大数据时代个人信息的私法保护研究

来源 :西北民族大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bashi0000
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
其他文献
转向节作为汽车转向桥上的重要零件,在承受车身载荷和路面冲击的同时,还要承受刹车和转向时的扭力,工作环境非常恶劣。因此,转向节对结构、强度、塑韧性和减震性能要求均较高,其性能的优劣也直接决定了汽车的使用安全。QT400-15与QT450-10球墨铸铁由于成本低、综合力学性能好的特点,是目前转向节零件的典型材料。但是,随着汽车性能的逐步提升,其强度的不足将降低转向节的使用寿命。同时,由于球墨铸铁独特的
共晶技术是一种应用于药物制剂领域的新型技术,它可以改善药物的理化性质和药代动力学性质。药物共晶是指药物活性成分(Active Pharmaceutical Ingredient,API)与其他生理上可接受的配体以固定的化学计量比通过氢键和其他非共价键相连而结合在同一晶格中,它能够在不改变API结构的前提下改变药物的物理化学性质从而影响其生理活性。通过共晶技术改变API的固体形态是改善药物溶解度、渗
2017年,高中思想政治学科新课标的颁布,对高中思政课提出了许多新要求:要培育学生的思想政治学科核心素养,同时还要着眼于学生的思想活动和思维特点,开展辨析式的学习路径。由此,在高中思政课中应用辨析式教学是完全符合新课标要求的,也是有必要的。通过研究相关文献,目前对于高中思政课运用辨析式教学法进行系统性研究的成果尚少。所以,本文对辨析式教学如何更好的运用在高中思政课中进行系统研究,希望能够对高中思政
丝网印刷电极能够被广泛应用主要得益于时代发展以及科学技术的进步,科研人员通过设计不同的电极形状、改进印刷操作工艺、使用化学物质的方法对电极进行改性修饰,使得丝网印刷电极的检测范围、灵敏度及检测速度提升到了一个新的水平。硫化氢(H_2S)作为生活及工业中常见的有毒污染物,因其自身具有的腐蚀性、毒性及还原性对人体和环境构成了一定的潜在威胁。而现有的检测技术难以实现对液体及气体中的H_2S进行灵敏、快速
洪水灾害是威胁人类生存的十大自然灾害之一。快速且准确地获取灾情信息对于及时制定救援策略,提高救援效率和救援质量起着至关重要的作用。随着卫星遥感和无人机低空遥感技术的不断发展,遥感技术被广泛应用在洪水水体识别,洪水动态监测,灾情分析,应急救援等工作中,已经成为一种高效快捷的技术手段。传统遥感水体解译方法有人工目视解译、基于统计的非监督分类和监督分类等。人工目视解译方法具有所需目视判读设备少,简单方便
聚合物微球因质轻、比表面积大、分散体系稳定等特性,在应用化学、医疗、电子及建筑等领域有着广泛的应用。随着时代的发展,需要对聚合物微球进行功能化,以满足生产生活中对其日益增长的需求。单分散的聚苯乙烯微球具有价格低廉、刚性大、单分散性好的特性,因此以单分散的聚苯乙烯微球为基体进行功能改性有着重要的研究意义。本文以无皂乳液聚合为主要聚合方法制备了单分散性好,粒径可控的聚苯乙烯微球,并且在表面修饰有羧基、
《普通高中英语课程标准(2017年版2020年修订)》规定了要将培养学生听力能力作为教学目标,尤其注重在听的过程中培养学生信息获取与处理的能力。该标准强调了听力教育的重要性,并为培养高中生的英语听力能力制定了明确的标准,其目的是促进高中英语听力教育的全面改善。本研究计划将元认知策略融入高中英语听力线上和线下教学,解决1)“互联网+教育”背景下,如何有效改进高中英语听力教学?2)混合式课程模式下,如
随着我国老龄化人口、肢体残障人数的不断增多,我国康复医疗压力将随之增大。上肢康复机器人作为一类便捷、高效的康复训练设备,在康复医疗领域的应用越来越广泛。为了给患者提供一个安全、主动、舒适的康复训练环境,本文将从上肢康复机器人动力学建模、人体上肢主动运动意图识别及人机交互控制方法三个方面展开研究,其主要研究工作如下:(1)针对上肢康复机器人动力学建模问题,本文从解剖学和生物力学角度分析上肢骨骼和肌肉
面对我国近年来持续的高离婚率问题,《中华人民共和国民法典》第1077条在登记离婚程序中制定离婚冷静期制度,为满足条件的离婚当事人设置一段时期,防范当事人受非理性情绪影响而冲动离婚。这是我国现有法律对这一制度的首次并且目前唯一的明文规定,除此之外,既无其他法律的补充性规定,又无司法解释的相关释义。从规范内容与细致程度上看,我国对该制度的立法设计较为简练,细化不足,“一刀切”式的规定没有处理特殊情况,
学位
永磁同步电机具有速度易于控制、低速下转矩大、转速运行范围宽等优点,在电动汽车上有广泛的应用,本文以永磁同步电机作为研究对象,分析研究电动汽车永磁同步电机的控制策略,以改善电动汽车运行性能。首先,主要阐述课题的研究背景及意义,介绍永磁同步电机的结构及各坐标系下的数学模型,并推导了常用的坐标变换,然后研究了空间矢量脉宽调制技术的原理及实现方法,为实现永磁同步电机控制算法奠定基础。其次,针对永磁同步电机