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高等数学。arcsin(x分之1)的定义域是什么?

2023-07-16 19:41:03
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coco
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图片来源:p****.com

内容来源:上海外教网 [2008-05-16]

V、X、Z

Value of function :函数值

Variable :变数

Vector :向量

Velocity :速度

Vertical asymptote :垂直渐近线

Volume :体积

X-axis :x轴

x-coordinate :x坐标

x-intercept :x截距

Zero vector :函数的零点

Zeros of a polynomial :多项式的零点

T

Tangent function :正切函数

Tangent line :切线

Tangent plane :切平面

Tangent vector :切向量

Total differential :全微分

Trigonometric function :三角函数

Trigonometric integrals :三角积分

Trigonometric substitutions :三角代换法

Tripe integrals :三重积分

S

Saddle point :鞍点

Scalar :纯量

Secant line :割线

Second derivative :二阶导数

Second Derivative Test :二阶导数试验法

Second partial derivative :二阶偏导数

Sector :扇形

Sequence :数列

Series :级数

Set :集合

Shell method :剥壳法

Sine function :正弦函数

Singularity :奇点

Slant asymptote :斜渐近线

Slope :斜率

Slope-intercept equation of a line :直线的斜截式

Smooth curve :平滑曲线

Smooth surface :平滑曲面

Solid of revolution :旋转体

Space :空间

Speed :速率

Spherical coordinates :球面坐标

Squeeze Theorem :夹挤定理

Step function :阶梯函数

Strictly decreasing :严格递减

Strictly increasing :严格递增

Sum :和

Surface :曲面

Surface integral :面积分

Surface of revolution :旋转曲面

Symmetry :对称

R

Radius of convergence :收敛半径

Range of a function :函数的值域

Rate of change :变化率

Rational function :有理函数

Rationalizing substitution :有理代换法

Rational number :有理数

Real number :实数

Rectangular coordinates :直角坐标

Rectangular coordinate system :直角坐标系

Relative maximum and minimum :相对极大值与极小值

Revenue function :收入函数

Revolution , solid of :旋转体

Revolution , surface of :旋转曲面

Riemann Sum :黎曼和

Riemannian geometry :黎曼几何

Right-hand derivative :右导数

Right-hand limit :右极限

Root :根

P、Q

Parabola :抛物线

Parabolic cylinder :抛物柱面

Paraboloid :抛物面

Parallelepiped :平行六面体

Parallel lines :并行线

Parameter :参数

Partial derivative :偏导数

Partial differential equation :偏微分方程

Partial fractions :部分分式

Partial integration :部分积分

Partiton :分割

Period :周期

Periodic function :周期函数

Perpendicular lines :垂直线

Piecewise defined function :分段定义函数

Plane :平面

Point of inflection :反曲点

Polar axis :极轴

Polar coordinate :极坐标

Polar equation :极方程式

Pole :极点

Polynomial :多项式

Positive angle :正角

Point-slope form :点斜式

Power function :幂函数

Product :积

Quadrant :象限

Quotient Law of limit :极限的商定律

Quotient Rule :商定律

M、N、O

Maximum and minimum values :极大与极小值

Mean Value Theorem :均值定理

Multiple integrals :重积分

Multiplier :乘子

Natural exponential function :自然指数函数

Natural logarithm function :自然对数函数

Natural number :自然数

Normal line :法线

Normal vector :法向量

Number :数

Octant :卦限

Odd function :奇函数

One-sided limit :单边极限

Open interval :开区间

Optimization problems :最佳化问题

Order :阶

Ordinary differential equation :常微分方程

Origin :原点

Orthogonal :正交的

L

Laplace transform :Leplace 变换

Law of Cosines :余弦定理

Least upper bound :最小上界

Left-hand derivative :左导数

Left-hand limit :左极限

Lemniscate :双钮线

Length :长度

Level curve :等高线

L"Hospital"s rule : 洛必达法则

Limacon :蚶线

Limit :极限

Linear approximation:线性近似

Linear equation :线性方程式

Linear function :线性函数

Linearity :线性

Linearization :线性化

Line in the plane :平面上之直线

Line in space :空间之直线

Lobachevski geometry :罗巴切夫斯基几何

Local extremum :局部极值

Local maximum and minimum :局部极大值与极小值

Logarithm :对数

Logarithmic function :对数函数

I

Implicit differentiation :隐求导法

Implicit function :隐函数

Improper integral :瑕积分

Increasing/Decreasing Test :递增或递减试验法

Increment :增量

Increasing Function :增函数

Indefinite integral :不定积分

Independent variable :自变数

Indeterminate from :不定型

Inequality :不等式

Infinite point :无穷极限

Infinite series :无穷级数

Inflection point :反曲点

Instantaneous velocity :瞬时速度

Integer :整数

Integral :积分

Integrand :被积分式

Integration :积分

Integration by part :分部积分法

Intercepts :截距

Intermediate value of Theorem :中间值定理

Interval :区间

Inverse function :反函数

Inverse trigonometric function :反三角函数

Iterated integral :逐次积分

H

Higher mathematics 高等数学/高数

E、F、G、H

Ellipse :椭圆

Ellipsoid :椭圆体

Epicycloid :外摆线

Equation :方程式

Even function :偶函数

Expected Valued :期望值

Exponential Function :指数函数

Exponents , laws of :指数率

Extreme value :极值

Extreme Value Theorem :极值定理

Factorial :阶乘

First Derivative Test :一阶导数试验法

First octant :第一卦限

Focus :焦点

Fractions :分式

Function :函数

Fundamental Theorem of Calculus :微积分基本定理

Geometric series :几何级数

Gradient :梯度

Graph :图形

Green Formula :格林公式

Half-angle formulas :半角公式

Harmonic series :调和级数

Helix :螺旋线

Higher Derivative :高阶导数

Horizontal asymptote :水平渐近线

Horizontal line :水平线

Hyperbola :双曲线

Hyper boloid :双曲面

D

Decreasing function :递减函数

Decreasing sequence :递减数列

Definite integral :定积分

Degree of a polynomial :多项式之次数

Density :密度

Derivative :导数

of a composite function :复合函数之导数

of a constant function :常数函数之导数

directional :方向导数

domain of :导数之定义域

of exponential function :指数函数之导数

higher :高阶导数

partial :偏导数

of a power function :幂函数之导数

of a power series :羃级数之导数

of a product :积之导数

of a quotient :商之导数

as a rate of change :导数当作变率

right-hand :右导数

second :二阶导数

as the slope of a tangent :导数看成切线之斜率

Determinant :行列式

Differentiable function :可导函数

Differential :微分

Differential equation :微分方程

partial :偏微分方程

Differentiation :求导法

implicit :隐求导法

partial :偏微分法

term by term :逐项求导法

Directional derivatives :方向导数

Discontinuity :不连续性

Disk method :圆盘法

Distance :距离

Divergence :发散

Domain :定义域

Dot product :点积

Double integral :二重积分

change of variable in :二重积分之变数变换

in polar coordinates :极坐标二重积分

C

Calculus :微积分

differential :微分学

integral :积分学

Cartesian coordinates :笛卡儿坐标一般指直角坐标

Cartesian coordinates system :笛卡儿坐标系

Cauch"s Mean Value Theorem :柯西均值定理

Chain Rule :连锁律

Change of variables :变数变换

Circle :圆

Circular cylinder :圆柱

Closed interval :封闭区间

Coefficient :系数

Composition of function :函数之合成

Compound interest :复利

Concavity :凹性

Conchoid :蚌线

Cone :圆锥

Constant function :常数函数

Constant of integration :积分常数

Continuity :连续性

at a point :在一点处之连续性

of a function :函数之连续性

on an interval :在区间之连续性

from the left :左连续

from the right :右连续

Continuous function :连续函数

Convergence :收敛

interval of :收敛区间

radius of :收敛半径

Convergent sequence :收敛数列

series :收敛级数

Coordinate:s:坐标

Cartesian :笛卡儿坐标

cylindrical :柱面坐标

polar :极坐标

rectangular :直角坐标

spherical :球面坐标

Coordinate axes :坐标轴

Coordinate planes :坐标平面

Cosine function :余弦函数

Critical point :临界点

Cubic function :三次函数

Curve :曲线

Cylinder:圆柱

Cylindrical Coordinates :圆柱坐标

A、B

Absolute convergence :绝对收敛

Absolute extreme values :绝对极值

Absolute maximum and minimum :绝对极大与极小

Absolute value :绝对值

Absolute value function :绝对值函数

Acceleration :加速度

Antiderivative :反导数

Approximate integration :近似积分

Approximation :逼近法

by differentials :用微分逼近

linear :线性逼近法

by Simpson"s Rule :Simpson法则逼近法

by the Trapezoidal Rule :梯形法则逼近法

Arbitrary constant :任意常数

Arc length :弧长

Area :面积

under a curve :曲线下方之面积

between curves :曲线间之面积

in polar coordinates :极坐标表示之面积

of a sector of a circle :扇形之面积

of a surface of a revolution :旋转曲面之面积

Asymptote :渐近线

horizontal :水平渐近线

slant :斜渐近线

vertical :垂直渐近线

Average speed :平均速率

Average velocity :平均速度

Axes, coordinate :坐标轴

Axes of ellipse :椭圆之轴

Binomial series :二项级数

黑桃云

y=arcsin(1/x)

要使函数有意义,必须

-1≤1/x≤1

即x≥1或x≤-1

所以函数的定义域是

(-∞,-1]U[1,+∞)

小教板

参考下图

陶小凡

详情如图所示

有任何疑惑,欢迎追问

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保证线性相关。
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在统计学中为什么要对变量取对数

取对数的原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳.(2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验(6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.纯手打,望采纳!
2023-07-16 16:44:351

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2023-07-16 16:46:432

matlab的guidefunc.m文件里的 feval(fcn) 怎么错了,怎么办!谢谢!

