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本发明公开了一种基于无人机载主动冠层传感器的水稻氮素营养监测方法,包括:构建无人机搭载主动式非成像冠层光谱传感器的作物监测平台;采用无人机地面站系统,操控无人机监测系统,在高于冠层1.5m的测试距离和2m/s的飞行速度下,自动获取水稻冠层光谱数据和对应测试点位置信息;采用地理信息系统软件提取各田块光谱数据;计算植被指数RERVI;运用基于RERVI的监测模型,估测水稻叶片干物重、叶面积指数、叶片氮积累量,对水稻氮素营养状况进行评价。本发明方法提升了作物氮素无损监测的能力,进而服务较大尺度、综合性的作物氮肥决策和精准农业的实施,提升农业现代化水平。
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本发明提供一种叶绿素含量预测方法,包括:S1,获取待测树木的三维冠层模型,将三维冠层模型划分为若干个立方单元,获取任一立方单元的颜色值;获取任一立方单元的相对光照强度;根据各立方单元的相对光照强度将各立方单元划分为若干个光照区域;S2,将任一立方单元的颜色值和相对光照强度输入叶绿素含量预测模型,获取该立方单元的叶绿素预测值,将该立方单元的叶绿素预测值作为该立方单元对应的光照区域的叶绿素预测值。本发明提供的方法,基于三维冠层模型进行颜色采集,对不同光照区域的叶绿素含量进行预测,无破坏性,不影响树木生长的连续性,效率更高、准确性更好,为不同光照区域的叶绿素含量的测量提供了快速、无损的途径。
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本发明涉及光声光谱测量技术,具体是一种基于石英增强光声光谱的全光学气体探测方法及装置。解决了目前光声光谱技术中探测信号易受电磁环境干扰且器件布置易受空间大小影响的技术问题。一种基于石英增强光声光谱的全光式微量气体探测方法,引入一束探测光入射至音叉式石英晶振的任意一个振臂的外侧面,采集固定在空间位置上的一个接收平面接收到的反射光因反射方向变化引起的强度变化信息,根据该强度变化信息得到待测气体的浓度。本装置在测量处只有光学器件,因此具有极强的抗电磁干扰能力;本装置及方法具有极强的技术普适性,完全可应用于环境监测、食品安全监测以及工业生产控制等不同领域的远距离无损探测。
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本发明实施例公开了一种晶圆表面损伤层深度测量方法及系统;该方法可以包括:在待测晶圆表面所选的测量点处进行减薄加工,形成所述测量点对应的凹面测量区域;通过择优腐蚀的方式对形成有凹面测量区域的待测晶圆进行刻蚀,以显现所述凹面测量区域中损伤层的缺陷;基于所述刻蚀完成后的凹面测量区域的几何参数以及所述刻蚀完成后的凹面测量区域中无损伤层的几何参数计算获得所述凹面测量区域中的损伤层深度;根据所有测量点对应的凹面测量区域中的损伤层深度获取所述待测晶圆的损伤层深度。
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本发明公开了一种负压型多孔材料及其制品的流阻测量装置,包括测试工装和测试主机,所述的测试工装包括设有辅助垫板的测试台、下测试室、上测试室总成、梯形丝杆滑台模组、龙门架,所述的测试主机包括电磁继电器、真空泵、质量流量控制器、AC/DC转换模块、微差压变送器、两个激光测距单元、过载保护单元、控制单元。本发明还公开了一种负压型多孔材料及其制品的流阻测量方法。本发明结构简单,可快速地测量各种形状多孔材料及其制品的厚度和流阻,测试精确度高,并实现了有损及无损测量,利于产品质量的实时监控,特别是对汽车内饰零件产品质量的控制。
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本发明提供了一种适用于遥测数字量的帧差分无损压缩传输方法。运载火箭发射任务需要通过遥测数字量发射大量飞行参数到地面供分析,而在箭上传感器较多的情况下,会占用比较多的遥测信道。能用于遥测数字量的信道有限。遥测数字量通常采用等长数据帧,数字量参数内容属于渐变数据。该方法将遥测数字量当前发送帧内容与上次发送帧内容按字节进行差分异或处理,处理后会出现大量的冗余。再对处理后的数据进行哈夫曼编码压缩,以固定帧头不定帧长的形式发出。哈夫曼编码使用地面测试的标准弹道遥测数字量作为样本。哈夫曼编码在飞行任务前固化到箭载计算机,用于遥测数字量压缩。遥测地面设备解析时使用该哈夫曼编码进行解压和异或还原遥测数字量。
