- 黑桃花
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它与动力系统的混沌理论交叉结合,相辅相成。它承认世界的局部可能在一定条件下。过程中,在某一方面(形态,结构,信息,功能,时间,能量等)表现出与整体的相似性,它承认空间维数的变化既可以是离散的也可以是连续的,因而拓展了视野。
分形几何的概念是美籍法国数学家曼德尔布罗特(B.B.Mandelbrot)1975年首先提出的,但最早的工作可追朔到1875年,德国数学家维尔斯特拉斯(K.Weierestrass)构造了处处连续但处处不可微的函数,集合论创始人康托(G.Cantor,德国数学家)构造了有许多奇异性质的三分康托集。1890年,意大利数学家皮亚诺(G.Peano)构造了填充空间的曲线。1904年,瑞典数学家科赫(H.von Koch)设计出类似雪花和岛屿边缘的一类曲线。1915年,波兰数学家谢尔宾斯基(W.Sierpinski)设计了象地毯和海绵一样的几何图形。这些都是为解决分析与拓朴学中的问题而提出的反例,但它们正是分形几何思想的源泉。1910年,德国数学家豪斯道夫(F.Hausdorff)开始了奇异集合性质与量的研究,提出分数维概念。1928年布利干(G.Bouligand)将闵可夫斯基容度应用于非整数维,由此能将螺线作很好的分类。1932年庞特里亚金(L.S.Pontryagin)等引入盒维数。1934年,贝塞考维奇(A.S.Besicovitch)更深刻地提示了豪斯道夫测度的性质和奇异集的分数维,他在豪斯道夫测度及其几何的研究领域中作出了主要贡献,从而产生了豪斯道夫-贝塞考维奇维数概念。以后,这一领域的研究工作没有引起更多人的注意,先驱们的工作只是作为分析与拓扑学教科书中的反例而流传开来。二1960年,曼德尔布罗特在研究棉价变化的长期性态时,发现了价格在大小尺度间的对称性。同年在研究信号的传输误差时,发现误差传输与无误差传输在时间上按康托集排列。在对尼罗河水位和英国海岸线的数学分析中,发现类似规律。他总结自然界中很多现象从标度变换角度表现出的对称性。他将这类集合称作自相似集,其严格定义可由相似映射给出。他认为,欧氏测度不能刻划这类集的本质,转向维数的研究,发现维数是尺度变换下的不变量,主张用维数来刻划这类集合。1975年,曼德尔布罗特用法文出版了分形几何第一部著作《分开:形状、机遇和维数》。1977年该书再次用英文出版。它集中了1975年以前曼德尔布罗特关于分形几何的主要思想,它将分形定义为豪斯道夫维数严格大于其拓朴维数的集合,总结了根据自相似性计算实验维数的方法,由于相似维数只对严格自相似这一小类集有意义,豪斯道夫维数虽然广泛,但在很多情形下难以用计算方法求得,因此分形几何的应用受到局限。1982年,曼德尔布罗特的新著《自然界的分形几何》出版,将分形定义为局部以某种方式与整体相似的集,重新讨论盒维数,它比豪斯道夫维数容易计算,但是稠密可列集盒维数与集所在空间维数相等。为避免这一缺陷,1982年特里科特(C.Tricot)引入填充维数,1983年格拉斯伯格(P.Grassberger)和普罗克西娅(I.Procaccia)提出根据观测记录的时间数据列直接计算动力系统吸引子维数的算法。1985年,曼德尔布罗特提出并研究自然界中广泛存在的自仿射集,它包括自相似集并可通过仿射映射严格定义。1982年德金(F.M.Dekking)研究递归集,这类分形集由迭代过程和嵌入方法生成,范围更广泛,但维数研究非常困难。德金获得维数上界。1989年,钟红柳等人解决了德金猜想,确定了一大类递归集的维数。随着分形理论的发展和维数计算方法的逐步提出与改进,1982年以后,分形理论逐渐在很多领域得到应用并越来越广泛。建立简便盛行的维数计算方法,以满足应用发展的需要,还是一项艰巨的任务。