其实楼主的问题涉及到的是Simulink模型的未公开API。这方面的有用信息很少,在网上我唯一找到的是MathWorks公司的一位员工Rick Spada在其官方的Newsreader上回复一个提问时说到这个话题。那是2000年11月的事,距今已经14年。当时有人问一个关于“Finding simulink vector widths”的问题,Rick在答复时说到了显式编译(explicit compilation)这个术语,提到类似下面的用法:12 modelName([],[],[],"compile") % compile a model modelName([],[],[],"term") % terminate compilation称之为mdl-api,也就是模型的API。然后有人问哪里有关于explicit compilation的文档,或者这些属于undocumented feature?Rick回答说没有相关的文档,而且他们一般不公开谈论这些问题。但这位老兄真是很厚道,针对有人问起除compile、term之外还有没有其它参数,他还提供了下列信息:1234567891011121314 "sizes" % return the sizes vector "compile" % compile the model "lincompile" % compile the model for linearization (used by linmod) "outputs" % return the model outputs "update" % compute the model update (e.g., discrete states) "derivs" % return the derivatives "term" % uncompile "load" % load the model (doesn"t make it visible, see load_system.mFor the "outputs", "update", and "derivs" commands, you need to supply values for the first three inputs: lhs = model(t, x, u, command)will return the outputs at time t, with states x, and input u.以上就是目前我能找到的关于此话题的有价值的全部信息。
2023-07-16 16:46:531

matlab中电机模块在哪

点击左下角start,选择Simulink,然后选择Simulink Response Optimization,最后选block library后,第一个图像就是Signal Constraint,但其用法可以参看以下help说明。To attach a Signal Constraint block to a signal in your model, drag the block from the block library into the model and join the signal line to the inport of the Signal Constraint block. A model can include multiple Signal Constraint blocks and you can attach the Signal Constraint block to any signal, including signals within subsystems of your model.Note The Signal Constraint block is not an outport block of the system and will not interfere with a linearization of your model (as opposed to blocks in the Nonlinear Control Design Blockset, the previous name for this product, which were outport blocks).
2023-07-16 16:47:111

庞丽萍的著作论文

一、发表文章[43]Li Dan,Pang Li-Ping* and Xia Zun-Quan,An Approximate Alternating Linearization Decomposition Method,Journal of Applied Mathematics Informatics,Accepted.[42]Zhao Ya-Li,Xia Zun-Quan,Pang Li-Ping and Zhang Li-Wei,Existence of solutions and algorithm for a system of variational inequalities,Fixed Point Theory and Applications,Accepted. SCI[41]Jiang Si-Jia,Pang Li-Ping* Shen Jie and Xia Zun-Quan,Existence of Solutions of Generalized Vector Variational-Type Inequalities with Set-value Mapping,Computers and Mathematics with Applications. 59(2010),1453-1461. SCI.[40]Lu Yuan,Pang Li-Ping* and Xia Zun-Quan,A VU-decomposition method for a Second-order Cone Programming problem. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition). 31⑵(2010),263-270. SCI.[39]陆媛,庞丽萍* 夏尊铨,二阶锥规划问题的VU-分解方法. 应用数学与力学. 31⑵(2010),245-252.(EI)[38]Lu Yuan,Pang Li-Ping,Guo Fang-Fang and Xia Zun-Quan. A superlinear space-decomposition algorithm for constrained nonsmooth convex program. Journal of Computational and Applied Mathematics. 234⑴(2010),224-232. SCI.[37]Lu Yuan,Pang Li-Ping*,Liang Xi-Jun and Xia Zun-Quan. An approximate decomposition algorithm for convex minimization. Journal of Computational and Applied Mathematics. 234⑶(2010),658-666. SCI.[36]庞丽萍,马雪飞,张斌,杨洋,基于线性同余算法的格点法在亚式期权定价中的应用,辽宁师范大学学报 32⑴(2009),13-15.[35]Yun Shui-Jing,Liu Guo-Yong and Pang Li-Ping(通讯作者),Conjugate duality for set-valued vector optimization finite dimensional spaces. International Journal of Pure and Applied Mathematics. 51⑷(2009),537-545.[34]单锋,庞丽萍,朱丽梅,夏尊铨,求解一类MPEC问题的一种UV -分解方法,应用数学与力学,29⑷(2009),483-488.[33]Shan Feng,Pang Li-Ping,Zhu Li-Mei and Xia Zun-Qian,A UV-decomposed method for solving a MPEC problem. Applied Mathematics and Mechanics. 29⑷(2008),535-540. SCI.[32]Pang Li-Ping,Wang Ming-Zheng and Xia Zun-Quan,First order necessary optimality conditions for a class of nonsmooth generalized semi-infinite optimization problems. Computers and Mathematics with Applications. 56(2008),1457-1464. SCI.[31]Shen Jie and Pang Li-Ping,An approximate bundle-type auxiliary problem method for generalized variational inequality. Mathematical and Computer Modeling. 48(2008),769-785. SCI.[30]Shen Jie and Pang Li-Ping,A Bundle-Type Auxiliary Problem Method for Generalized Variational Like Inequality. Computers and mathematics with applications. 55(2008),2993-2998. SCI.[29]Xia Zun-Quan,Shen Jie and Pang Li-Ping,A sequential bundle method for solving a class of MPEC problems. Journal of Information and Computing Science. 4⑴(2007),331-336. EI.[28]Pang Li-Ping,Shen Jie and Song He-Shan,A Modified Predictor-Corrector Algorithm for Nonconvex Generalized Variational Inequality,Computers and Mathematics with Applications. 54⑶(2007),319-325. SCI.[27]Pang Li-Ping,Emilio Spedicato,Xia Zun-quan and Wang Wei,A Method for Solving Linear Equality Systems,Mathematical and Computer Modeling.,46(2007),823-836. SCI.[26]Shan Feng and Pang Li-Ping,A Syncro-parallel Nonsmooth PGD Algorithm for nonsmooth optimization,Journal Application Mathematic and Computing,24(1-2)(2007),333-342. EI-PageOne[25]Shen Jie,Xia Zun-Quan and Pang Li-Ping,A proximal bundle method with inexact data for convex nondifferentiable minimization. Nonlinear Analysis: Theory,Method and Applications. 66(2007),2016-2027. SCI.[24]Pang Li-Ping,Shen Jie and Wang Wei,Two Parallel Distribution Algorithm for Convex Constrained minimization Problems. Applied Mathematics and Computation. 186(2007),1762-1771. SCI.[23]Shen Jie and Pang Li-Ping,A quasi-newton bundle method based on approximate subgradients,Journal of Applied Mathematics and Computing,23(1-2)(2007),361-367. EI-PageOne[22]Shan Feng,Pang Li-Ping and Xia Zun-Quan,An approximate U-Lagrangian and algorithm to UV decomposition. Applied Mathematics and Computation. 184(2007),924-930. SCI.[21]Shen Jie and Pang Li-Ping,A quasi-newton bundle method based on approximate subgradients,Journal of Applied Mathematics and Computing,23(1-2)(2007),361-367. EI-PageOne[20]Shan Feng,Pang Li-Ping * and Xia Zun-Quan,An approximate U-Lagrangian and algorithm to UV decomposition. Applied Mathematics and Computation. 184(2007),924-930. SCI.[19]Wang Wei,Pang Li-Ping and Xia Zun-Quan,The UV-Decomposition Class of D.C. Functions and optimality Conditions,Acta Mathematicae Applicatae Sinica,23⑴(2007),29-38. SCI.[18]Shen Jie,Xia Zun-Quan and Pang Li-Ping,An infeasible bundle method base on approximate subgradients for nonsmooth optimization,International Journal of Computational and Numerical Analysis and Applications. 6⑶(2006),285-291.[17]Pang Li-Ping and Shen Jie,An UV-algorithm for semi-infinite multiobjective programming.Journal of Applied Mathematics and Computing,21(1-2)(2006),507-515. EI-PageOne[16]Pang Li-Ping,Wang Wei and Xia Zun-Quan,Duality Theorems of Multiobjective Programming of Generalized functions,Acta Mathematicae Applicatae Sinica,22⑴(2006),49-58.[15]Xia Zun-Qian,Shen Jie and Pang Li-Ping,A Sequential bundle method for solving a MPEC problem. (2005).[14]Pang Li-Ping,Wang Ming-Zheng and Xia Zun-Quan,First order necessary optimality conditions for a class of nonsmooth generalized semi-infinite optimization problems. (2005).[13]董玉林,庞丽萍,夏重航,监督学习问题中的最优性条件与数值试验,高等学校计算数学学报. 27(2005),362-367.[12]Lin Gui-hua,Zhang Li-wei and Pang Li-ping,Two Projection-Type Algorithms for Solving Pseudo-Monotone Variational Inequality Problem,运筹学学报 9⑴(2005),58-64.[11]沈洁,庞丽萍,一类求解迫近点的Bundle算法,辽宁师范大学学报 27⑶(2004),267-270.[10]岳远振,庞丽萍,对一类层组播路由问题的模型的改进,运筹与管理,13⑹(2004),45-48.[9]董玉林,庞丽萍,夏尊铨,关于线性不等式组的ABS-SG算法,辽宁师范大学学报 27⑴(2004),15-17.[8]Xia Zun-Quan,Wang Wei and Pang Li-Ping,A Note on the Conjugate of the U-Lagrangre,Proceedings of the International Conference on Mathematical Programming,(2004),391-399.[7]Wang Wei,Xia Zun-Quan and Pang Li-Ping,An Application of the UV-Theory to a Class of Semi-Infinite Minimization Problems,运筹学学报,8(2004),29-38.[6]Pang Li-Ping,Xia Zun-Quan and Dong Yu-Lin,Two PVT Algorithms of Nonmonotone Type,International Journal of Pure and Applied Mathematics,10⑵(2004),171-83.[5]Xia Zun-Quan,Pang Li-Ping and Wang Wei,Superlinear Convergence UV Algorithms for D.C. minimization,Proceedings of the International Conference on Numerical Linear Algebra and Optimization,Science Press,Beijing/New York,142-155 (2004).[4]Pang Li-Ping and Xia Zun-Quan,PVT-Type Algorithm for Minimizing a Nonsmooth Convex Function,Serdica Mathematical Journal,29(2003),11-33.[3]Pang Li-Ping,Xia Zun-Quan and Zhang Li-Wei,On a second order parallel variable transformation approach,Journal Application Mathematic and Computing,11(1-2),(2003),201-213. EI-PageOne[2]Pang Li-Ping and Xia Zun-Quan,A Modified PVT Algorithm,运筹学学报,(2002),8-14.[1]Pang Li-Ping and Xia Zun-Quan,A Constrained PVT Algorithm for Constrained Convex Programming,Pure Mathematics and Applications,12(2002),327-335.二、出版物⒈《最优化方法》,高等教育出版社,施光燕、钱伟懿、庞丽萍,2007。⒉《工科微积分》,大连理工大学出版社,编者,2007。⒊《工科数学分析》,大连理工大学出版社,编者,2008。工作成果(奖励、专利等)⒈夏尊铨等,不可微优化及在平衡约束规划中的应用,高等学校博士学科点专项科研基金(2003-2005),主要参研人员。⒉夏尊铨,张立卫,林贵华,庞丽萍,张宏伟,平衡约束最优化的不可微分析方法,国家自然科学基金(2005-2007)(10471015).⒊于波,庞丽萍,钱晓元,程明松,非线性等式与不等式组的有效解法及其应用,国家自然科学基金(2007-2009)(10671029).⒋张立卫,夏尊铨、庞丽萍,张宏伟,非凸半定规划与二阶锥约束优化的算法研究及应用,国家自然科学基金(2008-2010)(10771026).⒌庞丽萍,张茂军,最优再保险中的一类随机非光滑凸规划的理论与算法研究,2008年“数学+X”交叉学科建设专项项目,2008-2010。⒍“Monte carlo近似法在金融优化中的作用”,大连理工大学本科生创新基金国家级项目 (2007-2008),指导教师
2023-07-16 16:47:211