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一种基于BIM的木结构古建筑结构健康监测方法,基于现场勘察,进行木结构古建筑监测系统设计创建IFC格式且包含残损信息的BIM模型,对IFC模型数据处理计算,建立实时可视化监测平台,对木结构古建筑结构实时监测及数据更新;工作时,传感器感应到拟监测木结构古建筑发生的状态变化,并将监测数据存储在监测数据库中,监测平台通过T‑SQL语言调用监测数据库,使用监测管理功能对监测数据库进行管理,将IFC模型包含的拟监测古建筑的信息显示在监测平台,对IFC模型中相应的数据进行更新,动态显示监测数据并自动报警,方便根据监测数据对木结构古建筑采取相应保护手段;具有无损伤、运行快、预见性、实时性及高度的可扩展性,对古建筑安全保护具有重要意义。
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本发明公开了一种测量装置,涉及测量设备技术领域。该测量装置包括机架、承载机构、扫描机构、第一测量机构和第二测量机构。承载机构设在机架上,承载机构用于承载试样。扫描机构可活动地设在机架上,扫描机构与试样之间具有间隙,扫描机构用于测量试样的截面尺寸。第一测量机构可活动地设在机架上,第一测量机构与试样之间具有间隙,第一测量机构用于测量试样各区域的厚度参数。第二测量机构可活动地设在机架上。该测量装置能够降低试样的测量难度,提高试样的测量精度和测量效率,特别适合软体材料、变截面产品的非接触式无损三维尺寸的快速测量、动态弹性模量表征以及后期全尺寸范围的自定义形变计算。
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本发明公开了一种利用人体生物光子辐射定量测定中医“证”的装置,包括暗室、探测器、前置放大器和处理器,其中,探测器位于暗室内,前置放大器与探测器电路连接,处理器与前置放大器电路连接,探测器用于测量来自穴位的生物光子,前置放大器用来转换并放大探测器接收到的生物光子信号,处理器记录来自穴位发射的生物光子强度值,并对测量值进行处理。还公开了一种利用人体生物光子辐射定量测定中医“证”的方法:人进入暗室,探测器移动至靠近待测穴位,打开探测器上的快门,测量来自待测穴位的生物光子,然后处理器记录来自待测穴位发射的生物光子强度值,并对测量值进行处理。本发明具有快速、灵敏、可靠、对人体无损等优点。
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本发明公开了一种利用近红外光谱技术预测火炬松松脂产量的方法,该方法是采集火炬松生长锥木芯校正集样品的近红外光谱数据,对火炬松单株产脂量进行常规测定,将采集得到的校正集样品光谱数据进行光谱预处理后与火炬松单株产脂量的常规测定数据相关联,用偏最小二乘法结合交互验证法拟合建立校正模型;利用外部验证集样品对模型进行验证,获得预测模型;近红外光谱扫描待测样品,将光谱特征代入预测模型,获得火炬松松脂产量预测值。本发明方法可在火炬松原料林的育种过程中实现对松树产脂量的快速、准确、无损地测定,预测结果准确可靠,为高产优质火炬松产脂种质资源的快速筛选提供有力科学依据,为高产优质人工脂用原料林的营建提供参考。
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本实用新型公开了一种利用人体生物光子辐射定量测定中医“证”的装置,包括暗室、探测器、前置放大器和处理器,其中,探测器位于暗室内,前置放大器与探测器电路连接,处理器与前置放大器电路连接,探测器用于测量来自穴位的生物光子,前置放大器用来转换并放大探测器接收到的生物光子信号,处理器记录来自穴位发射的生物光子强度值,并对测量值进行处理。一种利用人体生物光子辐射定量测定中医“证”的方法:人进入暗室,探测器移动至靠近待测穴位,打开探测器上的快门,测量来自待测穴位的生物光子,然后处理器记录来自待测穴位发射的生物光子强度值,并对测量值进行处理。本实用新型具有快速、灵敏、可靠、对人体无损等优点。
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本申请属于航空发动机封严测量技术领域,特别涉及一种航空发动机封严间隙测量方法,包括如下步骤:将发动机安装至高能X射线平台上;调整射线源位置,使待测部位位于投影图像中心;对待测部位进行扫描,获取投影图像;对投影图像进行叠加降噪、增强处理;对步骤四中处理完成的投影图像进行模板匹配测量分析,完成封严间隙测量。本申请的航空发动机封严间隙测量方法,采用基于高能X射线数字图像模板匹配方法,属于无损测量,能够对发动机内部任意部位进行测量,尤其是发动机运转状态下的测量,效率高,解决了传统间隙测量方法必须进行测试改装且测量部位局限性大的问题。