自然界中的分形,与概率统计、随机过程关系密切。确定性的古典分形集加入随机性,就会产生出随机康托集、随机科契曲线等各种随机分形。1968年,曼德尔布罗特研究布朗运动这一随机过程时,将其推广到与分形有关的分数布朗运动。1974年他又提出了分形渗流模型。1988年,柴叶斯(j.T.Chayes)给出了详细的数学分析。1984年,扎乐(U.Zahle)通过随机删除而得到十分有趣的分形构造,随机分形能更真实地描述和模拟自然现象。三动力系统中的分形集是近年分形几何中最活跃和引人入胜的一个研究领域。动力系统的奇异吸引子通常都是分形集,它们产生于非线性函数的迭代和非线性微分方程中。1963年,气象学家洛伦兹(E.N.Lorenz)在研究流体的对流运动时,发现了以他的名字命名的第一个奇异吸引子,它是一个典型的分形集。1976年,法国天文学家伊侬(M.Henon)考虑标准二次映射迭代系统时获得伊侬吸引子。它具有某种自相似性和分形性质。1986年劳威尔(H.A.Lauwerier)将斯梅尔的马蹄映射变形成劳威尔映射,其迭代下不稳定流形的极限集成为典型的奇异吸引子,它与水平线的截面为康托集。1985年,格雷波基(C.Grebogi)等构造了一个二维迭代函数系统,其吸附界是维尔斯特拉斯函数,并得到盒维数。1985年,迈克多纳(S.M.MacDonald)和格雷波基等得到分形吸附界的三种类型:(!)局部不连通的分形集;(2)局部连通的分形拟圆周;(3)既不局部连能又不是拟圆周。前两者具有拟自相似性。
动力系统中另一类分形集来源于复平面上解析映射的迭代。朱利亚(G.Julia)和法图(P.Fatou)于1918-1919年间开创这一研究。他们发现,解析映射的迭代把复平面划分成两部分,一部分为法图集,另一部分为朱利亚集(J集)。他们在处理这一问题时还没有计算机,完全依赖于他们自身固有的想象力,因此他们的智力成就受到局限。随后50年间,这方面的研究没有得到什么进展。随着可用机算机来做实验,这一研究课题才又获得生机。1980年,曼德尔布罗特用计算机绘出用他名字命名的曼德尔布罗特集(M集)的第一张图来。1982道迪(A.Douady)构造了含参二次复映射fc ,其朱利亚集J(fc)随参数C的变化呈现各种各样的分形图象,著名的有道迪免子,圣马科吸引子等。同年,茹厄勒(D.Ruelle)得到J集与映射系数的关系,解新局面了解析映射击集豪斯道夫维数的计算问题。茄勒特(L.Garnett)得到J(fc)集豪斯道夫维数的数值解法。1983年,韦当(M.Widom)进一步推广了部分结果 。法图1926年就就开始整函数迭代的研究。1981年密休威茨(M.Misiuterwicz)证明指数映射的J集为复平面,解决了法图提出的问题,引起研究者极大兴趣。发现超越整函数的J集与有理映射J的性质差异,1984年德万尼(R.L.Devanney)证明指数映射Eλ的J(Eλ)集是康托束或复平面而J(fc)是康托尘或连通集。
复平面上使J(fc)成为连通集的点C组成M集即曼德尔布罗特集,尤更斯(H.Jurgens)和培特根(H-O.Peitgen)认为,M集的性质过去一直是并且将来继续是数学研究的一个巨大难题。通过将数学理论与计算机图形学实验加以融合,及道迪、扈巴德(H.Hubbard)等人在这方面进行的基础性研究工作,在解决这一难题方面已取得重大进展,使人们加深了对M集的了解。道迪和扈巴德1982年证明M集是连通的和单连通的,人们猜测M集是局部连通的,目前每一张计算机图形都证实了这一猜测,但至今还没有人能给予证明。M是否为弧连通,目前尚不清楚。M集边界的维数也是值得研究的问题之一。
M集除了将J集分成连通与非连通的两类之外,还起着无穷个J集的图解目录表作用,即把M集C点周围的图形放大就是与C点有关的J集的组成部分。但这一发现的数学密性至今仍未确定,谭磊(Tan Lei)1985年证明了在每一个密休威茨点邻近M集与相关的J集之间存在着相似性。尤金斯等在M集的静电位研究中获得与自然形貌相似的分形图象。目前包括尤金斯等在内的很多研究人员都致力于借助计算机活动录象探索M集。其它一些分形集的研究工作正在取得进展。1990年德万尼通过数值实验观察到M集的复杂图形由许多不同周期的周期轨道的稳定区域共同构成。1991年黄永念运用他提出的代数分析法证明了这一事实,研究了M集及其广义情况周期轨道整体解析特性。
巴斯莱(B.M.Barnsley)和德门科(S.Demko)1985年引入迭代函数系统,J集及其其它很多分形集都是某些迭代函数的吸引集,用其它方法产生的分形集也可用迭代函数系逼近。1988年,劳威尔通过数值研究发现毕达哥拉斯树花是一迭代函数系的J集。1985年巴斯莱等研究含参数的函数系迭代动力系统,得到M集D并D与M在连通性上的差异。在一线性映射系迭代下,可以产生著名的分形曲线——双生龙曲线。1986年水谷(M.Mitzutani)等对其动力系统进行了研究。