绝地求生reshade的问题

路径设置错误,dxgi.ini这个文件用笔记本打开,看看你的游戏路径,要和文件里面设置的路径一样才行举个例子:[GENERAL]EffectSearchPaths=D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64,D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64 eshade-shadersShadersTextureSearchPaths=D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64,D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64 eshade-shadersTexturesPerformanceMode=1ScreenshotPath=D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64PreprocessorDefinitions=RESHADE_DEPTH_LINEARIZATION_FAR_PLANE=1000.0,RESHADE_DEPTH_INPUT_IS_UPSIDE_DOWN=0,RESHADE_DEPTH_INPUT_IS_REVERSED=0,RESHADE_DEPTH_INPUT_IS_LOGARITHMIC=0TutorialProgress=4PresetFiles=D:SteamLibrarysteamappscommonPUBGTslGameBinariesWin64PRO.ini
2023-07-16 16:47:371

efficiency的反义词是什么

efficiency的反义词是:inefficiency无效率。efficiency的反义词是:inefficiency无效率。efficiency的意思是n.效率;功率。efficiency的读音是英[_"f__nsi];美[_"f__nsi]。一、详尽释义点此查看efficiency的详细内容n.(名词)【物】效率效能,功效,实效功率提高功效的方法实力,能力【物】性能工作效率干练有效二、双解释义n.(名词)[U]效率,效能resultofwork三、网络解释1.有效性:不强制使用l功能性(functionality)l可靠性(reliability)l可用性(usability)l有效性(efficiency)l可维护性(maintainability)l轻便性(portability)黑盒测试主要是根据程序的有关功能规格说明和覆盖准则来设计测试用例,2.efficiency2.效能:Cerosys的运行模式零缺陷运行系统的过程模式Cerosys是文化-效能-关系的运行系统的缩写,简称为零缺陷运行系统.其中,CER分别是指文化(Culture),效能(Efficiency)和关系(Relation).文化包括企业战略目标和文化的范围;四、例句Wemustimproveourefficiencyassoonaspossible.我们必须尽快地提高工作效率。Theirlaborefficiencyisveryhigh.他们的工作效率很高。Thetwocompaniesconsolidatedforgreaterefficiency.这两家公司已合并以提高效率。Thisjethasaveryhighpropulsiveefficiency.该喷气机的喷射功率非常大。VariousPAlinearizationtechniqueshavebeenadoptedtoimprovelinearityandpowerefficiencyofwirelesstransmitters.于是多种不同功率放大器的线性化技术被采用来改善无线发射机的线性度及效率。五、词汇搭配用作名词(n.)动词+~achieveefficiency取得功效addefficiency增加功效promoteefficiency促进效率raiseefficiency提高效率形容词+~fightingefficiency战斗力highefficiency高效率technicalefficiency技术效能介词+~atefficiency以的效率inefficiency在效率上workwithgreatefficiency工作效率很高六、经典引文Thepenaltyannexedtoanylawisaninstance,notofitsefficiency,but..ofitsfailure.出自:R.WhatelyHeconductedhiscourseattheUniversitywithanefficiencywhichshonebesidetheamateurisheffortsofhiscolleagues.出自:F.Tuohy七、词源解说☆1590年左右进入英语,直接源自拉丁语的efficere,意为效率,效果。efficiency的相关近义词competence、efficacy、effectiveness、productivity、proficiency、facility、technique、ability、understandingefficiency的相关反义词inefficiencyefficiency的相关临近词efficient、efficacy、efficiencyin、efficiencydip、efficiencygap、efficiencybar、efficiencyrate、efficiencyrank、efficiencyless、efficiencyrule、efficiencyunit、efficiencytest点此查看更多关于efficiency的详细信息
2023-07-16 16:47:441

non regression指的是什么

nonaggression n. 不侵略no expression n. 不侵略This technique is used to elaborate non-regression test suites that run a collection of reusabletest scripts. 这项技术常常通过运行一系列复用测试脚本来详细描述非回归测试套件。The parameter evaluating method—Jacobian matrix recursion method for solving nonlinearization regression model is discussed and applied to the study of tobacco. 讨论求解不可线性化的回归模型的参数估计方法——雅可比矩阵递推法,并把它应用于烟蚜危害研究中,同时还将它与常规做法作了比较。Non-regression tests based on data-driven testing techniques, in which a single test script isused repeatedly with varying input data, are popular in the test automation community. 非回归测试是基于数据驱动的测试技术,一个简单的测试脚本会根据输入数据的不同而反复的被使用,这在测试自动化方面是很常见的。
2023-07-16 16:47:531

HP滤波处理后可以得到变量的对数差分形式吗

原因是 (1) 时间序列和面板数据, 都要做平稳的单位根检验, 取对数一般能使序列平稳(stationary), 不然就取差分进行平稳. (2) 能使模型的残差呈现随机的特性, 而不是趋势或者截距. (3) 减少共线性和异方差(heteroscedasticity)出现的概率 (4) 有经济学意义上, 比如增长率, 变化率和弹性. (5) 统计学认为变量具有内在的指数增长的趋势, 取对数可以让联合分布 (对应的F-statistics)呈现正态, level形式的数据, 特别是时间序列, 最好做Lavene检验(6) Log-linearization 取对数方便最小二乘的线性拟合, 乘积运算用对数就变成了求和.回答不容易,希望能帮到您,满意请帮忙采纳一下,谢谢 !
2023-07-16 16:48:001

如何查看abaqus 应力线性化结果

请描述的详细点好么?
2023-07-16 16:48:102

efficiency的反义词efficiency的反义词是什么

efficiency的反义词是:inefficiency无效率。efficiency的反义词是:inefficiency无效率。efficiency的意思是n.效率;功率。efficiency的读音是英[_"f__nsi];美[_"f__nsi]。一、详尽释义点此查看efficiency的详细内容n.(名词)【物】效率效能,功效,实效功率提高功效的方法实力,能力【物】性能工作效率干练有效二、双解释义n.(名词)[U]效率,效能resultofwork三、网络解释1.有效性:不强制使用l功能性(functionality)l可靠性(reliability)l可用性(usability)l有效性(efficiency)l可维护性(maintainability)l轻便性(portability)黑盒测试主要是根据程序的有关功能规格说明和覆盖准则来设计测试用例,2.efficiency2.效能:Cerosys的运行模式零缺陷运行系统的过程模式Cerosys是文化-效能-关系的运行系统的缩写,简称为零缺陷运行系统.其中,CER分别是指文化(Culture),效能(Efficiency)和关系(Relation).文化包括企业战略目标和文化的范围;四、例句Wemustimproveourefficiencyassoonaspossible.我们必须尽快地提高工作效率。Theirlaborefficiencyisveryhigh.他们的工作效率很高。Thetwocompaniesconsolidatedforgreaterefficiency.这两家公司已合并以提高效率。Thisjethasaveryhighpropulsiveefficiency.该喷气机的喷射功率非常大。VariousPAlinearizationtechniqueshavebeenadoptedtoimprovelinearityandpowerefficiencyofwirelesstransmitters.于是多种不同功率放大器的线性化技术被采用来改善无线发射机的线性度及效率。五、常见句型用作名词(n.)Frictionlowerstheefficiencyofamachine.摩擦减低机器的效率。六、经典引文Thepenaltyannexedtoanylawisaninstance,notofitsefficiency,but..ofitsfailure.出自:R.WhatelyHeconductedhiscourseattheUniversitywithanefficiencywhichshonebesidetheamateurisheffortsofhiscolleagues.出自:F.Tuohy七、词源解说☆1590年左右进入英语,直接源自拉丁语的efficere,意为效率,效果。efficiency的相关近义词competence、efficacy、effectiveness、productivity、proficiency、facility、technique、ability、understandingefficiency的相关反义词inefficiencyefficiency的相关临近词efficient、efficacy、efficiencyin、efficiencydip、efficiencygap、efficiencybar、efficiencyrate、efficiencyrank、efficiencyless、efficiencyrule、efficiencyunit、efficiencytest点此查看更多关于efficiency的详细信息
2023-07-16 16:48:171

EPnP论文笔记

目录 先说一下问题定义,已知 对 世界坐标系中3D坐标 和其 对应的图像投影点的2D坐标 的参考点对(Reference points)。 EPnP方案是将参考点的相机坐标表示为 控制点(control point)的加权和 ,继而将问题转化成了对 这四个控制点的相机坐标系的求解 。对于非平面的情况来说,需要4个非共面的控制点,而对于平面来说只需要3个。 上标为 的点是在世界坐标系下 上标为 的点是在相机坐标系下 所有的 、 、 、 均非齐次坐标。 关于如何选择控制点的问题讲放在稍后讲,先假设我们已有选好的四个控制点。 EPnP也是采用了这种类似的表示方法,用四个控制点的加权和(weighted sum)来表示参考点,在世界坐标系下,可得: 那么在相机坐标系下的参考点 ,可写为: 为什么需要4个控制点? 假设3个控制点满足要求,那么 一共有3个未知数,4个方程式。这种方程式数量大于未知数个数的情况称之为 超定方程 。只存在最小二乘意义上的解。也就是,在一般情况下,不存在精确满足4个方程的解。 如何求解 ? 理论上来说,控制点的选择没有太多讲究,只要保证 可逆就行了。但是,作者在实验中发现 其中一个参考点设置为质心 后,该算法的稳定性会上升。这在某种程度上是说的通的, 因为质心的使用,使得数据在坐标系上得到归一化 。 先计算第一个控制点 : 其他的三个点通过PCA计算得出,先计算协方差矩阵: 则,协方差矩阵为 。 记 的特征值为 ,对应的特征向量为 ,那么剩余的三个控制点可以按照下面的公式来确定: 设已知的相机内参矩阵为 , 是 在图像坐标系上的2D投影,那么 由上可得,2个线性方程组: 取 个式子的系数在一起的得到 的矩阵 , 就是控制点在相机坐标系下的坐标。 整理后可得, 。 显然 落在 的右零空间中,或者 ,可以表示为: 右奇异向量(right-singular vector) ,可以对M进行SVD求解得到 。但是SVD耗时很长,目前时间复杂度最低的SVD解法是 。 不妨换个思路,可通过求解 的0特征值对应的特征向量更快求解 。 计算矩阵 是EPnP中最耗时的步骤,时间复杂度为 。 在相机坐标系下,对于第i个控制点 接下来,就是要求解 。 根据 的数量,对 有不同的求解方式。 是矩阵 的零空间 的维度。作者通过仿真实验,发现 和相机焦距 有关 。 填坑 可以观察到, 的奇异值从第5个开始,都趋近为0。因为实验过程中,存在一些噪音,所以不是严格意义上为0。 两张图的纵轴都代表的是基于300组实验的 占比情况。 左图:在同一张图片上加高斯噪声 ,横轴表示不同数量的点对 右图:在同一张图片上,固定6个匹配点对。横轴表示不同程度高斯噪音。 基本上, 出现的评率比较高。 原文,至今都没办法很好理解,以后回来填坑吧。 EPnP作者建议只考虑 的情况。 确定后,我们可以通过下面这个约束去求解 : 上面这个式子的意思是,摄像头的外参描述的只是坐标系的变换,并不会改变点之间的距离。用 表示 ,我们可以得到: 对于4个控制点,我们一共可以得到 个这样的方程。下面根据 的不同取值,对 进行求解。 一共有1个未知数,可以直接算出 。 一共有3个未知数 把上面的式子写成 ,因为未知数小于方程式的数量,用pseudo-inverse解出: 一共有6个未知数,有6个方程。求逆得 一共有10个未知数,却只有6个方程。这里我们发现一个问题,本身我们只有 这4个未知数,注意这里是一次项的。但是把式子展开后,在 里的都是形如 的二次项。 论文中使用 relinearization ,具体步骤如下: 作者不建议直接选定 的值,而是把4个 值都算出来, 选择重投影误差(reprojection error)最小的那个 值。 其中, 是齐次点 的2D距离。 具体流程可以看我另一篇文章: ICP算法 在实际中要使用EPnP,匹配点的个数 应大于15。
2023-07-16 16:48:351