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已知一种用于旋转角测量系统(12)的校准装置(14),所述校准装置具有能够围绕旋转轴线(D)旋转的轴固持装置(28),所述轴固持装置在所述校准装置(14)的校准位置中能够抗扭地与所述旋转角测量系统(12)的测量系统轴(18)连接,并且在所述校准装置(14)的装载位置中能够与所述测量系统轴(18)脱耦,所述校准装置具有旋转固定的壳体固持装置(44),所述壳体固持装置在校准位置中能够抗扭地与所述旋转角测量系统(12)的测量系统壳体(16)连接,并且在装载位置中能够与所述测量系统壳体(16)脱耦,并且所述校准装置具有用于驱动所述轴固持装置(28)的驱动马达(50)。为了实现旋转角测量系统(12)的可靠和无损的校准,所述轴固持装置(28)按照本发明具有至少两个夹爪(30a‑f),所述至少两个夹爪在校准位置中能够压紧在所述测量系统轴(18)的径向外侧上,其中,所述至少两个夹爪(30a‑f)相对于旋转轴线(D)同中心地布置并且能够共同地沿径向运动,和/或所述壳体固持装置(44)按照本发明具有能够沿径向运动的至少两个活塞(48a、b),所述至少两个活塞在校准位置中能够压紧在所述测量系统壳体(16)的径向外侧上。
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本申请公开了一种断裂带的活动监测方法、勘探方法和装置。依据监测精度在预测量的目标地域设定多个监测点,对各个监测点处地表面溢出的带电粒子进行监测,并输出与带电粒子的特性相关的测量数据,分析测量数据,绘制出断裂带分布示意图。由于创新的提出监测地下溢出地表面的带电粒子的特性,进行断裂带分布的勘测和断裂带活动监测,在提高断裂带的勘探精度的同时也实现了无损勘探。不仅可以在野外和城市内进行断裂带的勘测,还能实现对已知断裂带的活动进行监测。
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本发明公开了一种钕铁硼坯料碳含量分布的测试方法,涉及钕铁硼成分分析技术领域,该方法通过将钕铁硼坯料按压制面的垂直方向均分成若干层测试面,逐层测试并用硝酸刻蚀消解后取得下一个测试面,每层测试面均采用WDX通过5点测试法进行无损测碳,并同时测量逐层测试面与下表面的高度,从而获得碳含量与钕铁硼坯料高度之间的分布关系。这样就能避免常规高频红外吸收法只针对随机取样区域测试,而无法反映钕铁硼坯料从上到下整体碳含量分布的弊端,从而为优化钕铁硼的脱模工艺,控制钕铁硼坯料的碳含量,提高最终钕铁硼产品均一性提供了有效的表征手段。这种测试方法还具有测试面数量按需可控、碳含量分布情况的测试结果直观可见等优点。
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本发明提供一种利用电磁倏逝波的相位变化测量介质损耗的方法,其包括步骤:1)在预先给定频率的电磁波内确定待测介质折射率的实部,并把该待测介质定义为光疏介质;2)寻找一个折射率已知并且折射率实部大于待测介质的折射率实部的光密介质,并把光密介质和待测介质构成全反射系统;3)用预先给定频率的电磁波从光密介质向待测介质入射,并调节入射角度,使电磁波在光密介质和待测介质的界面处发生全反射,并在待测介质内部产生倏逝波;4)在待测介质中选择一个测量点,测量倏逝波相位的变化;并根据倏逝波相位的变化来计算待测介质折射率的虚部。该测量方法不仅能无损反复进行,还可实现超高精度的测量。
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本发明属于电磁传感器技术领域,涉及一种基于空芯传感器的钢材脱碳厚度测量装置,包括空芯传感器、电感测量仪和上位计算机,空芯传感器由在一个环形空芯上绕制线圈的方式制成,空芯的内径大于待测圆柱形钢材的外径,用于放置待测圆柱形钢材,线圈的两个接线端与电感测量仪的输入端相连,电感测量仪用于测量空芯传感器的电感值,其测量的电感值被送入计算单元,由上位计算机根据输入的电感值以及该值和脱碳厚度成正比的关系计算置于空芯传感器内的待测圆柱形钢材的脱碳厚度。本发明同时提供一种上述测量装置测量圆柱形钢材脱碳厚度的方法。与现有的破坏性的有损测试和无损测量方法相比,本发明采用了电磁式的空芯传感器,有效改进了这些有损测试方法耗时耗力,不能为在线测量所用的缺点。
