1065
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本发明公开了存储器、继电保护系统可靠性评估优化方法、装置和设备,其中所述方法包括:从继电保护系统所保护的供电系统中确定出各个保护回路;将保护回路中的物理器件划分为测量模块、逻辑控制模块和执行模块;分别针对各保护回路,确定其所属各个物理器件的冗余结构类型和功能类型;确定保护回路测量模块、逻辑控制模块和执行模块的失效模式;根据各物理器件的失效数据,分别计算保护回路中测量模块、逻辑控制模块和执行模块的平均要求时失效概率和平均误动概率;根据各保护回路的功能模块的平均要求时失效概率和平均误动概率,分别确定各保护回路的可靠性等级。通过本发明可以降低生产装置的非计划停车的几率,提高其安全平稳运行的平均时长。
1034
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本发明提供一种应急烹饪方法和烹饪器具。烹饪器具包括具有烹饪空间的烹饪器具主体和至少两个用于感测烹饪空间的温度的测温装置。应急烹饪方法包括:测温装置获取烹饪空间的温度;当至少一个测温装置失效,并且至少一个测温装置正常工作时,烹饪器具响应来自用户的应急操作指示,进入应急烹饪模式。根据本发明的应急烹饪方法和烹饪器具,使得当部分测温装置发生故障失效时,烹饪器具能够在至少一个测温装置正常工作的状态下完成烹饪操作,避免了由于部分测温装置失效而无法烹饪的困扰,方便使用,提升了用户体验。
1162
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公开了机电系统的基于状况的管理的系统、设备和方法。所述方法包括:基于根据负载简档对所述机电系统(180、680)进行操作或对所述机电系统(180、680)的操作进行仿真,来生成针对所述机电系统(180、680)的应力简档,其中所述负载简档指示所述机电系统(180、680)的操作持续时间和负载容量;从多个感测单元(108)接收与操作中的机电系统(180、680)相关联的状况数据;以及使用经加速的降级模型基于所述应力简档和所述状况数据中的至少一个来预测所述机电系统(180、680)的失效实例,其中经加速的降级模型是当在经评级的应力之上操作所述机电系统(180、680)时生成的;以及在所述机电系统(180、20 680)失效时,将所预测的失效实例与实际失效实例进行比较,以用于调谐经加速的降级模型。
1339
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本发明提供一种集成电路寿命预估方法及装置、电子设备和存储介质,其中,集成电路寿命预估方法包括建立包含至少三个影响因子的多组测试组,以每一测试组的三个影响因子为测试条件对待测试集成电路的功能失效时间进行测试以获得实验失效时间;根据多组测试组的三个影响因子以及多组对应每一测试组的所述实验失效时间确定多个加速因子,并根据原始加速因子模型、三个所述影响因子以及多个所述加速因子建立加速因子‑相对寿命模型;根据待测试集成电路的应用环境的三个影响因子以及加速因子‑相对寿命模型预估使用时间长度。通过上述方案,可以引入其他影响因子对集成电路寿命进行准确预估,避免了仅仅依靠温度和湿度进行集成电路使用寿命预估的偏差。
1245
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本实用新型公开了一种刹车油储存装置及具有该装置的全地形车,包括油杯体和设于油杯体上的油杯盖;其特征在于,所述油杯体内设有共有容积和失效容积,共有容积腔设于失效容积腔顶部,共有容积腔与失效容积腔连通,共有容积腔的截面小于失效容积腔的截面。本实用新型即使刹车油出现了泄露,残留的刹车油也足够车辆进行刹车,保证车辆行驶的安全。
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本发明提供了一种CMOS器件极限低温特性评价方法,包括以下步骤:步骤1:确定被测CMOS器件与测试参数;步骤2:搭建极限低温测试平台;步骤3:开展常温测试与极限低温测试;步骤4:确定CMOS器件极限低温下的关键参数;步骤5:建立以关键参数表征的CMOS器件应力强度干涉模型;步骤6:计算CMOS器件极限低温失效概率。该方法考虑到在极限低温环境下CMOS器件会出现载流子冻析效应,造成器件的性能参数漂移甚至失效,搭建了一套极限低温测试平台对CMOS器件开展极限低温测试,并根据测试结果,使用应力强度干涉模型评价CMOS器件的极限低温特性,计算出CMOS器件极限低温下的失效概率,此方法弥补了CMOS器件低温测试及评价方面的技术空白,且利于推广实现。
907