(永磁同步交流电机,位置控制,增加非线性控制改进方案) 有没有相关的论文啊,要包括位置控制的~~

给你一点参考吧针对永磁同步电动机非线性动态数学模型,采用直接反馈线性化控制,建立闭环系统的输入-输出模型,通过线性化模型来设计控制器,该方法简单适用;同时,为了克服此反馈线性化控制对模型要求精确化这一不足,文中提出了基于灰色理论的不确定预测器,它能在线预测永磁同步电机的不确定因素并相应的调整反馈线性化控制法则,从而提高了系统的动态性能。仿真结果表明,该方法对永磁同步电机速度控制具有很好的跟踪性能和鲁棒性能。 关键词:灰色理论预测反馈线性化永磁同步电动机永磁同步电动机(PMSM)以其优良的性能在伺服控制系统获得了广泛的应用。在永磁同步电动机的控制中,由于转子转速和定子电流的非线性耦合使得系统具有很强的非线性,特别在系统存在不确定性时,这种非线性使得系统难于达到高精度伺服。在永磁同步电动机运行过程中,电机的定子电阻、粘滞摩擦系数和负载转矩都可能发生很大的变化,这些参数的变化必然影响到系统的伺服精度。为了解决永磁同步电动机精确伺服控制问题,当前采用的非线性控制方法主要有变结构控制、微分几何和无源性理论等。 近十几年来,基于反馈线性化思想的非线性控制理论获得很大进展,通过坐标变换与状态反馈,可以把非线性系统化为线性系统。直接反馈线性化(DFL)是基于系统输入-输出描述的一种反馈线性化方法,已成功解决了多种非线性控制问题。直接反馈线性化的优点是所用数学工具简单,物理概念清晰,便于掌握。但它存在着一个明显的不足,当系统参数发生变化时,系统的非线性不能完全转换为线性,从而引起误差。1982年,邓聚龙教授提出了灰色理论[1],它成功的应用在许多生产过程中。随着灰色理论的不断完善、微处理器的不断发展,灰色理论在控制领域的应用也越来越广泛。文中提出灰色不确定预测器来在线预测永磁同步电动机不确定因素,并相应调整反馈线性化控制法则,从而提高了系统的性能。该方法克服了反馈线性化对模型精确化要求的不足及抑制不确定因素对系统的干扰,达到了预期的控制效果。1、永磁同步电动机反馈线性化控制1.1永磁同步电机数学模型采用表面式的永磁同步电动机,其基于同步旋转转子坐标的模型[2]如下:其中:其中,是轴定子电压;是轴定子电流;R是定子电阻;L是定子电感;TL是负载转矩;J是转动惯量;B是粘滞磨擦系数;P是极对数;ω是转子机械角速度;Φf是永磁磁通。1.2反馈线性化控制为了实现系统的解耦,避免出现零动态系统问题[3],选择ω,id为系统的输出,定义新的系统输出变量为:对式(2)进行求导,得:当时,线性控制法则为:其中,是新的线性系统的输入矢量,它可以按照线性系统极点配置理论来设计状态反馈控制为:反馈线性化控制通过对输出变量进行李微分,得到所需的的坐标变换和非线性系统状态反馈,实现了永磁同步电机非线性系统的解耦,通过线性理论来设计控制器,设计参数简单,具有一定的速度跟踪性能。同时,从上面推导看出,反馈线性化是一种基于精确数学模型的反馈线性化,当系统参数发生变化或负载不确定时,系统的非线性因素不能完全取消,可能会因此引起误差。文献[8]针对负载的不确定性,提出负载观测器来结合反馈线性化控制来补偿负载变化对系统的影响。下一节结合灰色预测来在线预测永磁同步电机的定子电阻、粘滞磨擦系数、负载变化等不确定因素,调整反馈线性化控制法则,提高系统控制的精度。2、灰色预测模型2.1GM建模方法灰色模型建模理论,它不同于常规的建模方法,它不是通过随机过程产生的数据序列按统计规律或先验规律来处理,而是将其视作在一定幅值范围、一定时区变化的灰色量。通过对原始数据的整理(又称数的生成)来寻找数的规律。因此灰色模型(GM)实际上是针对生成数列的建模。GM建模的步骤 ,采用一阶、单变量的GM(1,1)模型作为预测模型,其白化方程为:其中a为模型的发展系数,为灰色输入,为辩识参数。其基本思路:首先对采集的原始数列进行累加(AGO),得到一有规律存指数递增的生成数列,利用生成的数列,使用最小二乘法来辩识参数a,u,并可以得到生成数列的预测值,这样,就可以进行逆累加(IAGO),得到原始数列的预测值。其预测算法为:GM(1,1)模型的精度与用来建模的原始数列的取舍有关。为了不断把相继进入系统的扰动考虑进去,GM(1,1)要将每一个新得到的数据送入X(0)中,重建GM(1,1),重新预测,这便是新息模型,但这种新息模型随着时间的推移,信息越来越多,存贮量不断增大,运算量也不断增加,这既不适合工业过程控制对实时性,快速性的要求,而且老数据的信息会随时间推移而降低,甚至淹没新的有效信息。因此,在每补充一个新信息的同时去掉一个老信息,以便在滚动建模时维持数据个数不变,这就是等维新息滚动模型。2.2等维新息滚动模型设系统h时刻的采样值为,并与此前的m-1个采样数据形成序列,由此m个数据经由灰色预测模型得到超前一步预测式:k1步预测为:则:上式即为等维新息滚动预测算法,式中h为采样时刻,m为建模维数,a,u为时刻辨识所得的参数,k1为预测步数。一般来说,建模维数选取m=5。3、灰色预测反馈线性化控制3.1PMSM灰色预测反馈线性化算法考虑系统的不确定因素,重写方程(1)这是另一篇摘 要:针对永磁同步电动机非线性动态数学模型,采用直接反馈线性化控制,建立闭环系统的输入-输出模型,通过线性化模型来设计控制器,该方法简单适用;同时,为了克服此反馈线性化控制对模型要求精确化这一不足,文中提出了基于灰色理论的不确定预测器,它能在线预测永磁同步电机的不确定因素并相应的调整反馈线性化控制法则,从而提高了系统的动态性能。仿真结果表明,该方法对永磁同步电机速度控制具有很好的跟踪性能和鲁棒性能。关键词:灰色理论 预测 反馈线性化 永磁同步电动机 Nonlinear Speed Control of PMSM based on Grey PredictionLIU Dong-liang1,2,Zhao Guang-zhou1,Yan Wei-can2(1.College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China2 .Wolong holding group co.,LTD,Shangyu 312300,China)Abstract: A direct feedback linearization control with regard to PMSM nonlinear dynamic mathematical model is introduced in the paper. And a closed loop input-output system is builted. A controller is designed according to linearization model. The design methods mentioned above are simple and applicable. But they requir the model must be accurate, so that the grey uncertainty predictor is bringed forward. It can adjust the lumped uncertainty existed in PMSM into a feedback linearization control law on line and improve the system"s dynamic performance. The simulated result indicates the control scheme has the advantage of good tracking performance and robustness to uncertainty.Key words: Grey Theroy, Prediction,Feedback Linearization,PMSM永磁同步电动机(PMSM)以其优良的性能在伺服控制系统获得了广泛的应用。在永磁同步电动机的控制中,由于转子转速和定子电流的非线性耦合使得系统具有很强的非线性,特别在系统存在不确定性时,这种非线性使得系统难于达到高精度伺服。在永磁同步电动机运行过程中,电机的定子电阻、粘滞摩擦系数和负载转矩都可能发生很大的变化,这些参数的变化必然影响到系统的伺服精度。为了解决永磁同步电动机精确伺服控制问题,当前采用的非线性控制方法主要有变结构控制、微分几何和无源性理论等。近十几年来,基于反馈线性化思想的非线性控制理论获得很大进展,通过坐标变换与状态反馈,可以把非线性系统化为线性系统。直接反馈线性化(DFL)是基于系统输入-输出描述的一种反馈线性化方法,已成功解决了多种非线性控制问题。直接反馈线性化的优点是所用数学工具简单,物理概念清晰,便于掌握。但它存在着一个明显的不足,当系统参数发生变化时,系统的非线性不能完全转换为线性,从而引起误差。1982年,邓聚龙教授提出了灰色理论[1],它成功的应用在许多生产过程中。随着灰色理论的不断完善、微处理器的不断发展,灰色理论在控制领域的应用也越来越广泛。文中提出灰色不确定预测器来在线预测永磁同步电动机不确定因素,并相应调整反馈线性化控制法则,从而提高了系统的性能。该方法克服了反馈线性化对模型精确化要求的不足及抑制不确定因素对系统的干扰,达到了预期的控制效果。1、永磁同步电动机反馈线性化控制1.1 永磁同步电机数学模型采用表面式的永磁同步电动机,其基于同步旋转转子坐标的模型[2]如下:其中:其中,是轴定子电压; 是轴定子电流;R是定子电阻;L是定子电感;TL是负载转矩;J是转动惯量;B是粘滞磨擦系数;P是极对数;ω是转子机械角速度;Φf是永磁磁通。1.2 反馈线性化控制为了实现系统的解耦,避免出现零动态系统问题[3],选择ω,id为系统的输出,定义新的系统输出变量为:对式(2)进行求导,得:当时,线性控制法则为:其中,是新的线性系统的输入矢量,它可以按照线性系统极点配置理论来设计状态反馈控制为:反馈线性化控制通过对输出变量进行李微分,得到所需的的坐标变换和非线性系统状态反馈,实现了永磁同步电机非线性系统的解耦,通过线性理论来设计控制器,设计参数简单,具有一定的速度跟踪性能。同时,从上面推导看出,反馈线性化是一种基于精确数学模型的反馈线性化,当系统参数发生变化或负载不确定时,系统的非线性因素不能完全取消,可能会因此引起误差。文献[8]针对负载的不确定性,提出负载观测器来结合反馈线性化控制来补偿负载变化对系统的影响。下一节结合灰色预测来在线预测永磁同步电机的定子电阻、粘滞磨擦系数、负载变化等不确定因素,调整反馈线性化控制法则,提高系统控制的精度。2、灰色预测模型2.1 GM建模方法灰色模型建模理论,它不同于常规的建模方法,它不是通过随机过程产生的数据序列按统计规律或先验规律来处理,而是将其视作在一定幅值范围、一定时区变化的灰色量。通过对原始数据的整理(又称数的生成)来寻找数的规律。因此灰色模型(GM)实际上是针对生成数列的建模。GM建模的步骤[4],采用一阶、单变量的GM(1,1)模型作为预测模型,其白化方程为: 其中a为模型的发展系数,u为灰色输入,为辩识参数。其基本思路:首先对采集的原始数列进行累加(AGO),得到一有规律存指数递增的生成数列,利用生成的数列,使用最小二乘法来辩识参数a,u,并可以得到生成数列的预测值,这样,就可以进行逆累加(IAGO),得到原始数列的预测值。其预测算法为:GM(1,1)模型的精度与用来建模的原始数列的取舍有关。为了不断把相继进入系统的扰动考虑进去,GM(1,1)要将每一个新得到的数据送入X(0)中,重建GM(1,1),重新预测,这便是新息模型,但这种新息模型随着时间的推移,信息越来越多,存贮量不断增大,运算量也不断增加,这既不适合工业过程控制对实时性,快速性的要求,而且老数据的信息会随时间推移而降低,甚至淹没新的有效信息。因此,在每补充一个新信息的同时去掉一个老信息,以便在滚动建模时维持数据个数不变,这就是等维新息滚动模型。2.2 等维新息滚动模型设系统h时刻的采样值为,并与此前的m-1个采样数据形成序列,由此m个数据经由灰色预测模型得到超前一步预测式:k1步预测为:则:上式即为等维新息滚动预测算法,式中h为采样时刻,m为建模维数,a,u为h时刻辨识所得的参数,k1为预测步数。一般来说,建模维数选取m=5。3、灰色预测反馈线性化控制3.1 PMSM灰色预测反馈线性化算法考虑系统的不确定因素,重写方程(1)其中:式中是正常条件时的参数,定义不确定因素:同样,选择ω,id为系统的输出,则由直接反馈线性化控制法则得实际控制量:式中,它是不确定因素块,由式(12)、(13)可以看出如果能预测不确定因素块的值,实时调整反馈线性化控制法则,就能使非线性系统完全转换为线性系统,实现系统的解耦。由式(10)、(11)进行离散化,得:式(14、15)中预测序列可由灰色等维新息滚动模型(9)得到:其中:a,u为k时刻转速辨识所得的参数;aa,uu为k时刻电流辨识所得的参数;3.2 系统仿真结果永磁同步电动机灰色预测反馈线性化控制框图,如图1所示。通过调整参数k1,k2,k3使系统达到满意的配置点。永磁同步电机参数为定子电阻R=0.56Ω,定子电感L=0.0153H,永磁磁通Φf=0.82Wb,极对数P=3。图1 系统控制框图在仿真时用直接反馈线性化(即W=0)来作为对比。(1)在t=5s时,负载干扰:;如图2所示,图的上方表示速度跟踪给定方波转速n,图的下方表示速度跟踪误差E。图2 负载变化的反馈线性化跟踪响应及误差曲线(2)在t=5s时,参数变化:;如图3所示。图3 电机参数变化的反馈线性化跟踪响应及误差曲线从图2,图3可以看出,当系统存在负载变化或电机参数变化等不确定因素影响时,系统的跟踪性能变差。现在,在以上相同条件下用灰色反馈线性化控制方法来控制转速。仿真结果如图4,5所示。其中图4为负载变化时利用灰色反馈线性化控制方法实现的速度响应和跟踪误差曲线,从图中,可以看出在t=5s,电机速度有轻微的波动,但很快电机又能跟踪速度给定。图(5)为电机参数变化时利用灰色反馈线性化控制方法实现的速度响应和跟踪误差曲线,从图中同样可以看出在使用灰色反馈线性化方法减小了跟踪误差。因此灰色反馈线性化控制方法具有对系统参数,负载等不确定因素的鲁棒性能。图4 负载变化的灰色反馈线性化跟踪响应及误差曲线图5 电机参数变化的灰色反馈线性化跟踪响应及误差曲线4、结论本文提出的灰色预测反馈线性化控制算法,它具有一定的鲁棒性及快速的跟踪能力,并减少了算法的复杂性。另外,灰色理论还能与模糊控制、神经网络控制等算法相结合,改善系统性能,提高控制精度。
2023-07-16 16:48:441