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本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明将模态频率‑剩余疲劳寿命数据库用于训练人工智能算法,将模态频率作为输入,疲劳寿命作为输出,构建出频率数据与疲劳寿命数据一一映射的疲劳寿命预测模型;然后测量待测样品的模态频率,将该实测频率输入疲劳寿命预测模型,得到复合材料层合板的剩余疲劳寿命。本发明提供了一种预测含初始分层损伤复合材料的剩余疲劳寿命的方法,本发明的方法只需采用振动设备采集频率,并进而预测疲劳寿命,简便易行;本发明能够进行在线预测、对复合材料无损伤、成本低、相对于其他现有的疲劳寿命预测方法而言,操作简便,预测精度较好。
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本发明公开了一种管腔内径测量装置,包括测量部和与所述测量部的一端连接的标尺,以及与所述测量部的另一端连接的指示件;所述测量部由超弹性材料制成,且所述测量部可发生弹性形变,所述测量部发生弹性形变时带动所述标尺和/或所述指示件发生轴向移动。本发明优选实施例的测量杆具有平行部,测量杆不会相对于轴线发生偏移,且测量时不会划伤或刺入管腔内壁,造成损伤及测量不准;测量部为自膨的超弹性体,测量时自动贴壁,无需手动操控;机械测量管腔内径相对于成像测量方便快捷,对人体无损伤。
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本发明涉及一种基于水下机器人的水下管线探测仪,包括水上控制装置和水下探测装置;所述水上控制装置通过脐带缆与水下探测装置连接;所述水下探测装置设置在水下机器人上,用于探测海底管线的位置及埋深;所述水上控制装置用于控制水下探测装置的工作。相比于现有技术,本发明解决了深水区域浑浊条件下声波管线仪探测法,多波束侧扫声纳探测、磁法探测、ROV摄像、潜水员潜水拍照等无法探测管线位置及埋深的难题。通过采用水上设备和水下设备相结合的方式,以ROV为载体,潜入深水区域,使用电磁感应原理进行无损探测,克服了小管径、淤泥砂层覆盖、浑浊水域的管线探测难点。
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本发明提供了一种微波元件的自校准高精度微波测量夹具及校准方法,该测量夹具有一个基座单元,所述基座单元上安装有连接单元、固定单元、测量单元、压紧单元;所述的连接单元和测量单元可以在基座单元上移动;所述的固定单元包括固定座、同轴连接器,所述的固定单元固定于所述的基座单元的安装座的左凸台上,所述的测量单元包括测量单元座、微带电路板、载片以及锁孔,所述的连接单元包括连接单元座、同轴连接器、丝杆、旋转手柄。本发明的测量夹具操作方便,适用性广,采用压接的方式固定被测微波元件,不需要另外的固定或者焊接,保证了被测微波元件固定良好,一方面是对被测微波元件的无损伤测量,另一方面适用于大批量产品的测量。
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本发明公开了一种桥梁静动影像全息性态健康监测诊断方法,通过对健康桥梁获取环境信息、桥面交通状态信息和桥梁立面影像采集信息,并根据健康桥梁建立无损桥梁的有限元仿真模型,利用上述数据获取仿真模型的结构特征形态以及结构动力特性,并与健康桥梁的真实的结构特征形态以及结构动力形态形成对比,循环后将差异值积累统计并获得差异值变化规律,将历史样本数据机器深度学习后,建立健康桥梁的实际状态函数曲线以及无损桥梁的理论状态的函数曲线,使用时,通过函数对比获取当前桥梁的健康状态。
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本发明公开了一种超声速喷管气动力测量系统,包括工作喷管、连接管、密封舱、混合室、引射喷管和排气管;工作喷管与连接管分别设于密封舱相对的两侧,工作喷管的出气端和连接管的进气端均接入密封舱内,连接管的出气端接入混合室内;引射喷管套于连接管外,引射喷管的出气端与混合室的进气端连接导通;混合室的出气端与排气管连接导通;所以由工作喷管产生的气流能够以近乎无损的状态流进混合室内,由引射喷管产生的气流也能够以近乎无损的状态进入混合室,从而切实解决了现有一次流与二次流混合容易出现压力损失的问题。