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本发明涉及一种舰船电动泵系统风险预警方法,在发现电动泵系统出现故障时,先根据在舰船电动泵系统的各测点处安装的传感器采集到的各个设备信息以及根据人工排查所获取的设备运转和故障信息,确定故障模式为输水泵停机模式,输水泵启动失效模式,日用淡、海水泵停机模式,日用淡、海水泵(或备用泵)启动失效,日用淡、海水泵自动转换失效模式中的哪一种;然后再针对发生的故障模式类型确定风险预警流程,而后根据相应的诊断流程,执行风险预警。本发明的方法投入使用后,能够为舰船电动泵系统的日常维修、保养提供合理的依据。
1021
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用于利用以太网桥(EB1)在以太网层2VPN网络中发送以太网分组的方法和系统;所述方法的特征在于它包括如下步骤:利用入口LER(ML1)的L2VPN模块(VX1),通知第一以太网网桥(EB1)关于与接收MAC地址(MACB)关联并且与特定的VLAN身份关联的主内部端口(4);利用入口LER(ML1)的L2VPN模块(VX1),通知第一以太网网桥(EB1)关于直接与备用MPLS内部端口(5M)关联的备用内部端口(5),所述备用MPLS端口(5M)在所述主MPLS端口(4M)失效时充当备用MPLS端口;利用所述第一以太网网桥(EB1),向内部过滤数据库(FIB)中添加一旦所述主MPLS端口(4M)失效时使用的备用内部端口(5),从而产生组合的过滤数据库;利用入口MPLS LER(ML1),通知所述第一以太网网桥(EB1)关于MPLS端口状态;利用所述至少一个发送CE设备(CEA),发送具有特定的VLAN身份的以太网分组到所述至少一个接收CE设备(CEB)的接收MAC地址(MACB);利用所述第一以太网网桥(EB1),在发送所述被发送的以太网分组之前,当在组合的过滤数据库中所述特定的VLAN的接收MAC地址(MACB)是与备用入口内部端口(5)关联时,检查直接与主入口内部端口(4)关联的相应的主MPLS端口(4M)是否失效;如果所述相应的主MPLS端口(4M)失效,发送以太封网分组到具有所述特定VLAN身份的接收MAC地址(MACB)的备用出口端口(5)。
本发明涉及用于识别技术设施的受限操作和监控的方法、操作系统和监控系统和过程控制系统,在技术设施中借助过程控制系统控制过程。过程控制系统具有至少两个操作员站服务器和至少一个操作员站客户端,与过程相关的过程对象被分发到过程控制系统的不同操作员站服务器的过程映像上。在操作员站客户端上设置用于显示具有属于过程对象的符号的设施图像的图形用户界面。借助第一操作员站服务器的部件求出过程控制系统的其他操作员站服务器是否失效。将服务器的失效报告给第一操作员站服务器的警报管理部件。警报管理部件检查设施图像是否存储在第一操作员站服务器上,设施图像包含出自失效的服务器的过程映像的过程对象和哪些设施图像涉及服务器失效。
1002
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本发明提供了一种用于快速定位三维存储器阵列区短路的方法,包括:将待测试样品处理到钨栓塞层;使用聚焦离子束机台对处理之后的待测试样品的失效区块进行标记;通过纳米点针台给台阶区钨栓塞施加一定的电压,找出阵列区字线层与字线层之间的或字线层与源极之间的失效路径;使用聚焦离子束机台,在失效的字线层对应的台阶区钨栓塞处引出线路,然后在线路的末端沉积金属垫体;通过微光显微镜给金属垫体施加一定的电压,从而突出失效处的热点信号;在失效点处标记激光标记;使用聚焦离子束机台在激光标记处进行剖面切削,同时观察失效点,制备透射电子显微镜试片;以及使用透射电子显微镜对试片进行表征。本发明的方法能够快速实现对字线层短路点的定位和表征。
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本申请提供了一种高温厚壁管道的寿命估算方法和装置,该寿命估算方法和装置通过对高温厚壁管道进行取样得到管道样品,并利用管道样品制作多个初始试样和失效试样,再对多个初始试样和失效试样进行小冲杆试验,通过得到的挠度‑时间曲线得到失效厚度,再对在役高温厚壁管道进行取样并进行小冲杆试验,得到相应的当量厚度,最后根据失效厚度、待检厚度和服役时间计算高温厚壁管道的剩余寿命。由于这种方法的整个估算时间很快,不必进行持久强度试验,因此能够快速估算出剩余寿命,从而解决了传统估算方法耗时过长的问题。