一般动力系统中的分形集,其豪斯道夫维数dH难以通过理论方法或计算方法求得。对于有迭式构造的分形集,贝德浮德(T.Bedford)等在1986年已给出卓有成效的算法,但对一般非线性映射迭代动力系统产生的分形集,这些结果都难以应用,其豪斯道夫维数dH的结论与算法实际上没有。卡普兰(j.L.Kaplan)和约克(J.A.York) 1979年引入李雅普洛夫维数dL并猜测dL=dH。1981年勒拉皮尔证明dH≤dL。杨(L.S.Young)1982年证明二维情况下dH=dL。艾茄瓦(A.K.Agarwal)等1986年给出例子说明高维情形卡普兰-约克猜测不成立。这一猜测力图从动力学特征推断几何结构,其反问题是由吸引子维数推断混沌力学,这是值得研究的问题。但目前工作甚少且主要限于计算机研究。此外,含参动力系统在混沌临界态或突变处的分形集维数也有待进一步研究。
多重分形(multifractals)是与动力系统奇异吸引子有关的另一类重要分形集,其概念首先由曼德布罗特和伦依(A.Renyi)引入。法默(J.D.Farmer)等在1983年定义了多重分形广义维数。1988年博尔(T.Bohr)等人将拓扑熵引入多重分形的动力学描述与热力学类比。1988年,阿内多(A.Arneodo)等人将子波变换用于多重分形研究。费德(J.Feder)、特尔(T.Tel)等人进行了多重分形子集及标度指数的研究。阿姆特里卡等研究了多重分形的逆问题,提出广义配分函数,给出广义超越维数,对过去的维数进行了修正。李(J.Lee)等发现了多重分形热力学形式上的相变。1990年,伯克(C.Beck)得到广义维数的上下界和极限并研究了多重分形的均匀性量度。曼德布罗特研究了随机多重分形及负分维。1991年科维克(Z.Kov.acs)等引入双变量迭代系统,最大特征值和吉布斯势导出维数、熵、李雅普洛夫指数,提供了对多重分形相变分类的一般方案。对于多重分形相变分类的一般方案。对于多重分形目前虽已提出不少处理方法,但从数学的观点上看,还不够严格,部分问题的数学处理难度也较大。四分形理论真正发展起来才十余年,并且方兴未艾,很多方面的理论还有待进一步研究。值得注意的是,近年分形理论的应用发展远远超过了理论的发展,并且给分形的数学理论提出了更新更高的要求。各种分形维数计算方法和实验方法的建立、改进和完善,使之理论简便,可操作性强,是喁喁分形的科学家们普遍关注的问题。而在理论研究上,维数的理论计算、估计、分形重构(即求一动力系统,使其吸引集为给定分形集)、J集和M集及其推广形式的性质、动力学特征及维数研究将会成为数学工作者们十分活跃的研究领域。多重分形理论的完善、严格以及如何用这些理论来解决实际问题可能会引起科学家们广泛的兴趣,而动力学特征、相变和子波变换可能会成为其中的几个热点。
在哲学方面,人们的兴趣在于自相似性的普适性,M集和J集表现出的简单性与复杂性,复数与实数的统一性,多重分形相变与突变论的关系,自组织临界(SOC)现象的刻画以及分形体系内部的各种矛盾的转化等。可以预言,一场关于分形科学哲学问题的讨论即将在国内展开。
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什么是谢尔宾斯基地毯地毯挑选方法
地毯是现在人们都比较喜欢的,只是地毯的种类非常多,在购买的时候大家最好先了解有哪些是适合自己房屋风格的,现在比较受欢迎的就是谢尔宾斯基地毯了,这种地毯非常的独特,那么什么是谢尔宾斯基地毯呢?地毯的挑选方法有哪些呢?大家最好是先看下面我们就来给大家介绍一下吧。一、什么是谢尔宾斯基地毯1.谢尔宾斯基地毯是数学家谢尔宾斯基提出的一个分形图形,它和谢尔宾斯基三角形基本类似,不同之处在于谢尔宾斯基地毯采用的是正方形进行分形构造,而谢尔宾斯基三角形采用的等边三角形进行分形构造。谢尔宾斯基地毯和它本身的一部分完全相似,减掉一块会破坏自相似性。2.谢尔宾斯基地毯其实是以数学家谢尔宾斯基名字命名的一个分形图形,这个图形也会他提出来的,它与谢尔宾斯基三角形是很类似的,其中的不同在于谢尔宾斯基地毯是用正方形进行分形的,而谢尔宾斯基三角形是使用等边三角形进行分形的。3.它的原理是将正方形分成9等分,形成9个小正方形,将最中间的小正方形去掉,留下周围八个就行,然后继续将这八个小正方形按照上面进行9等分,同样将中间的小正方形去掉,就以此类推操作几次就得到了简单的谢尔宾斯基地毯。二、谢尔宾斯基地毯如何挑选1.地毯选用与装修标准、风格统一的原则,任何一项工程不论是新建工程、老工程翻建或重新装修都是有计划、有标准的。