abaqus是怎么输出薄膜应力,薄膜+弯曲应力的,看你做过这方面的案例,跪求方法。

query information-->stress linearization-->定义路径(直接选两个节点)-->保存为.rpt文件-->打开文件目录里面的.rpt文件查看
2023-07-16 16:48:532

请帮忙英译中

找专门的翻译公司啊.
2023-07-16 16:49:0210

帮忙翻译下急用谢谢!!

i am sorry!i don"t know!
2023-07-16 16:49:254

matlab feval()函数问题

递归调用
2023-07-16 16:50:043

power efficiency是什么意思

power efficiency 出力效率;功率效率power efficiency 功率效率
2023-07-16 16:50:144

急需帮忙翻译一下关于labview的英语资料,给高分。急需!!!

答案已发你邮箱,请查收。
2023-07-16 16:50:223

lingo中如何输类求和时上限不定的约束

设置一个01矩阵 0的个数依次递增 用来控制变量
2023-07-16 16:50:303

麻烦那位英语高手给我翻译一下下面的内容,急用,谢谢。

这个在中国有几个人知道啊。
2023-07-16 16:50:392

efficiency例句有哪些

efficiency的例句是:用作名词(n.)Wemustimproveourefficiencyassoonaspossible.我们必须尽快地提高工作效率。efficiency的例句是:用作名词(n.)Wemustimproveourefficiencyassoonaspossible.我们必须尽快地提高工作效率。efficiency的意思是n.效率;功率。efficiency的读音是英[_"f__nsi];美[_"f__nsi]。一、详尽释义点此查看efficiency的详细内容n.(名词)【物】效率效能,功效,实效功率提高功效的方法实力,能力【物】性能工作效率干练有效二、双解释义n.(名词)[U]效率,效能resultofwork三、词典解释1.效率;效能;功效Efficiencyisthequalityofbeingabletodoatasksuccessfully,withoutwastingtimeorenergy.e.g.Therearemanywaystoincreaseagriculturalefficiencyinthepoorerareasoftheworld.有很多方法能够提高世界贫困地区的农业效率。e.g....energyefficiency.能效2.(物理学、工程学中的)效率,功率Inphysicsandengineering,efficiencyistheratiobetweentheamountofenergyamachineneedstomakeitwork,andtheamountitproduces.四、例句Wemustimproveourefficiencyassoonaspossible.我们必须尽快地提高工作效率。Theirlaborefficiencyisveryhigh.他们的工作效率很高。Thetwocompaniesconsolidatedforgreaterefficiency.这两家公司已合并以提高效率。Thisjethasaveryhighpropulsiveefficiency.该喷气机的喷射功率非常大。VariousPAlinearizationtechniqueshavebeenadoptedtoimprovelinearityandpowerefficiencyofwirelesstransmitters.于是多种不同功率放大器的线性化技术被采用来改善无线发射机的线性度及效率。五、常见句型用作名词(n.)Frictionlowerstheefficiencyofamachine.摩擦减低机器的效率。六、经典引文Thepenaltyannexedtoanylawisaninstance,notofitsefficiency,but..ofitsfailure.出自:R.WhatelyHeconductedhiscourseattheUniversitywithanefficiencywhichshonebesidetheamateurisheffortsofhiscolleagues.出自:F.Tuohy七、词源解说☆1590年左右进入英语,直接源自拉丁语的efficere,意为效率,效果。efficiency的相关近义词competence、efficacy、effectiveness、productivity、proficiency、facility、technique、ability、understandingefficiency的相关反义词inefficiencyefficiency的相关临近词efficient、efficacy、efficiencyin、efficiencydip、efficiencygap、efficiencybar、efficiencyrate、efficiencyrank、efficiencyless、efficiencyrule、efficiencyunit、efficiencytest点此查看更多关于efficiency的详细信息
2023-07-16 16:50:461

求英语达人翻译

这项研究针对大面积的绿植屋顶对中国中部地区的单次暴雨径流量的动态的影响进行了评估。要对一个模拟的大面积绿植屋顶平台实施严密控制实验,首先要运用S-curve线性化处理和曲线拟合的方法生成一个水位曲线(UH)。然后进行实地测试,比较从绿色屋顶平台和传统的屋顶平台的每分钟的径流量,与已获得的水位曲线进行验证并比较它们在2009年的两场暴雨中的径流量动态。已得的、具有退水曲线的水位曲线,输入任意降水量能够准确的预测降雨的洪峰流量和径流。研究证明,水位曲线具有相当的精确度。通过2009年6月7日10.1mm的暴雨实验证明,当基板的初始含水量较少时,7cm厚的绿植屋顶与传统屋顶相比可以将径流启动时间推迟8分钟,将径流的峰值和流量降低50%。通过2009年3月12日的6.3mm暴雨实验证明,即使当基底吸收前期降水而含水量较高时,相比于传统屋顶,大面积的绿植屋顶仍然能够有效将径流推迟129分钟,同时降低径流峰值流量达43%。
2023-07-16 16:50:564