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本申请公开了一种管道可靠度评估方法、装置、设备及可读存储介质,涉及长输管道领域。该方法包括:获取目标管道的平均失效频率数据,平均失效频率数据用于表示单位长度的目标管道在历史时间内发生的事故数量;获取目标管道的历史失效可能性数据,历史失效可能性数据为在历史时间内由预设风险评价方法预测的目标管道发生事故的可能性;将平均失效频率数据和历史失效可能性数据作为变量数据,进行曲线拟合得到目标曲线,目标曲线用于表示在历史时间内,目标管道发生事故数量与预测的目标管道发生事故的可能性之间的关系;根据目标曲线确定目标管道的可靠度数据,可靠度数据用于评价目标管道当前的使用状态。提高了管道可靠度计算的准确度和效率。
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本申请公开了有效地允许同时访问计算系统中资源的技术,存储器系统的多个执行上下文(客户端或访客机)的存储页表失效通常在单个物理命令队列中被排队。多个执行上下文争相访问队列,导致性能低下。虚拟接口和一个或多个虚拟命令队列被分配给每个访客,而不是与其他执行上下文竞争以将失效指令插入到单个物理命令队列中。执行上下文可以通过各自的虚拟接口同时发送存储器系统的失效指令。此外,每个执行上下文还可以通过管理程序传输其他(不太经常发布的)命令。针对先前由管理程序执行的失效指令的错误处理和/或非法访问检查现在由各自的虚拟接口执行。
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本发明公开了运算规则更新方法、装置、计算机系统及可读存储介质,包括:获取待执行的更新数据,其中,所述更新数据用于记载数据更新规则;根据所述更新数据对本地运算规则进行修改生成待测规则;通过所述待测规则计算预设的测试数据并获得测试结果;将所述测试结果与预设的失效阈值进行比对;若所述测试结果未超过预设的失效阈值,则保留所述待测规则,以使所述待测规则替代所述本地运算规则;若所述测试结果超过了预设的失效阈值,则删除所述待测规则。本发明丰富了运行规则的修改方式,提高了数据规则升级效率,保证了运算规则更新过程的平顺性,以及替换后的运算规则的可靠性。此外,本发明还涉及区块链技术,待测规则可存储于区块链节点中。
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本发明提供了一种基于故障树-贝叶斯网络模型、L-R型模糊故障树模型的石化企业雨淋灭火系统的可靠性评估方法,包括:首先建立石化企业雨淋灭火系统失效故障树;其次根据故障树向贝叶斯网络映射的原则与步骤,建立系统失效故障树-贝叶斯网络,确定系统可靠度区间;再次对系统失效故障树进行L-R型模糊运算,确定系统模糊可靠度;最后对系统区间可靠度与模糊可靠度进行一致性检验,确定系统可靠度分布。该方法解决了利用石化企业雨淋灭火系统失效概率难以获取系统可靠度的问题,拓展了石化企业消防安全评估方法,为石化企业建立、健全消防安全评估制度提供了新思路。
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本发明公开了一种考虑残余应力的渗碳硬化齿轮接触疲劳失效风险评估方法,步骤如下:1、使用ABAQUS平台建立该二维接触模型;2、测试齿轮样本的残余应力的分布曲线和硬度的分布曲线;3、根据齿轮样本的硬度曲线和硬度与屈服强度的线性关系,得出齿轮局部屈服强度沿深度方向的分布曲线;4、使用Python编程语言结合材料局部屈服强度分布曲线和残余应力分布曲线,为有限元模型添加材料属性和初始残余应力值;5、使用Dang Van多轴应力准则,计算齿轮次表面的等效应力;6、计算得到关键接触区域任一点处的疲劳失效风险值。本发明的技术效果是:在考虑残余应力的条件下评估渗碳硬化齿轮接触疲劳风险,降低由硬化齿轮接触疲劳失效导致的生产效益的损失。
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本发明公开了基于动态可靠性估计的导航卫星星座可用性评估方法,首先,根据在轨星座的当前运行数据,引入卫星的随机失效、退化失效和消耗失效因素,建立动态可靠性估计模型,基于可靠性估计,获取单星故障率随时间变化曲线;然后,计算星座内M颗卫星中有k颗卫星故障情况下,第n种故障组合的星座故障概率Pk, n(t)和星座固有可用性CVn, k值;最后,根据Pk, n(t)和CVn, k计算导航卫星系统的星座服务可用性随时间变化关系。采用该方法实时预测卫星的在轨可靠性,可获得高精度、高可靠的卫星星座可用性,解决了仅依赖星座构型设计推算星座可用性不准确、不全面的问题,以及不能对星座可用性进行实时评估的问题。
