CN114117831A - 智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置 - Google Patents

智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置,方法包括:接收计量检定启动控制命令;根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各计量器具的检定过程数据;对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。该方法可对智慧实验室检定全过程的环境要素信息和过程数据进行全场景、多维度的数据分析,更系统地分析出计量器具量值偏差,提高计量器具检定结果的可靠性。

Description

智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置
技术领域
本发明涉及数据分析领域,尤其涉及一种智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置。
背景技术
随着计量技术的不断发展,计量器具的质量分析和评估是未来计量体系领域发展的重要方向。为了对计量器具进行检定,相关技术中提出了利用人工判断检定结果数据和人工抄录环境温度、湿度的数据从而进行分析和评价,然而,相关技术中存在如下问题:
(1)依赖人工判断,检定过程手动操作,操作错误率较高。
(2)对检定结果缺少多维度的量值数据分析,对计量器具的质量分析不够全面。
发明内容
本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种智慧实验室的计量器具量值数据分析方法。该方法可对智慧实验室检定过程中的数据,展开多维度的量值数据分析,科学系统的得出计量器具量值偏差,可全方面评估计量器具质量。
本发明的第二个目的在于提出一种智慧实验室的计量器具量值数据分析装置。
为达到上述目的,本发明第一方面实施例提出了一种智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,包括以下步骤:接收计量检定启动控制命令;根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各计量器具的检定过程数据;对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
另外,本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,包括:根据所述计量检定启动控制命令,控制所述智慧实验室的环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息,并控制所述智慧实验室中各所述计量器具启动并采集检定过程数据。
根据本发明的一个实施例,所述获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各所述计量器具的检定过程数据之前,所述方法还包括:针对各所述计量器具的类型对所述检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型;通过所述量值数据模型存储所述检定过程数据和对应的环境要素信息。
根据本发明的一个实施例,所述对所述检定过程数据进行横向分析,包括:对所述检定过程数据进行同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的至少一者;所述,对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,包括:对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况。
根据本发明的一个实施例,在所述对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析之前,所述方法还包括:接收停止控制命令;根据所述停止控制命令控制所述环境感知模块停止环境要素信息的采集,并控制各所述计量器具停止采集检定过程数据。
根据本发明的一个实施例,在获取所述检定过程数据的同时,还获取各所述计量器具的状态信息,所述方法还包括:对所述检定过程数据和对应的状态信息进行横向分析,并对所述环境要素信息、所述检定过程数据和对应的状态信息进行纵向分析。
根据本发明的一个实施例,所述环境要素信息包括环境温度、环境湿度和环境磁场中的至少一者。
为达到上述目的,本发明第二方面实施例提出了一种智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,包括:接收模块,用于接收计量检定启动控制命令;控制模块,用于根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各计量器具的检定过程数据;分析模块,用于对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
另外,本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置还可以具有如下附加的技术特征:
根据本发明的一个实施例,所述控制模块具体用于:根据所述计量检定启动控制命令,控制所述智慧实验室的环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息,并控制所述智慧实验室中各计量器具启动并采集检定过程数据。
根据本发明的一个实施例,所述装置还包括:存储模块,用于在所述环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息、各所述计量器具启动并采集检定过程数据之后,针对各所述计量器具的类型对所述检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型,并通过所述量值数据模型存储所述检定过程数据和对应的环境要素信息。
根据本发明的一个实施例,所述分析模块具体用于:对所述检定过程数据进行同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的至少一者,对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况。