是按五星标准装修还是三星标准;是西式风格还是中式风格;是古典流派还是现代流派,这一切是你选用什么类别、档次、色泽、图案地毯的基准点,也只有坚持装修标准风格同选用地毯的统一性,才能使你的工程尽善尽美,达到锦上添花的目的。2.分区域选用地毯的原则,一个完整的酒店工程是由多个不同区域组成,有客房、走廊、电梯厅、大小餐厅、大小会议室、接待室,还有办公区域、娱乐区域等。由于这些区域的功能不同,也造成人流、车流的不等。是静是闹、是冷是暖,为了适应区域的特殊性,各区域地毯的选择必须是与之呼应,也就是适应性问题。3.注重地毯背面避免得不偿失,在购买地毯时,花点时间研究地毯背面的手工。有些地毯背面的手工过于粗糙,摆在地上有可能会刮花地面。建议选购棉制或帆布的地毯底。不然买个地毯把家里的地砖给刮坏了,那么可真是得不偿失呀!4.茶几的颜色。选择茶几颜色时要根据沙发和房间的颜色而定,是地板。如果地面是瓷砖,那么尽量选择与沙发同色调或者相反色调的茶几。如果是木地板,那么茶几尽量应当是浅色或者颜色与沙发近似。房屋装修一定会安装地毯,只是地毯的种类非常的多,那么谢尔宾斯基地毯是什么与挑选方法有哪些,大家看了以上小编的介绍也都了解了吧。2023-07-12 04:01:291
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很多人会在茶几下面或者浴室门口铺一块地毯,这样既美观又实用。实际上,毛毯不光是装饰空间的存在,它在家中有很多用途。地毯的品牌有很多,谢尔宾斯基地毯就是其中的一种。谢尔宾斯基地毯怎么样?接下来就请大家跟随我们一起来了解一下有关谢尔宾斯基地毯的一些内容吧。谢尔宾斯基地毯怎么样?Sherpinsky地毯实际上是一个以数学家Sherpinski命名的分形图。这个数字也是他提出的。它与Sherpinsky三角形非常相似。区别在于Sherpinsky地毯是方形的。分形和Sherpinski三角形是使用等边三角形的分形。Sherpinski方地毯的原理被分为9个等份,形式9个小正方形,取出小均方,而使八个周围线,然后继续分割的八个小方块为9个相等的部分。同时取下中间的小方块,你可以通过这样做几次获得一个简单的Sherpinsky地毯。Shelbinski地毯的图案具有严格的自尊。丢失一块会破坏自相似性。它的价格不是很贵。一般价格约为200元,是一个很好用高品质的舒适美丽和表面长寿命使用。强弹性厚厚的地毯简约的设计,完美的分割,所以它是谨慎和豪华。谢尔宾斯基地毯----地毯的作用有什么?1、隔热这是地毯的基本功能可以阻止地面的凉意在寒冷的冬季,可以在炎热的夏天地块楼面热量,从而保持室内温度的舒适性。2、易于更换地毯相当于四套床,可以清洗和更换,非常方便。也可以在一定程度上保护土壤。3、舒适缓震地毯具有一定的弹性和柔软舒适的触感。当你踩到它时,你会感到放松,减轻疲劳,减少地板和鞋底之间碰撞引起的震颤。4、清洁防尘密度结构地毯地毯可以吸收周围的灰尘,防止灰尘飞扬,减少空气中的灰尘含量,保持室内空气清新。5、防滑安全。在屋里的地毯具有防滑使用,它是不容易滑动,而不会造成因高处坠落伤,特别是老人和儿童。谢尔宾斯基地毯----地毯购买技巧是什么?1、地毯绒毛的密度:地毯的绒毛具有非常紧密的透气性,并且还有效地吸收声音。首先用手触摸电池,高品质电池非常饱满,并且还具有、耐磨性的优点。但是,毛绒地毯不适合购买。虽然这种长桩很有吸引力,但很容易变形并且不耐用。2、观察外观质量:观察外观质量最直观的方法是验证地毯表面。地毯表面平整,颜色没有差异。其次,验证是否存在过滤和分层现象。3、色牢度:由于地毯的颜色和图案较多,选择时可以用手擦拭地毯表面几次,然后观察手中是否有颜色。如果手中有颜色,请指明地毯的颜色。坚固性不好,使用时可能会引起变色和变色。它不适合您的购买。4、地毯背衬的剥离强度:通常,地毯的背面是具有胶的网状背衬层。购买时,可以用手轻轻剥离。如果附着力不高,则底部和地毯易于分离。这种类型的地毯通常不耐用。谢尔宾斯基地毯----如何清洁地毯1、如果地毯上有墨水,请立即用干毛巾吸收,然后用中性洗涤剂清洗。刷牙时,要注意从外向内刷涂,这样可以有效防止污渍的扩散。2、如果蓬松地毯表面有灰尘,可用家用吸尘器和粘毛清洁。首先用吸尘器清洁地毯两次,然后用粘毛清洁地毯的角落,非常好。3、它也可以用醋清洗。醋不仅可以防止地毯变色,还可以消除一些异味。首先,将4杯醋加入约4升的温水中,然后摇匀,然后用浸湿的毛巾擦拭地毯,然后将地毯放在通风处晾干。以上就是小编今天为你整理的有关谢尔宾斯基地毯的一些内容,地毯在家中既美观又实用,大家在选购地毯的时候要注意地毯的材料质量。希望上面的内容能够对有需要的朋友带来一点帮助,感谢您的阅读。2023-07-12 04:01:431