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本发明公开了一种金属粘接接头在温度环境中的老化影响程度计算方法,包括以下步骤:步骤一、分别对未老化胶黏剂哑铃试件和未老化金属粘接接头进行准静态失效测试,并计算其失效强度;步骤二、对未老化胶黏剂哑铃试件和未老化金属粘接接头进行老化试验得老化后胶黏剂哑铃试件和老化后粘接接头;步骤三、分别对老化后胶黏剂哑铃试件和老化后粘接接头进行准静态失效测试,分别计算得到老化后胶黏剂哑铃试件的失效强度和老化后金属粘接接头;步骤四、并计算胶粘剂、界面失效和热应力对温度老化后金属粘接接头失效强度的影响程度。
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本发明公开一种数据驱动的非线性系统执行器故障因子的辨识技术,属于智能控制领域。数据驱动的框架下,针对具有执行器故障的非线性系统的故障失效因子辨识问题,辨识方法如下:建立非线性系统;将非线性系统动态线性化为带执行器故障失效因子的等价线性数据模型;设计更新算法估计线性数据模型中的伪偏导数;设计状态观测器对系统状态进行估计;设计故障因子的在线估计算法实现故障因子的估计。本发明公开的数据驱动的非线性系统执行器故障因子的辨识技术可以对非线性系统中的执行器故障失效因子进行在线估计,使用了数据驱动的方法,能够不依赖具体模型信息,在具有良好的适应性的前提下,满足了对执行器故障进行估计的要求。
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本发明一种虚拟实验系统中仿真进程迁移方法,任务管理服务器负责仿真任务的分发;任务计算服务器根据仿真步长对每个仿真进程进行状态数据缓存,并向任务管理服务器发送相关的状态数据缓存信息;任务管理服务器实时探测多个任务计算服务器是否失效,当某个任务计算服务器失效,任务管理服务器根据仿真任务的状态数据缓存信息,将该任务计算服务器上的仿真进程在其他未失效的任务计算服务器进行重建,接着进行计算;一旦某个实验计算任务操作结束,即可清理该仿真任务相关状态数据缓存信息。本发明适合多领域,多学科虚拟实验的统一建模,可扩展性强,缓存和恢复的代价都很小,而且效率很高,可以很好满足虚拟实验实时交互体验性的要求。
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本发明公开了一种多核系统中对内存访存的优化方法和系统。该方法包括下列步骤:在中央处理器的最后一级缓存中添加异或缓存映射机制来计算缓存的索引;对操作系统中同时执行的多个目标程序中的每一个程序,利用操作系统中的页着色分配算法分别通过剖析测试得到每一个目标程序的失效率曲线和敏感度曲线;根据所述失效率曲线和敏感度曲线,计算适合目标程序集合的划分策略以降低多核系统中总的行缓存失效率,达到多核系统中对内存访存的优化。
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一种扫描电镜中纳米线原位拉伸装置及方法,属于纳米材料力学性能原位测量领域。该发明通过控制加热器使双金属片发生弯曲变形,双金属片驱动滑块沿导轨向两侧直线运动,拉伸变形固定在样品台上面的纳米线,利用扫描电子显微镜原位实时记录纳米线在拉伸作用下弹塑性变形过程及断裂失效的方式,最大断裂应变量,将纳米线的力学性能与微观结构变化直接对应起来,从纳米尺度上揭示的纳米线的弹塑性变形机制、断裂失效的形式,脆韧转变机制等一维纳米线的力学性能。与现有技术相比,本发明具有结构简单,控制方便,应变速率可控等优点,可以方便地在扫描电子显微镜中工作,实现了纳米线力学性能的原位在线测量。
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混合集成电路DC/DC变换器可靠性快速评价方法,属于混合集成电路技术领域。本发明的步骤为:先测量出混合集成电路DC/DC变换器在正常工作状态(V0=15V,常温)下的壳温和变压的温度,并计算出焦耳热温升ΔT1;限定本方法的最高试验温度为(230℃-ΔT1);测量该混合集成电路DC/DC变换器的失效敏感参数P在选定温度范围内在工作状态(V0=15V)下随温度T0t退化的数据,并绘制曲线且拟合成直线;根据公式和试验数据计算失效激活能Q;根据公式和试验数据计算工作寿命。本发明方法使试验周期缩短至3000小时,成本降低1/3以上,所需试验样品减少1/3。
