mrpll的关键技术是什么?
关于 MRPII的关键技术有三个∶相关需求、时间分割和能力平衡。
先说相关需求。
企业里能够直接销售的产品叫"独立需求",而完成独立需求所需的物料叫做"相关需求"。相关需求服务于独立需求,所以独立需求计划决定了相关需求计划,二者的计划模式可以不一样。相关需求技术解决了物料统一按"订货点"模式管理导致库存过多的浪费现象。确定相关需求与独立需求关系的文件叫 BOM,或者叫产品结构。
关于时间分割
把连续的时间分割成一些时间单元,如小时、日,这个技术就是时间分割。这个看似简单的技术,可以把 MRP 中物料的需求时间精确到小时和天,从而区分了物料需求和供给的优先级。相关需求技术可以用来精确计算物料需求数量,而时间分割技术可以把这些物料精确地安排在合理时间单元的时间轴上;二者的有机结合可以极大程度地合理使用物料,做到不多不少、不早不晚。
关于能力平衡。
这个技术用来保证生产计划的完成。生产计划有层次之分,MRPII引入了不同的能力平衡模式与之一一对应,确保不同层级的生产计划配备相应的资源,或者说每一层级的生产计划的制定,都是基于已有的资源和将要建设的资源的基础之上的。这样,通过层层计划,层层能力平衡,生产计划具备了现实的可执行性。。
KPI 关键技术指标是什么意思?
kpi指标代表什么意思(什么叫KPI)KPI(Key Performance Indication)即重要销售业绩指标值,是根据对机构內部某一步骤的键入端、輸出端重要主要参数开展设定、抽样、测算、剖析,考量步骤业绩考核的一种总体目标式量化分析管理方法指标值,是把公司的发展战略目标分解为可运行的发展前景总体目标的专用工具,是企业绩效智能管理系统的基本。KPI是现代企业中遭受广泛高度重视的销售业绩评定方式。KPI能够使单位负责人确立单位的关键义务,并为此为基本,确立单位工作人员的销售业绩考量指标值,使销售业绩评定创建在量化分析的基本以上。创建确立的行之有效的KPI评价指标体系是搞好绩效考核管理的重要。
扦插是什么意思?
扦插是一种培育植物的常用繁殖方法,通过剪取植物的茎、叶、根、芽等(在园艺上称插穗),或插入土中、沙中,或浸泡在水中,等到生根后就可栽种,使之成为独立的新植株。扦插属于无性繁殖,具有速度快、繁殖数量多、保持母树优良特性等优点。常见的扦插方式有土插、水插和气插等。
edi关键技术是什么?
标准化是实现EDI的关键。EDI是为了实现商业文件、单证的互通和自动处理,这不同于人机对话方式的交互式处理,而是计算机之间的自动应答和自动处理。因此文件结构、格式、语法规则等方面的标准化是实现EDI的关键。
育苗关键技术是什么?
育苗关键技术是:1,整好地,平,细。
2,催芽,芽露白85%以上播种。
3,播种均匀,复土薄厚适宜。
4,加强田间管理,做好病虫害防治。
fdm中的关键技术是什么?
FDM技术是将丝状的热熔性材料加热融化,同时三维喷头在计算机的控制下,根据截面轮廓信息,将材料选择性地涂敷在工作台上的技术。
一层成型完成后,机器工作台下降一个高度(即分层厚度)再成型下一层,直至形成整个实体造型。其成型材料种类多,成型件强度高、精度较高,主要适用于成型小塑料件。
红薯扦插是什么意思?
每年的四月中旬开始,当表层土温超过15℃后,就可以着手扦插春薯的管理工作了。在插红薯秧的时候,选择适宜的扦插方法,可以提高薯苗的成活率,提高红薯的产量,增加经济效益
水平扦插就是在垄上开3-4公分深的浅沟,然后将25-30公分长的红薯秧苗水平埋于土沟内,让顶部生长点的附近叶片露地面。
2、斜插
斜插就是将长度15-20公分的红薯秧苗,以倾斜45度的角度斜插入土层下8-10公分处。
3、直插
直插就是将长度10公分左右的红薯秧苗垂直扦插在土壤中,入土2-4茎节。
4、U型插
U型插和水平扦插相似,只不过入土的各部位深度不一,秧苗基部稍浅,深度在2-3公分;中间各节稍深,埋深5-7公分。整体看上去就像斜U型。
扦插是什么意思呀?
扦插是利用植物的营养器官(根、茎、叶)进行扦插从而形成独立植株的繁殖方法,叫扦插法。这种方法培育的植株比播种苗生长快,短时间内可以培育成大苗,尤其是一些不易开花的植物,对观花植物而言,可以提早开花;但扦插苗无主根,根系较播种苗弱。
扦插是什么意思,要详细的?
扦插就是利用树的枝条进行繁殖的一种方法。
属于无性繁殖,其优点是可以大量繁殖,速度快质量好,可以保持品种的特性,不容易退化。
一般采用成熟的枝条,剪取10——20厘米长度枝条,上面带有2——4个芽子,扦插深度一般为长度的三分之二,至少露出土面一个芽眼。
浇足水,保持湿润、温度、阳光合适,就可以发芽生长。
支撑通信保密的关键技术是什么?
关键技术:
a) 高性能诱骗态光源产生技术。高速诱骗态光源是目前实用化的无条件安全量子保密通信系统实现的关键组件。
b) 高性能近红外单光子探测技术。单光子探测系统是处于核心地位的器件,其参数指标直接制约着量子保密通信系统的性能,其性能提升可以提高通信网络的容量,扩展通信网络的通信速率。
c) 高性能偏振反馈补偿技术。在光纤传输过程中,光的偏振状态会产生变化,而且随着环境变化还会改变。
d) 高性能时间相位编码技术。相比偏振编码而言,相位编码量子保密通信系统能够容忍更大的信道扰动,但不足的是,相位编码系统较低的成码率严重限制了量子保密通信网络的性能。
e) 量子信道的波分复用技术。波分复用是提升系统传输速率的有效手段,并在经典光通信中广泛应用。
f) 城域网共纤技术。城域网的量子密钥分发系统采用共纤传输方式,用于量子保密通信和经典通信的复用,信号传输方向为二者同向。