根据本发明的一个实施例,所述控制模块还用于:确定各所述计量器具检定结束,生成停止控制命令,并根据所述停止控制命令控制所述环境感知模块停止环境要素信息的采集。
根据本发明的一个实施例,所述控制模块与所述环境感知模块之间采用蓝牙通信,所述控制模块通过RJ45通信端口与各所述计量器具通信连接,并采用socket通信协议实现各所述计量器具的启动和停止控制。
根据本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置,通过对检定全过程的环境要素信息和过程数据进行全场景、多维度的数据分析,帮助计量检定人员多角度分析计量器具量值的变化,更系统地分析出计量器具量值偏差,进一步提高计量器具检定结果的可靠性。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
图1是本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法的流程图;
图2是本发明另一个实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法的流程图;
图3是本发明一个实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的结构框图;
图4是本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的通信控制图;
图5是本发明另一个实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的结构框图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。
下面参考附图1-5以及具体的实施方式描述本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法及装置。
图1是本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法的流程图。
如图1所示,智慧实验室的计量器具量值数据分析方法的具体步骤为:
S101,接收计量检定启动控制命令。
具体地,计量检定启动控制命令下发于计量检定开启之前,可由计量检定人员触发。
S102,根据计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和智慧实验室中各计量器具的检定过程数据。
作为另一个示例,根据计量检定启动控制命令启动计量检定可包括:直接调用之前采集并存储的智慧实验室的环境要素信息和智慧实验室中各计量器具的检定过程数据。其中,调用可以是本地调用,也可以是远程调用。
作为另一个示例,根据计量检定启动控制命令启动计量检定可包括:根据计量检定启动控制命令,控制智慧实验室的环境感知模块启动并采集智慧实验室的环境要素信息,并控制智慧实验室中各计量器具启动并采集检定过程数据。
其中,环境要素信息可包括环境温度、环境湿度、环境磁场等要素信息中的一者或多者;计量器具个数可为n个,其中,n为正整数,如1,2等。
在该示例中,在获取智慧实验室的环境要素信息和智慧实验室中各计量器具的检定过程数据之前,需要对采集到的环境要素信息和检定过程数据进行存储。
作为一个示例,存储过程可包括:针对各计量器具的类型对检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型;通过量值数据模型存储检定过程数据和对应的环境要素信息。
其中,对检定过程数据进行建模可包括:根据计量器具的类型不同对检定过程数据建立具有因果关系或相互关系的模型,从而得到标准化的量值数据模型,可通过该标准化的量值数据模型建立统一的量值溯源数据源。其中,溯源参考标准可为国家计量标准、国际计量标准等相关计量标准中的一者。
优选地,为达到系统性更好的建模,建模可通过对不同类型计量器具的相关实验数据或统计数据的处理,并参考不同类型计量器具已有的知识或理论经验进行。
S103,对检定过程数据进行横向分析,并对环境要素信息和检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
作为示例,对检定过程数据进行横向分析可包括同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的一者或多者;对环境要素信息和检定过程数据进行纵向分析可包括:对环境要素信息和检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况,如:环境温度波动对计量器具量值影响、环境湿度变化对计量器具量值影响、环境磁场变化对计量器具量值影响。
该数据分析方法,通过对智慧实验室检定过程中的数据,展开多维度的量值数据分析,可科学系统的得出计量器具量值偏差,全方面评估计量器具质量。
为了保证计量检定人员对计量器具质量分析更加有效,可靠性更高,本发明提出另一实施方式来描述本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法。
图2是本发明另一个实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法流程图。
S201,接收计量检定启动控制命令。
S202,根据计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息、智慧实验室中各计量器具的检定过程数据和各计量器具的状态信息。
S203,接收停止控制命令。
其中,停止控制命令可人为触发,也可由计量器具触发,可下发于计量器具检定结束后,即已经获取到计量器具检定全过程的环境要素信息和检定过程数据之后。
S204,根据停止控制命令控制环境感知模块停止环境要素信息的采集,控制计量器具停止采集检定过程数据。
S205,对检定过程数据和对应的状态信息进行横向分析,并对环境要素信息、检定过程数据和对应的状态信息进行纵向分析。
需要说明的是,在本实施例中,状态信息可为正常工作状态、故障状态中的一者,当计量器具处于正常工作状态时,按照本实施例中上述检定过程数据分析流程正常进行横向或纵向分析即可,当计量器具处于异常状态时,此时获取的检定过程数据异常,因此可不进行横向或纵向分析,提高计量器具检定工作的可靠性,确保计量器具检定结果有效。