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Shelbinski地毯好吗? 每个人都不会听到这种地毯,但应该始终看到地毯。 很多地方都有地毯,因为地毯可以有很好的装饰效果,而且使用也很多。 地毯品牌也很多,今天土巴兔小编介绍地毯很好,地毯的用途是什么。 Sherbinsky地毯很好 Shelbinski地毯这种地毯实际上是以衍生数学家的名字命名的。 它的原理是将一个正方形分成九个相等的部分,这样就可以形成九个小块。 方形,然后删除中间的最小矩形,然后留下8条周围的线,然后将8个小方块分成9个相等的部分,继续移除中心的小方块,这样就可以形成几次。 Shelbinski地毯的价格并不昂贵。 一般价格约为200元。 它有很多优点,质量好,舒适和美观。 这真的物有所值。 地毯有什么用 1.防滑家里有地毯,可以起到防滑效果,因为房子里的瓷砖比较滑,如果有的话 它是水,它更容易摔倒,特别是如果老人或孩子跌倒,如果他受伤就很麻烦,那么地毯是个不错的选择。 2。 缓解疲劳为什么减轻疲劳? 因为人们在地毯上特别软装并且具有轻微的弹性,践踏它可以缓解疲劳,并且还可以减少由地面和鞋底之间的碰撞引起的震颤。 3.清除灰尘地毯可以有效吸收灰尘,防止灰尘飞出,使房间的空气质量保持良好。 4。 隔热你认为在炎热的夏天,如果你踏上地毯,它将是两块,因为它阻挡了地板带来的热量; 什么时候踩到冬天,它温暖吗? 土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~2023-07-12 04:01:491
谢尔宾斯基地毯的维数
谢尔宾斯基地毯的维数是1.89。谢尔宾斯基地毯是由瓦茨瓦夫·谢尔宾斯基于1916年提出的一种分形,是自相似集的一种。它的豪斯多夫维是log8/log3≈1.8928。2023-07-12 04:01:561
谢尔宾斯基地毯的维数为()
谢尔宾斯基地毯的维数为() A.0.92 B.1.89 C.2.78 D.2 正确答案:B2023-07-12 04:02:021
谢尔宾斯基地毯通项公式
观察周长的变化。设第一个三角形的边长为1,它的周长为3,3=3 X (3/2)^0第二个图中,有三个黑色的三角形,每个三角形的边长为1/2,周长=3 X【(1/2)X 3】=9/2=3 X (3/2)^1第三个图中,有九个黑色的三角形,每个三角形的边长为1/4,周长=9 X【(1/4)X 3】=27/4=3 X (3/2)^2……………………第n个图中,有3^(n-1)个黑色的三角形,每个三角形的边长为1/2^(n-1),周长=3^(n-1) X{【1/2^(n-1)】X 3}=3 X (3/2)^(n-1)再观察面积的变化设第一个图中,黑色图形的的面积为1第二个图形中,三个小得黑色三角形都与大三角形相似,每个小黑色三角形的边长是大三角形的一半,所以每个小黑色三角形的面积是大三角形的四分之一,阴影面积是3/4同理,第三个图中,阴影面积为9/16……………………所以,第n个图中,阴影的面积=(3/4)^(n-1)2023-07-12 04:02:091
carpet是什么意思
carpet作名词时意为“地毯;地毯状覆盖物;(非正式)人工球场;地毯衣蛾;(非正式)斥责;(美、巴、印、法、比)卡尔佩特(人名)”,作动词时意为“把地毯铺在……上;厚厚地铺上;(非正式)斥责”。一、单词发音:英[u02c8kɑu02d0pu026at];美[u02c8kɑu02d0rpu026at]。二、短语搭配:Sierpinski carpet:谢尔宾斯基地毯。carpet tile:地毯块;小方地毯;方块毯;铺地地毯块。carpet backing:地毯底布;地毯基布;地毯底部。carpet rod:地毯固定棒;地毯棍;地毯坚固棒。oriental carpet:东方地毯;东方式大地毯。carpet sweeper:地毯吸尘器;扫毯器;地毯除尘器。byzantine carpet:拜占廷地毯;拜占庭地毯。Carpet Cleaning:地毯清洗;地毯清洁;清洁地毯;第二名称。