高分求汉译英 满意者加300分

Abstract With the development of modern industry and scientific and technological progress, economic efficiency of production and industrial production continuing to pursue the course of the increasingly large, complex, and changes in operating point range, making the linear predictive control method of control can not meet the performance requirements. Therefore, on the nonlinear model predictive control of control engineering has become an important research topic. Has been on the non-linear predictive control methods are mostly off-line model is built on the basis of the control, but because of the migration system domain often make off-line data model samples and is not an accurate description of the actual state of the system, lead to off-line model-based predictive control can not achieve satisfactory results in real-time control, this paper studied the problem for the online LS-SVM-based nonlinear model predictive control. In this paper, the work of previous studies based on nonlinear predictive control of a number of issues more in depth research, the main contents are as follows: (1) comparative study of the SVM and the advantages and disadvantages of LS-SVM, LS-SVM for the lack of robustness in the proposed robust Suykens weighted LS-SVM based on improved. (2) off-line model based on the lack of non-linear predictive control, research, a weighted LS-SVM based on-line nonlinear model predictive control algorithm using the weighted LS-SVM to establish on-line model, and then to Particle Swarm Optimization as a rolling optimization strategy. The simulation results show that online-based non-linear model predictive control is better than off-line model-based nonlinear predictive control. (3) cluster model for the shortcomings of off-line study, a weighted LS-SVM based on online clustering modeling approach, simulation results show that modeling is superior to off-line clustering methods cluster modeling; based single model of the need for non-linear predictive functional control sampling points in each linear problems, a study of the weighted LS-SVM-based clustering model of multi-line model predictive control algorithm function, and for multiple-input multiple-output system derived from the analysis of the predictive functional control law, simulation results show that the multi-model based on online clustering effect of predictive functional control and anti-jamming ability of a single model is superior to off-line predictive functional control.
2023-07-16 16:51:032

linux内核加密目录下的回归测试文件tcrypt.c如何使用

INTRODUCTIONThe Scatterlist Crypto API takes page vectors (scatterlists) as arguments, and works directly on pages. In some cases (e.g. ECB mode ciphers), this will allow for pages to be encrypted in-place with no copying.Scatterlist Crypto API使用页向量(scatterlists)作为参数,并且直接按页面工作。在某些情况下(例如ECB模式密码),这将允许页面不需复制而按原地加密。One of the initial goals of this design was to readily support IPsec, so that processing can be applied to paged skb"s without the need for linearization.这个设计的初始目标之一是快捷地支持IPsec,因此处理过程能够应用于页面式缓冲区(paged skb)而无需线性化。DETAILSAt the lowest level are algorithms, which register dynamically with the API.处于最底层的是算法,需动态地注册到API中。"Transforms" are user-instantiated objects, which maintain state, handle all of the implementation logic (e.g. manipulating page vectors) and provide an abstraction to the underlying algorithms. However, at the user level they are very simple.“转换”是由用户实例化的对象,它维护状态、处理所有执行逻辑(例如操纵页面向量)并且对底层算法提供一个抽象接口。然而,在用户层它们是非常简单的。Conceptually, the API layering looks like this: [transform api] (user interface) [transform ops] (per-type logic glue e.g. cipher.c, compress.c) [algorithm api] (for registering algorithms)从概念上讲,API分层看似这样:[“转换”API](用户界面)[“转换”OPS](每种类型的接口逻辑模块,例如cipher.c, compress.c)[“算法”API](用于注册算法)The idea is to make the user interface and algorithm registration API very simple, while hiding the core logic from both. Many good ideas from existing APIs such as Cryptoapi and Nettle have been adapted for this.这样做是为了使得“用户界面”和“算法注册”API更加简单,而隐藏了两者之间的核心逻辑。诸如Cryptoapi和Nettle等许多现存API的良好设计都做了这方面改编。The API currently supports five main types of transforms: AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data), Block Ciphers, Ciphers, Compressors and Hashes.API目前支持五种主要类型“转换”:AEAD(带关联数据的加密认证)、分组加密、加密、压缩和哈希算法。Please note that Block Ciphers is somewhat of a misnomer. It is in fact meant to support all ciphers including stream ciphers. The difference between Block Ciphers and Ciphers is that the latter operates on exactly one block while the former can operate on an arbitrary amount of data, subject to block size requirements (i.e., non-stream ciphers can only process multiples of blocks).请注意,分组加密多少有些用词不准。它实际上意味着支持所有加密,包含流加密。分组加密和加密之间不同之处是后者作用于一个精确的数据块而前者可以作用于任意数量的数据,但要求以数据块大小为单位(例如非流密码只能处理数据块整数倍的数据)Support for hardware crypto devices via an asynchronous interface is under development.通过一个异步接口支持硬件加密设备的工作正在开发中。
2023-07-16 16:51:241

求外文--文献翻译(高手请进)

是要翻译这些书吗?还是怎么着?
2023-07-16 16:51:312

为什么Java类只能继承一个父类

多重继承是一件很复杂、很容易产生问题的功能。它跟Goto语句一样,利弊交织。以下分两部分叙述,第一部分是Python多重继承遇到的麻烦,第二部分是Java和Ruby如何折中多重继承需求。============================================第一部分:Python是支持多重继承的,但为了解决多重继承的方法查找顺序问题(被称为MRO),有一场苦难史:1. 传统模式直接使用深度优先算法(并且,从左向右),每个类选择其第一次出现的位置。比如class A:def save(self): passclass B(A): passclass C:def save(self): passclass D(B, C): pass作为D类的一个实例,它的成员寻找顺序是:D、B、A、C。但当碰到如下这样一个“菱形继承”就麻烦了:class A:def save(self): passclass B(A): passclass C(A):def save(self): passclass D(B, C): pass作为D类的一个实例,寻找顺序也是D、B、A、C,但调用其save方法时,到底是调用A中的呢?还是C中的呢?直观上看,应该是C。这里有产生矛盾了。2. Python2.2的new-style class模式Python2.2中引进了new-style class,说白了就像java一样,所有类都继承自最根本的object类。这就让“菱形继承”变成十分普遍,于是只能改变MRO策略。仍然使用深度优先搜索、从左向右,但是每个类选择其最后一次出现的位置。这样一来,对上面的“菱形继承”就处理比较完美了,形成的顺序是:D、B、C、A,越是公用基础类,越放在后面。但是,碰到交叉继承,就又懵了。<img src="https://pic4.zhimg.com/d067bccb353065c3276a96f6aab93a77_b.jpg" data-rawwidth="113" data-rawheight="179" class="content_image" width="113">这里,X和Y都继承自O,A继承(X,Y)(注意,有先后顺序),B继承(Y,X),再有个最下面的类继承(A,B)。这里,X和Y都继承自O,A继承(X,Y)(注意,有先后顺序),B继承(Y,X),再有个最下面的类继承(A,B)。按照上述算法出来的结果是:?、A、B、Y、X、O。这就有些奇怪了,明明A在B前,A继承的X在Y前,可为啥X的优先级比Y要低呢?3. C3算法1996年,一帮牛人写了一篇文章A monotonic superclass linearization for Dylan,提供了一个基于层级计算的线性MRO算法,被称为C3,整体上比较合理了。(算法不详说了)在2012年被加入了Dylan语言,2007年加入了Python2.3,此外还有Perl 6、Parrot等语言之中。这样虽说基本解决了计算问题,但多重继承本身就有很多让人疑惑的地方,比如:<img src="https://pic4.zhimg.com/c1e6e9a3a1df789b9686582a9367326b_b.jpg" data-rawwidth="251" data-rawheight="171" class="content_image" width="251">参考文献:参考文献:http://python-history.blogspot.jp/2010/06/method-resolution-order.htmlThe Python 2.3 Method Resolution Order============================================第二部分:多重继承那么复杂,可单一继承又那么拘束,咋办呢?1. 接口继承Java就是那么做的,只允许单一继承类(方法的实现),但可以继承多个接口(方法的定义)。Java的接口继承功能,既实现了静态语言的多重继承性,又避免了多重继承的数据构造的冲突和类层次的复杂性。但是,我们并不能说接口是解决问题的完美方案。接口也有不能共享实现的缺点。本来只是为了跨越继承层次来共享代码,现在却需要另外生成一个独立对象,而且每次方法调用都要委派给这个对象,这实在是不太合理,而且执行的效率也不高。——《松本行弘的程序世界》2. Mix-in这是Ruby所推崇的,最初在Lisp中开始使用。规则如下:通常的继承都是单一继承。第二个以及两个以上的父类必须是Mix-in的抽象类(即不能单独生成实例,不能继承普通类)。这种规则下,既能够保持单一继承的结构,又能用Mix-in来共享方法的实现。
2023-07-16 16:51:411

thermistor是什么意思

thermistor 英[θu025c:"mu026astu0259]美[θu025c:"mu026astu0259]n. 电热调节器;[例句]A new logarithm linearization compensation method of thermistor without temperature drift is proposed in this paper.提出了一种新的无温漂对数热敏电阻线性化补偿方法。
2023-07-16 16:51:511

“一劫”是多少年?

一个小劫为一千六百八十万年 二十个小劫为一个中劫 四个中劫为一个大劫 一个大劫中有成(世界生长期)住(世界壮盛期)坏(世界老死期)空(世界灭无期),如此成住坏空相续循环一次为一大劫。佛家一劫是多少年一劫相当于大梵天之一白昼,或一千时(梵yuga ),即人间之四十三亿二千万年。劫,是一个时间单位。一劫到底有多长的时间呢?劫有大劫、中劫和小劫。佛教所说的小劫,是怎样计算的呢?是根据人的寿命来计算的。佛教经典里说,人的寿命从84000岁开始,然后每100年减一岁,一直减到人的寿命10岁为止,然后再从人的寿命10岁开始,每过100年增加一岁,一直增加到80000岁,这样一增一减就叫一小劫,一小劫以现在的年数来计算,是(84,00010)×100×2=15,998,000年。那么,一小劫就是15,998,000年。佛教所说的中劫,就是20个小劫。那么它的公式就是15,998,000×20=319,960,000,可见一中劫的时间就是319,960,000年。佛教所说的大劫,就是80个小劫,可见一大劫的时间就是319,960,000×80=1,279,840,000年。
2023-07-16 16:45:202

周立功linux系统sd卡坏的原因

内存卡损坏的原因很多,主要原因,第一,由于不规范操作,如猛然拔出正在读写工作的U盘,第二,U盘本身质量不好,读写次数达到极限,第三,U盘内部文件含有病毒,这种情况现在很少见了。电脑上一般不叫内存卡,就是叫内存或内存条。其损坏的原因一般有以下几种:1、组装的内存。一些地下工厂用劣质内存颗粒自己组装的;2、内存上灰尘过多,可能引起局部短路;3,主板设计不合理,电压不稳定或者是电源的质量不好
2023-07-16 16:45:211

Fiona英文名什么意思(英文名 fiona)