综上,本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,通过智慧实验室的环境感知模块采集全过程的环境要素信息,同时通过智慧实验室的各计量器具采集计量检定全过程的检定过程数据,对环境要素信息和检定过程数据进行全场景、多维度的数据分析,支撑计量器具检定人员对检定结果进行横向和纵向数据分析,从而能够更系统、科学的分析出计量器具量值偏差,便于计量器具使用单位、计量检定机构管理和分析计量器具质量,保证计量器具检定结果的可靠性。
进一步地,本发明提出一种计量器具量值数据分析装置。
图3是本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的结构框图。
如图3所示,智慧实验室的计量器具量值数据分析装置包括:接收模块301、控制模块302、分析模块304。
其中,接收模块301,可用于接收计量检定启动控制命令;也可用于在计量检定结束后接收停止控制命令。
需要说明的是,计量检定启动控制命令和停止控制命令均由智慧实验室的计量器具量值数据分析装置下发。例如,智慧实验室的计量器具量值数据分析装置上可设置有操作面板,计量检定人员可通过操作面板输入计量检定启动控制命令和停止控制命令。又如,智慧实验室的计量器具在完成检定过程中的检定过程数据采集后,可触发智慧实验室的计量器具量值数据分析装置产生停止控制命令。
控制模块302,用于根据计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和智慧实验室中各计量器具的检定过程数据。
进一步地,控制模块302可具体用于根据计量检定启动控制命令,控制智慧实验室的环境感知模块启动并采集智慧实验室的环境要素信息,并控制智慧实验室中各计量器具启动并采集检定过程数据;同时还可用于确定各计量器具检定结束,生成停止控制命令,根据停止控制命令控制环境感知模块停止环境要素信息采集。也就是说,计量检定启动控制命令和停止控制命令均由控制模块302生成。
分析模块304,用于对检定过程数据进行横向分析,并对环境要素信息和检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
该数据分析装置,通过对智慧实验室检定过程中的数据,展开多维度的量值数据分析,可科学系统的得出计量器具量值偏差,全方面评估计量器具质量。
图4是本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的通信控制图。
作为一个可行的实施方式,参见图4,控制模块302与环境感知模块之间可采用蓝牙通信,控制模块302可通过RJ45通信端口与各计量器具通信连接,并采用socket通信协议实现各计量器具的启动和停止控制。
在本发明的一个实施例中,如图5所示,智慧实验室的计量器具量值数据分析装置还可包括存储模块303。
存储模块303,用于在环境感知模块启动并采集智慧实验室的环境要素信息、各计量器具启动并采集检定过程数据之后,针对各计量器具的类型对检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型,并通过量值数据模型存储检定过程数据和对应的环境要素信息。
进一步地,在得到全过程的智慧实验室的环境要素信息和智慧实验室中的各计量器具的检定过程数据后,即检定过程已经完成之后,智慧实验室的计量器具量值数据分析装置会下发停止控制命令,接收模块301接收到停止控制命令后停止对环境要素信息和检定过程数据的采集控制,接下来可将存储模块中储存的由环境感知模块采集得到的环境要素信息和检定过程数据传递至分析模块304展开计量器具质量分析评估。
进一步地,分析模块304具体可用于:对存储模块中存储的检定过程数据和环境要素信息进行分析。具体地,检定过程数据进行同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的至少一者,对环境要素信息和所述检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况。
需要说明的是,本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置的其他具体实施方式可参见本发明上述实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法的具体实施方式。
综上,本发明实施例的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,通过设置控制模块获取计量器具检定全过程的环境要素信息和检定过程数据,并将获取的数据信息存储至存储模块,用以支撑分析模块对检定过程数据进行多维度分析,帮助计量器具检定人员研究分析不同方面因素对计量器具量值变化所产生的影响,进一步提高计量器具检定的可靠性。
需要说明的是,在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤,例如,可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表,可以具体实现在任何计算机可读介质中,以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用,或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言,“计算机可读介质”可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下:具有一个或多个布线的电连接部(电子装置),便携式计算机盘盒(磁装置),随机存取存储器(RAM),只读存储器(ROM),可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器),光纤装置,以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外,计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质,因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描,接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序,然后将其存储在计算机存储器中。
应当理解,本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中,多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如,如果用硬件来实现,和在另一实施方式中一样,可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现:具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路,具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路,可编程门阵列(PGA),现场可编程门阵列(FPGA)等。