printed carpet:印花地毯。Carpet造句1. I hope it doesn"t stain the carpet.希望它别把地毯弄脏。2. The carpet was tacked to the floor.地毯是用平头钉钉在地板上的。3. We rolled up the carpet.我们把地毯卷了起来。4. The carpet had a silvery sheen to it.地毯有种银色的光泽。5. That carpet is wearing well, isn"t it?这地毯很耐用,是不是?6. The curtains and carpet are a good match.窗帘和地毯非常相配。7. The carpet is worn but still serviceable.地毯旧了,但还能用。8. The cigarette burned a hole in the carpet.香烟把地毯烧了个洞。9. What"s all that sticky stuff on the carpet?地毯上那黏乎乎的都是什么玩意儿?10. The carpet had been ripped from the stairs.地毯已经从楼梯上拖走了。11. It landed smack in the middle of the carpet.它正好落在地毯中央。12. The carpet is available in different widths.这款地毯有各种宽度可供选择。13. My bare feet were soundless over the carpet.我光脚踩在地毯上没有声音。14. The carpet of pine needles was soft underfoot.松针铺成的地毯在脚下软软的。15. You should get years of wear out of that carpet.那条地毯你可使用很多年。2023-07-12 04:02:171
carpet是什么意思英语
carpet作名词时意为“地毯,地毯状覆盖物,(非正式)人工球场,地毯衣蛾,(非正式)斥责,(美、巴、印、法、比)卡尔佩特(人名)。”作动词时意为“把地毯铺在……上,厚厚地铺上,(非正式)斥责。”短语搭配:Sierpinski carpet 谢尔宾斯基地毯,尔宾斯基地毯,Sierpinski地毯,sierpinski垫片。carpet tile 地毯块,小方地毯,方块毯,铺地地毯块。carpet backing 地毯底布,地毯基布,地毯底部。双语例句:1、The armchair blends well with the colour of the carpet .扶手椅与地毯的颜色很好的混成一体。2、And yet, I despise your world, I hate your carpet and your refrigerator.还有,我对你的世界充满鄙视。我恨你的地毯,你的冰箱。2023-07-12 04:02:511
用几何画板怎么画谢尔宾斯基地毯
分析:取正方形将其9等分,得到9个小正方形,舍去中央的小正方形,保留周围8个小正方形。然后对每个小正方形再9等分,并同样舍去中央正方形。按此规则不断细分与舍去,直至无穷。谢尔宾斯基地毯的极限图形面积趋于零,小正方形个数与其边的线段数目趋于无穷多,它是一个线集,图形具有严格的自相似性。 具体的绘图步骤如下: 1.打开几何画板软件,在平面上任意画线段AB,以线段AB为边长构造正方形ABCD。 以线段AB为边长构造正方形ABCD 2.以点A为缩放中心,将点B、D缩放为1/3得到E、F;以D为缩放中心,将点A、C缩放为1/3得到G、H。同理得到点I、J、K、L。连接各点,将正方形九等分。 通过缩放各点将正方形ABCD九等分 3.点击数据新建参数新建参数n,数值改为2。依次点击A、B两点(注意:这两点是你最开始画出的线段的两个端点)和参数n,按住shift键,点击变换深度迭代打开迭代对话框,选择G、P两点,点击结构添加新的映射,选择P、O两点,继续添加新的映射,选择O、J;F、M;N、K;A、E;E、L;L、B。(注意:中间的M、N两点不要点)点击迭代,完成迭代制作。 对正方形的等分点执行深度迭代 4.