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本发明涉及一种机动车, 它装有用于控制机动车 传动链中的离合器自动运转的装置。例如, 当该装置运行时, 自 动化离合器保险系统(103)的失效会引起控制装置中的点火信号(Vz)停止起作用。本发明装置特征在于 : 它能确定点火信号(Vz)的中断不是由于点火系统本身被切断了, 而是由其它原因引起, 如故障。为此, 至少各个控制装置通过一个数据总线、如CAN总线进行通信。这样, 即便自动化离合器控制装置(102)中的点火信号(Vz)失效或丢失, 其它控制装置仍能运行, 经数据总线发出和/或接收数据。此外, 作为发动机控制(104)运行的结果, 如由发动机控制装置调节的发动机速度, 能通过数据总线被探测到, 或被接收到。该发动机速度就作为点火信号(Vz)在其它测量装置中存在的参照。
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本发明提供了一种均衡组端口流量保护方法及装置。该方法包括:为均衡组设置备份端口,在均衡组中的端口失效后,使用备份端口替代失效端口,将失效端口的流量迁移到备份端口上。利用本发明所提供的技术方案,不会增加均衡组中其它端口的负担,并且能够保证其它端口流量处理的连续性,提升网络流量监测性能。
本发明公开了一种智能驾驶控制器的车辆控制方法及存储介质与计算机设备,其中,智能驾驶控制器包括AI单元、计算单元和控制单元,AI单元、计算单元和控制单元之间相互进行通信,车辆控制方法包括以下步骤:在智能驾驶控制器上电时,AI单元、计算单元和控制单元分别进行自检,以分别判断AI单元、计算单元和控制单元是否失效;若AI单元、计算单元和控制单元中的至少一个单元失效,则通过未失效单元接管失效单元对车辆的控制,从而,实现车辆的高冗余度控制,降低事故风险,提高智能驾驶控制器的可靠性与稳定性,且该智能驾驶控制器的结构简单、成本低、功耗低。
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本发明涉及一种用于对航空器发动机的阀中的失效的第一信号进行探测的方法和系统,所述方法和系统包括:采集装置,所述采集装置配置为对所述阀(3)的输出压力测量值和与所述阀(3)相关的指令数据及环境数据进行采集;处理装置(23),所述处理装置配置为限定作为所述输出压力测量值和所述指令数据及环境数据的函数的失效的第一信号的一组指标;处理装置(23),所述处理装置配置为对失效的第一信号的所述一组指标中的每个指标随时间的变化进行监控;以及处理装置(23),所述处理装置配置为对所述一组指标当中的至少一个指标的可能的偏差进行探测,所述偏差代表所述阀的失效的第一信号。
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本发明提供了一种云计算平台中使用竞价节点部署分布式服务的方法,包括:从云计算平台中获取独立区域中竞价节点的价格历史数据,并根据价格历史数据建立独立区域中竞价节点失效概率预测模型;在预定竞价周期内,根据竞价节点失效概率预测模型估计独立区域中竞价节点的失效概率;根据独立区域中竞价节点的失效概率,利用在线竞价算法得到独立区域中竞价节点的最优的竞价策略。该方法采用标值点过程建立竞价节点失效概率模型,准确估计了竞价节点失效概率。通过在线的竞价算法给出指定竞价周期的竞价策略。在保证分布式服务可用性的前提下,极大的减少了费用开销。
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本实用新型公开了一种截割电机输出端密封结构,其技术方案要点是包括电机箱,其固定在摇臂上;密封座,其固定连接在电机箱内壁靠近齿轮腔的位置,密封座上开设有供截割电机输出轴穿过的密封孔;轴承,其设置在密封孔中,其内圈固定在截割电机的输出轴上,外圈固定在密封孔的侧壁上;第一密封件,其围绕截割电机输出轴设置且位于轴承靠近截割电机一侧;第二密封件,其围绕截割电机输出轴设置且位于第一密封件靠近截割电机一侧;以及排油孔;当第一密封件失效后,润滑油通过排油孔进入到电机箱内,检修人员在检修的时候能够非常容易的观察到排出的润滑油,从而能够及时对失效的密封件进行检修,使得截割电机不容易因为进入油液而出现失爆。
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本发明提供一种微处理器及使用其省电的方法。微处理器包括多个处理核、高速缓冲存储器及控制单元,其由停止至核的时脉信号使核睡眠。每一处理核执行睡眠指令作为控制单元所产生一各自使上述多个处理核睡眠的请求。控制单元使每一处理核睡眠以响应上述请求,侦测当所有核已产生各自请求以使其睡眠时,唤醒仅一最后处理核产生请求。最后处理核写回及使高速缓冲存储器失效,并指示高速缓冲存储器已失效及产生一请求至控制单元使最后处理核回到睡眠。控制单元当最后处理核写回且使高速缓冲存储器失效时,使最后处理核回到睡眠,并使其它处理核维持睡眠。本发明具有更少的功率消耗。
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