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本实用新型公开了一种便于安装的船用分布式机舱监测报警系统,包括外壳、第一轴承和预防盒,所述外壳的外壁安装有第一轴承,所述外壳的内壁安装有预防盒,所述第一轴承的外壁安装有第一夹杆,所述第一夹杆的外壁安装有第二轴承,所述第一夹杆的外壁安装有缓冲棉,所述第一夹杆的外壁安设有贯穿口。本实用新型通过安装有第一弹簧、第二支杆和螺栓,实现了无损安装和快速安装的效果,第一弹簧是刚性弹簧,螺栓锁紧带动第二夹杆移动,第二夹杆移动带动缓冲棉移动,缓冲棉移动带动第三轴承移动,第三轴承移动带动第二支杆移动,第二支杆移动带动第一弹簧移动,第一弹簧移动带动第二轴承移动,实现了无损安装和快速安装的功能。
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本实用新型公开了一种采集环境污水及废气监测仪表数据采集装置,包括盒体、收纳室、无损信号处理单元和数据连接处;所述盒体的上方安装有盒盖,所述盒体的内部设有上安装盒,所述上安装盒的下方安装有收纳室,所述收纳室的下方安装有无损信号处理单元,所述盒体的底部设有以太网接口,所述盒体的底部设有数据连接处,且数据连接处位于以太网接口的一侧。本实用新型采用便捷安装方式,使用收纳室的内部结构进行快速安装拆卸,提高使用者安装效率,内部线缆在安装有收纳室情况下不会发生缠绕,避免线路老化,快捷整理线材维护便捷,提高使用效率。
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土体同步辐射X光旋转三轴实时观测方法,通过压力源为三轴仪压力室提供恒定围压并施加在压力室内土体上;三轴仪压力室内土体布置在同步辐射X光源下,三轴仪压力室是通过控制步进电机运转以加大或减少机械加载装置传动比,逐级增大或减少三轴仪压力室的轴向压力、给土体提供恒定围压的不同荷载,三轴仪压力室绕压力室圆筒轴心旋转,同步辐射X光源实时无损地观测土体三维细观结构,获得不同荷载作用下土样内部细观结构的X光断层序列照片。本发明是对土样细观结构无损实时成像的新方法及其系统。
本发明公开了2M切换设备多个链路侧2M交叉错接监测和告警识别系统,包括2M切换设备,所述2M切换设备分为有损模式和无损模式两种切换工作模式,其中,有损模式时,2M切换设备链路侧主通道2M为非成帧透明传输,备用通道2M为PCM30/31成帧传输模式;无损模式时,2M切换设备链路侧2M均为PCM30/31成帧模式。本发明具有有损模式和无损模式,两端设备互相发送本端设备的标记信息(如IP、MAC地址或其他设备标记信息,设备链路侧2M端口标记信息),网管收到设备TRAP上来的2M匹配错误告警,管理员按照告警设备地址,及时修复通信错误配置,避免电力安控/继保装置发生误动和拒动,避免影响业务正常通信,避免造成线路继保装置或安控装置拒动或误动或造成电网运行事故。
一种电网广域测量系统(WAMS)中动态数据压缩存储的方法,包括数值变换处理、无损压缩、数据组织和存储步骤,所述数值变换处理包括以下步骤:在同一厂站内,选取一个有效相量的相角作为参考相角;除参考相角以外,其余所有元件的电压、电流相量的相角均变换为相对于参考相角的相对相角;存储时,参考相角直接存储,其他相角存储相对相角;相角数据调用时借助参考相角和相对相角进行还原。
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一种快速估算红外焦平面探测器中光敏元芯片厚度的方法;①当光敏元芯片厚度减薄到20?m时,在负电极区域上方出现环带凹陷;②当光敏元芯片厚度减薄到14?m时,除环带凹陷外,在负电极区域两侧出现典型棋盘格屈曲变形模式;③当光敏元芯片厚度减薄到10?m时,除环带凹陷和棋盘格屈曲变形外,在环带凹陷处,与负电极连接的铟柱正上方出现上凸变形;④当光敏元芯片厚度减薄到6?m时,棋盘格屈曲变形的峰谷差进一步增加。本发明有益效果:与现有方法相比,采用本发明快速估算方法具有非接触性、无损性、快速性、准确性的特点,能够满足批量生产需求。
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本发明公开了一种多光谱肉类新鲜度人工智能测量方法及系统。可调节参数光源发射特定光束照射于肉类放置平台上,3CCD多光谱摄像机接收肉品反射光,信号传输给图像采集卡,通过采集卡传输到计算机处理系统进行处理。通过计算机内肉类数据库的选择,选取不同的肉类品种,进行各种预处理。然后提取各种特征波段,选取象素集作为图像进一步研究对象,通过人工智能判断方法,在已有的模型下进行新鲜肉、次鲜肉、腐败肉三种不同模式的识别,最后输出识别结果,显示于电脑上。本发明采用机器视觉、图像处理与人工智能等技术的结合,快速、无损、准确地评定肉类的新鲜度。
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