填充中间的正方形MNOP,度量MNOP的面积,选择该度量结果和填充的正方形,单击显示颜色参数,在弹出的对话框单击确定。 填充正方形MNOP并设置颜色参数 5.最后,选中所有点,按Ctrl+H,隐藏不必要的点。 温馨提示:改变正方形ABCD的大小,则正方形MNOP的颜色随它的面积变化而变化。通过改变参数n的数值来观察谢尔宾斯基地毯的不同。 改变参数n来观察谢尔宾斯基地毯的不同声明:本文内容由电脑高手网整理,感谢笔者的分享!刊登/转载此文目的在于更广泛的传播及分享,但并不意味着赞同其观点或论证其描述。如有版权或其它纠纷问题请准备好相关证明材料与站长联系,谢谢!2023-07-12 04:03:061
谢尔宾斯基地毯 用c语言写出生成代码。 要完整的,不只是函数的代码
下面我写的程序成功画出了图形 效果图: 不过要用Turbo C 如果没有Turbo C 去这个链接看看 http://zhidao.baidu.com/question/152838487.html #include #include int isFilled(int x,int y,int width,int height) { if(x return 0; int x2 = x*3/width; int y2 = y*3/height; if(x2 == 1&&y2 == 1) return 1; x -= x2*width/3; y -= y2*height/3; return isFilled(x,y,width/3,height/3); } int main() { int gdriver = VGA, gmode = VGAHI; initgraph(&gdriver, &gmode, "C:\TC30\BGI"); int i,j; for(i = 1;i { for(j = 1;j { if(isFilled(i,j,300,300)) putpixel(i,j,BLACK); else putpixel(i,j,WHITE); } } getch(); }2023-07-12 04:03:262
如何构建门格海绵受压时的力学本构模型?
本构模型是应力应变关系,你用了线弹性假设那就是线弹性本构关系。如果你想要的是它单轴试验时候的弹性系数,那么只要有限元建一个执行了删减步骤五六次之后的几何体,施加荷载算一下就行,因为之后的删减只会添加应力集中,对与整体的变形不会有特别大的贡献。如果你想要的是它内部的应力场,如果最后孔洞的大小趋于0,则它这部分周围的应力是无穷的。本构关系就是应力与应变之间的关系。如果没有本构关系,如何计算?本构关系是通过试验、监测抽象出来的,自然试验、监测也很重要。现在本构关系有好多,这说明岩土这种材料的复杂性和区域性,很难用一个统一的本构关系描述一切岩土,也说明现在岩土的本构研究还不够,还需要继续深入研究目前岩土方面本构模型非常多,其中岩石方面的应该是更多一些,也更复杂一些,但应用最多的还是理想的摩尔库伦本构模型,其原因当然不是它更能很好的反映岩土材料的应力应变关系,而是其参数少且易于确定,从而使得其应用最广。孟结海绵(Menger sponge)是一种特殊的立方体结构。孟结海绵说明在立方体里面同时能分出许多的立方体﹐这些是采数列的方式来增加的﹐因此在体积小的立方体上,却可以拥有很大的表面积。的定义如下: 先拿一个正方体。将正方体的面均分成9个正方形,正方体于是均分成27个小的正方体。 从每个面取走中间的小正方体,正方体中心的小正方体亦要取走。这样便得出一个Level 1的Menger sponge 对每个剩下的小正方体都重复1-以上步骤重复一次得出Level 2的Menger sponge,再来一次得出Level 3的Menger sponge,无限重复便得出真正的Menger sponge。大学科学家宫本﹐在2004年曾发表一篇文章﹐率先成功的利用所谓孟结海(Menger Sponge)的多孔立方体捕捉到光谱的一部分 Spectrum)﹐模拟出类似黑洞的效﹐这种技术日后可能在隐密技术和光能计算机这两个领域派上用场。2023-07-12 04:03:403
科赫曲线的由来