1、fiona英文名什么意思。 2、英文名Fiona。 3、fiona的名字代表什么意思。 4、英文名字fiona是什么意思。1.Fiona[简明英汉词典]n.菲奥娜(女子名)。 2.Fiona给人的印象很开朗,很可爱菲奥娜(fiona)——努力寻求时尚艺术和生活内涵的最高品质。 3.Fiona(费奥娜)理想主义者,高智商,合适作家、音乐家和艺术家的工作。 4.富有表达力,温顺,但性情多变。 5.喜欢神秘的事物。 6.Fiona是合适金牛座女性的英文名字。 7.Fiona源于凯尔特人的名字它表示冷静,美丽,万人迷,完善,.在20世纪前,它并没有被广泛使用.Fiona最初是苏格兰作家威廉.夏普的笔名。 8.他曾撰写1系列取自克尔特民间故事题材的小说。 9.他的笔名选用的很恰当。 10.由于爱尔兰的许多名字都带有『finn-』或『fionn-』这个前缀。 11.这两个克尔特语前缀的意思是『美丽』和『白色』。 12.据古代传说,在爱尔兰曾居住着1批伟人。 13.他们当中,有1个英雄名叫Finn,又名Fionn或Fingal。 14.另外,人们还传说古爱尔兰住着1位『白肩姑娘』(克尔特语为Fionnguala,她是李尔王的女儿。 15.后来她变成天鹅,在漫长的几百年间,游荡在爱尔兰的河川湖泊中。
2023-07-16 16:45:211

请以“HOW TO DEAL WITH THE WASTE”为题,写一篇短文

As society develops, there is more and more waste produced in our daily life. According to a survey reported, there is nearly 700 tons garbage produced. As a result, the problem that how to deal with them is under fiercely discussed. Some people raise the view that the waste should be handled by the refuse bins. Others argue that it is our duty to treat them properly. As far as I am concerned, both of them should be fully attended. What"s more, personally, we should try our best to reuse the resource and reduce the amount of using the them. As for how to deal with the waste ourselves, in my opinion, it is high time that we need to divide different kinds of waste and put them into different dustbin, which will be a great help to cleaning workers as well as the whole society.
2023-07-16 16:45:221

网上有什么好玩的没?有好玩的网站没?

1.秘密:http://secret.moumentei.com/ 这个在技术上甚至介面上简单到不行的网站,同时满足人性中偷窥欲及「秘密藏不住」的心理,甚至是被偷窥的快感。超爽。 2.五分钟哈佛:http://www.5hafo.com/ 这个网站全是最新哈佛案例,比哈佛大学的案例还新至少15~20年。对于想从事创业、管理的人很有用。相当于一个免费的哈佛大学。 3.希望花园:http://www.flowersforhope.com/garden/ 。这网站让你许愿,每个愿望由一朵花代表,别人可选择是否帮你浇水,你也可以看看别人有什么愿望。你知道自己并不孤独,你的愿望有人在关注。 4.怪兽网:http://www.guaishow.com/。 为用户提供管理、展示、分享自己的消费品、收藏品、DIY手工作品的场所。他希望以“宝贝秀”为媒介,以SNS理论为基础,建立起一个全新理念的互动社区,让用户通过这个平台,展现自我,找到有共同消费取向的朋友。 5.穷游网:http://www.go2eu.com/。对于喜欢自助旅游的朋友来说这个网站的建立可谓是作用巨大,里面介绍了许多怎样用最少的钱游玩到最好的景点的方法。 6.TOMOS在线电脑:http://www.webtomos.com/。 中国第一款真正的WEB OS, 提供100M免费网络硬盘,速度快,功能上有在线办公,在线储存,SAAS平台,在线聊天,在线娱乐,即时通讯等等。
2023-07-16 16:45:221

请高手帮忙写篇英语文章,题目(what is the true love)万分感谢

Love everywhere, whether it is in reality, or network, there is love, mainly to see how you treat it, ordinary light is really love, in love with a person, not going to fuss about Romance and love are different types of love, the love that everyone in different ways, I do not know enough not to, Taitanxin, will lose a rare love, it is said that love is not for long, I think that is wrong. have a long time to love, because you do not have the time to protect love, love will lead to a short-term, it would not last long. Love a person wants to trust each other Love a person wants to mutual understanding Love a lot intention to be inclusive Love a person wants to broad-minded Love a person wants to respect each other"s thinking and assertive Love to a person behind a lot behind him (her), rather than block Love a person to face him (she) can not accompany your time, there should not be any blame, we should smiling face of his (her) that I is very good, very happy A person should love in our hearts and vulnerable and frustrated collectors, and not to let him (her) know Love a person ~ ~ ~ ~ too much love, perhaps some people do it The important thing is that selfless love to regret, love to clean up clean, not the slightest impurity, the willingness to want him (her) to do anything, when you fall in love with the time, we should let him (her) happy, as long as he ( She) happy happy, it is most important! ! that is ture love.
2023-07-16 16:45:221

关于右旋amino acid

你给出的摘要有点令我困惑,在动物机体蛋白质水解后可产生二十多种氨基酸,称为蛋白氨基酸,均为逆时针方向(右旋)体结构。当动物死后,有机体在自然条件作用下,氨基酸右旋体结构才会慢慢地向顺时针方向左旋体转化。假如你说的“特定器官”存在,多半会是排泄器官——肾脏。
2023-07-16 16:45:231

what to do with和how to deal with的区别

what to do with和how to deal with的区别:how to deal with it这是对方式状语提问的,用什么方法去处理;what to do with it这是对内容提问的, 对它,如何处理——指要做些什么。 what to do with和how to deal with的用法 do with 常与连接代词 what 连用,而 deal with 常与连接副词 how 连用,如: 1 .I don"t know how they deal with the problem .(= I don‘t know what they do with the problem .)我不知道他们如何处理这个问题. 2 .He is easy to deal with .(= He is easy to do with .这时“do”是不及物动词)他是容易相处的人.这两个词组在使用时有细微的差别.一般地说,do with 表示“处置”、“忍受”、“相处”、“有关”等.
2023-07-16 16:45:142

fiona有什么寓意

寓意为美貌的。中文翻译为菲欧娜。英文来源于盖尔语,含义是“美貌的”。菲欧娜最初是苏格兰作家威廉·夏普的笔名。中文译文的“菲”字形容花草美丽、香味浓烈,常用于女子的名字,寓意青春美好。“欧”字有吞吐气息的抒发之意。形容人心胸开阔。“娜”字为音译用字。多用于女子姓名,形容女子婀娜多姿。fiona一词翻译为中文后意义变得多样,使用范围更广。在电影和游戏领域有很多人物名为菲欧娜,更展现了这个名字的魅力。好听的女生名字:白亦、秋之、书巧、又山、沛蝶、海文、夜蕾、海桃、思双、夏旋、怜蕾、紫枫、绿云、晓青、亦松、慕梦、代春、香儿、天蕊、秋风、代天、水冬、雅云、寄云、亦筠、巧风、盼雁、妙曼、绿夏、小烟、含梅、惜双、向柳、小柳、怀易、海菡、晓枫、梦珍、映蕾、诗山、痴晴、易真、冰桃、沛绿、安烟、凡芹、惜彤、含蕾、寒兰、寄冬、向香、书露、秋菱、夏竹、诗阳、宛蕾、夏南、春海、秋彤、慕儿、白绿、觅蕾、又菱、书容、亦菱、慕蓝、易梦、半冬、绮春、小秋、秋绿、怜琴、雨菱、孤蕊、雨凝、静桃、乐枫、初雪、如梅、秋露、采卉、千风、芷雁、念岚、迎桃、夏风、寻薇、以玉、代竹、如芹、代曼、笑天、南珍、秋绿、寄露、痴波、秋梅、芷芹、沛白、水绿、晓彤、恨雪、芷翠、访丝、谷梦、紫竹、笑枫、盼烟、语萍、妙松、巧荷、听蓉、元南、怀夏、代曼、孤玉、问琴、怀波、幻海、笑柳、思秋、梦海、又芹、梦薇、翠旋、丹香、秋荷、海卉、曼风、灵容、夏筠、秋瑶、书云、芷海、寄卉、青筠、白云、盼夏、夜丹、醉芹、新柔、幼琴、痴巧、觅莲、凝蓝、秋萍、灵瑶、寄云、寻巧、凌儿、涵芹、友琴、易霜、寒柳、夜青、书萱、采凡、水桃、友云、秋桃、谷蓉、笑烟、易凡、念山、迎南、亦秋、若香、傲雁、恨筠、夜珍。
2023-07-16 16:45:131

氨基酸代谢池(amino acid metabolic pool)

【答案】:氨基酸代谢池指食物蛋白质经消化而被吸收的氨基酸与体内组织蛋白质降解产生的氨基酸混在一起,分布于体内参与代谢,称为氨基酸代谢池。
2023-07-16 16:45:121

“暗劫”是什么意思?