在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。
在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (13)

1.一种智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,包括:
接收计量检定启动控制命令;
根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各计量器具的检定过程数据;
对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
2.如权利要求1所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,所述根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,包括:
根据所述计量检定启动控制命令,控制所述智慧实验室的环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息,并控制所述智慧实验室中各所述计量器具启动并采集检定过程数据。
3.如权利要求2所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,所述获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各所述计量器具的检定过程数据之前,所述方法还包括:
针对各所述计量器具的类型对所述检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型;
通过所述量值数据模型存储所述检定过程数据和对应的环境要素信息。
4.如权利要求1所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,
所述对所述检定过程数据进行横向分析,包括:
对所述检定过程数据进行同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的至少一者;
所述对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,包括:
对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况。
5.如权利要求2所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,在所述对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析之前,所述方法还包括:
接收停止控制命令;
根据所述停止控制命令控制所述环境感知模块停止环境要素信息的采集,并控制各所述计量器具停止采集检定过程数据。
6.如权利要求1所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,在获取所述检定过程数据的同时,还获取各所述计量器具的状态信息,所述方法还包括:
对所述检定过程数据和对应的状态信息进行横向分析,并对所述环境要素信息、所述检定过程数据和对应的状态信息进行纵向分析。
7.如权利要求1-6中任一项所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析方法,其特征在于,所述环境要素信息包括环境温度、环境湿度和环境磁场中的至少一者。
8.一种智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收计量检定启动控制命令;
控制模块,用于根据所述计量检定启动控制命令启动计量检定,以获取智慧实验室的环境要素信息和所述智慧实验室中各计量器具的检定过程数据;
分析模块,用于对所述检定过程数据进行横向分析,并对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行纵向分析,生成多维度数据分析报告。
9.如权利要求8所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,所述控制模块具体用于:
根据所述计量检定启动控制命令,控制所述智慧实验室的环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息,并控制所述智慧实验室中各计量器具启动并采集检定过程数据。
10.如权利要求9所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,所述装置还包括:
存储模块,用于在所述环境感知模块启动并采集所述智慧实验室的环境要素信息、各所述计量器具启动并采集检定过程数据之后,针对各所述计量器具的类型对所述检定过程数据进行建模,得到标准化的计量器具量值数据模型,并通过所述量值数据模型存储所述检定过程数据和对应的环境要素信息。
11.如权利要求9所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,所述分析模块具体用于:
对所述检定过程数据进行同品牌计量器具量值溯源比对分析、同类型计量器具量值比对分析中的至少一者,对所述环境要素信息和所述检定过程数据进行二维数据分析,得到环境因素对计量器具量值的影响情况。
12.如权利要求9所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,所述控制模块还用于:
确定各所述计量器具检定结束,生成停止控制命令,并根据所述停止控制命令控制所述环境感知模块停止环境要素信息的采集。
13.如权利要求9-12中任一项所述的智慧实验室的计量器具量值数据分析装置,其特征在于,所述控制模块与所述环境感知模块之间采用蓝牙通信,所述控制模块通过RJ45通信端口与各所述计量器具通信连接,并采用socket通信协议实现各所述计量器具的启动和停止控制。
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