ABAQUS?VUMAT有限元用戶動態(tài)子程序模塊,使用FORTRAN語言編寫用戶自定義子程序實現(xiàn)提出的損傷本構模型,以求解應力、應變和損傷;步驟四、對有限元模型進行計算,預測復合材料層合板的失效強度。本發(fā)明利用ABAQUS?VUMAT用戶自定義子程序來數(shù)值實現(xiàn)所建立的三維損傷本構模型,該模型同時考慮了剪切非線性和損傷累積導致材料性能退化的影響,能準則預測復合材料的失效強度。
本實用新型屬于BGA失效監(jiān)測儀領域,尤其是一種基于BGA菊花鏈式的BGA失效監(jiān)測儀的保護裝置,針對現(xiàn)有BGA失效監(jiān)測儀使用位置固定,不便于移動,且BGA失效監(jiān)測儀的減震性較差,得不到較好的保護的問題,現(xiàn)提出如下方案,其包括監(jiān)測儀本體,所述監(jiān)測儀本體的底部開設有兩個固定槽,兩個固定槽內(nèi)均滑動安裝有移動板,兩個移動板的底部均安裝有兩個剎車萬向輪,所述固定槽的兩側內(nèi)壁上均開設有凹槽,移動板的兩側均固定安裝有移動座,移動座滑動安裝在對應的凹槽內(nèi)。本實用新型結構合理,操作方便,該BGA失效監(jiān)測儀使用位置靈活,便于移動位置,且BGA失效監(jiān)測儀的減震性較好,可以得到較好的保護。
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