【劫】 梵语kalpa,巴利语kappa。音译劫波、劫跛、劫簸、羯腊波。意译分别时分、分别时节、长时、大时、时。原为古代印度婆罗门教极大时限之时间单位。佛教沿之,而视之为不可计算之长大年月,故经论中多以譬喻故事喻显之。 婆罗门教认为世界应经历无数劫,一说一劫相当于大梵天之一白昼,或一千时(梵yuga ),即人间之四十三亿二千万年,劫末有劫火出现,烧毁一切,复重创世界;另一说则以为一劫有四时:(一)圆满时(梵kr!tayuga ),相当于一百七十二万八千年。 (二)三分时(梵treta^yuga ),相当于一百二十九万六千年。(三)二分时(梵dva^yuga ),相当于八十六万四千年。(四)争斗时(梵kaliyuga ),相当于四十三万二千年。四者凡四百三十二万年。据称现正处于争斗时。此外,根据上记‘一劫四时"之说法,婆罗门教并认为四时相较,时间上愈形短少,人类道德亦日趋低落,若争斗时结束即为劫末,世界即将毁灭。 佛教对于‘时间"之观念,以劫为基础,来说明世界生成与毁灭之过程。有关劫之分类,诸经论有各种说法。大智度论卷三十八谓劫有二种,一为大劫,二为小劫;妙法莲华经优波提舍分五种劫,即夜、昼、月、时、年;大毗婆沙论卷一三五以劫有中间劫、成坏劫、大劫三种;俱舍论卷十二谓有坏劫、成劫、中劫、大劫等四种;彰所知论卷上分劫有中劫、成劫、住劫、坏劫、空劫、大劫等六种;瑜伽师地论略纂卷一下载有九种劫,即:(一)日月岁数。(二)增减劫,即是饥、病、刀小三灾劫,称为中劫。 (三)二十劫为一劫,即梵众天劫。(四)四十劫为一劫,即梵前益天劫。(五)六十劫为一劫,即大梵天劫。(六)八十劫为一劫,即火灾劫。(七)七火为一劫,即水灾劫。(八)七水为一劫,即风灾劫。(九)三大阿僧只劫。 诸经论中又有小劫、中劫、大劫之名目,小劫、中劫同为梵语antara-kalpa 之译,大劫则为梵语maha^-kalpa 之译。鸠摩罗什译之法华经中,皆称小劫,而法意所译之提婆达多品中则称中劫;二者皆同为 antara-kalpa 之译。又大楼炭经卷五以刀兵等三灾为三小劫,而起世经卷九称之为三种中劫。立世阿毗昙论卷九以八十小劫为一大劫,大毗婆沙论卷一三五则以八十中劫为一大劫;此等差异,均可视为 antara-kalpa 之异译。 盖‘劫"字原表示时限,其中虽有多种分别,但长时之‘劫"常用于说明世界之成立及破坏之过程。前述大毗婆沙论中,分劫为中间劫、成坏劫及大劫等三种,俱舍论等分坏劫、成劫、中劫、大劫等四种,彰所知论分为中劫等六种,即是其例。依大毗婆沙论卷一三五载,中间劫亦有减劫、增劫、增减劫等三种:减劫者,从人寿无量岁减至十岁之间;增劫者,人寿十岁增至八万岁之间;增减劫者,人寿十岁增至八万岁,又从八万岁减至十岁之间。此三种劫在说明住劫二十中劫之差别,即住劫二十中劫之中,第一劫为减,第二十劫为增,中间十八劫为增减劫,各中劫之时量皆相等。此即最初减劫中有情福胜,故下减较缓,最后增劫中有情福劣,故上增亦缓,中间十八劫中,上下交替间有缓有疾,故此三劫时量相等。以上为小乘之说。又依瑜伽师地论卷二、大乘阿毗达磨杂集论卷六、瑜伽师地论略纂卷一等,大乘立二十中劫之各劫皆有增减,故不必如大毗婆沙论所说之三种劫,即以各中劫为唯一之增减劫。另如优婆塞戒经卷七所说,从十岁增至八万岁,从八万岁减还至十岁,如是增减满十八反,称为中劫。是为异说。 中劫中定有刀兵灾、疾疫灾、饥馑灾等三灾出现,称为小三灾。关于三灾出现之时限,有不同之说法。依大毗婆沙论卷一三四载,于各中劫中之减劫,人寿每减至十岁,三灾即出现。刀兵灾者,是时人心嗔毒增上,相见即兴强猛伤害之心,手所执者皆成利刃,各逞凶狂,互相残害,经七日七夜方止;疾疫灾者,继刀兵灾之后,非人吐毒,疾病流行,遇辄命终,难可救疗,都不闻有医药之名,时经七月七日七夜方止;疾疫灾后起饥馑灾,天龙忿责,不降甘雨,由此饥馑,人多命终,经七年七月七日七夜乃止。 上举小三灾,又称三种中劫。若依大毗婆沙论所说,一劫中三灾并起,则住劫二十中劫中,各具小三灾。若依立世阿毗昙论所说,于别劫中次第起一灾,则第一劫为疾疫劫(梵roga^ntara -kalpa ),第二劫为刀兵劫(梵s/astra^ntara -kalpa ),第三劫为饥馑劫(梵durbhiks!a^ntara -kalpa ),以至第十九劫为疾疫劫。住劫中有如上二十中劫,坏劫、空劫、成劫亦各有二十中劫,合为八十中劫。坏、空、成三劫中虽无减增之别,但由于其时量等同住劫,故准彼而各有二十中劫。八十中劫为一大劫,一大劫即总括成、住、坏、空等四劫,是一期世界之始末。 坏劫时,器世间坏,有火、水、风等三灾,称为大三灾,以别于前说之小三灾。其中,火灾由七日轮出现而起,风吹猛焰,初禅以下悉被焚烧。水灾由雨霖而起,第二禅以下悉被浸没。风灾由风之相击而起,第三禅以下悉被飘散。其次第初以火灾坏灭七回,再以水灾坏灭一回;水灾之后复有七火。如此水灾满七次,更起七火,之后起一风灾,第三禅以下器世界均被飘散。总计有八次七火灾,一次七水灾,一次风灾,即所谓六十四转大劫。以故,初禅以下之器世界,每经一大劫即遭一次破坏,第二禅则每经八大劫遭一次破坏,第三禅则每六十四大劫遭一度破坏。色界中,唯第四禅不为三灾所坏。故初禅大梵天之寿量为六十中劫,即一大劫(除空劫二十劫),第二禅天寿量八大劫,第三禅天寿量六十四大劫。此中一大劫称火灾劫,七火灾劫称水灾劫,七水灾劫称风灾劫。 又积大劫之数为十百千,乃至积数至阿僧只,则称一阿僧只劫(梵asam!khyeya - kalpa ),累积至三,称为三阿僧只劫。但其时量之计算复有多种异说,大毗婆沙论卷一七七列举四说,一说如前,一说积中劫至阿僧企耶为一阿僧只劫,一说积成劫,一说积坏劫。菩萨地持经卷九谓劫有二种,一者日月、昼夜、时节、岁数无量,故称阿僧只;二者大劫无量,故称阿僧只。后者与婆沙之正义相同,前者乃就岁数劫而言。 总之,劫之时量悠长,算数所难计量。杂阿含经卷三十四有芥子劫(梵 sars!apopama -kalpa )、磐石劫(梵parvatopama -kalpa )之譬喻,大藏法数卷三十二有草木、沙细、芥子、碎尘、拂石等五大劫之名,皆说明劫之时量悠久无限。又依吉尔得斯(R.C. Childers)之巴利文辞典载,劫有空及不空二种。不空劫又有坚劫(梵sa^ra -kalpa )、醍醐劫(梵man!d!a-kalpa )、妙劫(梵vara -kalpa )、坚醍醐劫(梵sa^ra -man!d!a-kalpa )、贤劫(梵bhadra -kalpa )等五种差别。三劫三千佛缘起、大乘本生心地观经卷一等,则说过去庄严劫、现在贤劫、未来星宿劫等三劫,其中各有千佛出世。此外,八十华严卷二以大海之水量比喻劫数之多,称为劫海。〔中阿含经卷二、长阿含经卷一、起世因本经卷九、立世阿毗昙论卷七、俱舍论卷九、顺正理论卷三十二、大智度论卷七、法华玄论卷五、法华经玄赞卷二末、大日经疏卷二、俱舍论光记卷十二、华严经探玄记卷十五、瑜伽论记卷一下、四分律疏饰宗义记卷十末、止观辅行传弘决卷一之一、佛祖统纪卷三十、法苑珠林卷一〕参考资料:佛学大词典
2023-07-16 16:45:111

谁知道ture love for you 是什么意思啊??

为了你的真爱。
2023-07-16 16:45:086

以“how to deal with global warning”的一份英语作文

Global WarmingAt present, with the development of economies around the world may feel that the climate is becoming more and more warmer. CO2 makes up about 70% of the greenhouse gases. It is considered to be one of the greatest reasons of global warming.It"s very serious, but many people can"t recognize that because the only think about themselves. They don"t mind the climate becoming warmer. They don"t mind the ice melting. They don"t mind how many animals become extinct. They don"t mind how many coastal cities become flooded . They don"t mind……They are wrong. Global warming can have many strong influences for us. For example:Global warming will make trouble with physiology. People will become more easily ill and even breed new diseases. People will pay more and more money for health care but more and more people die. No amount of money or even the best doctors, wll not be able to save your life. Even if you aren"t dying, you will feel sad and alone. So many relatives and friends" death will make you want to kill yourself.Global warming will give the air and ocean huge power. Thus making large or even super typhoons, hurricanes, tsunamis and other disasters. Many houses will be destroyed. Many place will flood. We will be faced with more and more disasters, damning more and more money and life.Rising temperatures will not only create higher sea level, but also will cause droughts. Large-scale areas will become arid and thus food production will be less. We will be without food. People around the world will face food shortages and more and more war will happen for food.If temperatures continue to rise, animals will come out of hibernation early, but will not have the food supply necessary to survive. For example: Insects will eat a lot of forests and crops with no natural enemies. Without forests, global warming will become more and more sercious, creating a vicious cycle. No crops, means no human food.The greatest of global warming is at ice age like in the movie “The Day After Tomorrow”, this is a scenario that take place.So we must do something to avoid these things from happening. First, we should use more and more clean energy and less oil and coal. Second, we should go to work by bus or on foot instead of driving. Third, we should plant more trees. The most important point is we should make a habit of saving energy in everyday life.第一段是原因,最后一段是因该怎么做,
2023-07-16 16:45:051

试述自然界存在的氨基酸种类,结构,性质

氨基酸的分类及特性: 氨基酸分为必须氨基酸和非必须氨基酸 1、必需氨基酸(essentialaminoacid):指人体(或其它脊椎动物)不能合成或合成速度远不适应机体的需要,必需由食物蛋白供给,这些氨基酸称为必需氨基酸。成人必需氨基酸的需要量约为蛋白质需要量的20%~37%。共有8种其作用分别是:赖氨酸:促进大脑发育,是肝及胆的组成成分,能促进脂肪代谢,调节松果腺、乳腺、黄体及卵巢,防止细胞退化;色氨酸:促进胃液及胰液的产生;苯丙氨酸:参与消除肾及膀胱功能的损耗;蛋氨酸(甲硫氨酸):参与组成血红蛋白、组织与血清,有促进脾脏、胰脏及淋巴的功能;苏氨酸:有转变某些氨基酸达到平衡的功能;异亮氨酸:参与胸腺、脾脏及脑下腺的调节以及代谢;脑下腺属总司令部作用于甲状腺、性腺;亮氨酸:作用平衡异亮氨酸;缬氨酸:作用于黄体、乳腺及卵巢。 2、半必需氨基酸和条件必需氨基酸:精氨酸:精氨酸与脱氧胆酸制成的复合制剂(明诺芬)是主治梅毒、病毒性黄疸等病的有效药物。组氨酸:可作为生化试剂和药剂,还可用于治疗心脏病,贫血,风湿性关节炎等的药物。人体虽能够合成精氨酸和组氨酸,但通常不能满足正常的需要,因此,又被称为半必需氨基酸或条件必需氨基酸,在幼儿生长期这两种是必需氨基酸。人体对必需氨基酸的需要量随着年龄的增加而下降,成人比婴儿显著下降。(近年很多资料和教科书将组氨酸划入成人必需氨基酸) 3、非必需氨基酸(nonessentialaminoacid):指人(或其它脊椎动物)自己能由简单的前体合成,不需要从食物中获得的氨基酸。例如甘氨酸、丙氨酸等氨基酸。
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