分形几何的概念是美籍法国数学家曼德尔布罗特(B.B.Mandelbrot)1975年首先提出的,但最早的工作可追朔到1875年,德国数学家维尔斯特拉斯(K.Weierestrass)构造了处处连续但处处不可微的函数,集合论创始人康托(G.Cantor,德国数学家)构造了有许多奇异性质的三分康托集。1890年,意大利数学家皮亚诺(G.Peano)构造了填充空间的曲线。1904年,瑞典数学家科赫(H.von Koch)设计出类似雪花和岛屿边缘的一类曲线。1915年,波兰数学家谢尔宾斯基(W.Sierpinski)设计了像地毯和海绵一样的几何图形。这些都是为解决分析与拓扑学中的问题而提出的反例,但它们正是分形几何思想的源泉。1910年,德国数学家豪斯道夫(F.Hausdorff)开始了奇异集合性质与量的研究,提出分数维概念。1928年布利干(G.Bouligand)将闵可夫斯基容度应用于非整数维,由此能将螺线作很好的分类。1932年庞特里亚金(L.S.Pontryagin)等引入盒维数。1934年,贝塞考维奇(A.S.Besicovitch)更深刻地提示了豪斯道夫测度的性质和奇异集的分数维,他在豪斯道夫测度及其几何的研究领域中做出了主要贡献,从而产生了豪斯道夫-贝塞考维奇维数概念。以后,这一领域的研究工作没有引起更多人的注意,先驱们的工作只是作为分析与拓扑学教科书中的反例而流传开来。2023-07-12 04:04:072
科克曲线 ,芒德勃罗集,朱利亚集,谢尔宾斯基地毯中什么是被用来制作雪花模型
科克曲线2023-07-12 04:04:141
什么是分形数学
普通几何学研究的对象,一般都具有整数的维数。比如,零维的点、一维的线、二维的面、三维的立体、乃至四维的时空。在20世纪70年代末80年代初,产生了新兴的分形几何学(fractal geometry),空间具有不一定是整数的维,而存在一个分数维数。这是几何学的新突破,引起了数学家和自然科学者的极大关注。根据物理学家李荫远院士的建议,大陆将fractal一开始就定译为“分形”,而台湾学者一般将fractal译作“碎形”。目录分形几何的产生两名数学家的贡献芒德勃罗和电子计算机对分形几何的影响分形几何的内容关于维数维数和测量的关系分形几何学的应用分形几何的意义 编辑本段分形几何的产生 客观自然界中许多事物,具有自相似的“层次”结构,在理想情况下,甚至具有无穷层次。适当的放大或缩小几何尺寸,整个结构并不改变。不少复杂的物理现象,背后就是反映着这类层次结构的分形几何学。 客观事物有它自己的特征长度,要用恰当的尺度去测量。用尺来测量万里长城,嫌太短;用尺来测量大肠杆菌,又嫌太长。从而产生了特征长度。还有的事物没有特征尺 分形几何度,就必须同时考虑从小到大的许许多多尺度(或者叫标度),这叫做“无标度性”的问题。 如物理学中的湍流,湍流是自然界中普遍现象,小至静室中缭绕的轻烟,巨至木星大气中的涡流,都是十分紊乱的流体运动。流体宏观运动的能量,经过大、中、小、微等许许多度尺度上的漩涡,最后转化成分子尺度上的热运动,同时涉及大量不同尺度上的运动状态,就要借助“无标度性”解决问题,湍流中高漩涡区域,就需要用分形几何学。编辑本段两名数学家的贡献 在二十世纪七十年代,法国数学家芒德勃罗(B.B.Mandelbrot)在他的著作中探讨了“英国的海岸线有多长”这个问题。这依赖于测量时所使用的尺度。 如果用公里作测量单位,从几米到几十米的一些曲折会被忽略;改用米来做单位,测得的总长度会增加,但是一些厘米量级以下的就不能反映出来。由于涨潮落潮使海岸线的水陆分界线具有各种层次的不规则性。海岸线在大小两个方向都有自然的限制,取不列颠岛外缘上几个突出的点,用直线把它们连起来,得到海岸线长度的一种下界。使用比这更长的尺度是没有意义的。还有海沙石的最小尺度是原子和分子,使用更小的尺度也是没有意义的。在这两个自然限度之间,存在着可以变化许多个数量级的“无标度”区,长度不是海岸线的定量特征,就要用分维。 数学家柯赫(Koch)从一个正方形的“岛”出发,始终保持面积不变,把它的“海岸线”变成无限曲线,其长度也不断增加,并趋向于无穷大。以后可以看到,分维才是“Koch岛”海岸线的确切特征量,即海岸线的分维均介于1到2之间。 这些自然现象,特别是物理现象和分形有着密切的关系,银河系中的若断若续的星体分布,就具有分维的吸引子。多孔介质中的流体运动和它产生的渗流模型,都是分形的研究对象。这些促使数学家进一步的研究,从而产生了分形几何学。编辑本段芒德勃罗和电子计算机对分形几何的影响 电子计算机图形显示协助了人们推开分形几何的大门。这座具有无穷层次结构的宏伟建筑,每一个角落里都存在无限嵌套的迷宫和回廊,促使数学家和科学家深入研究。 法国数学家芒德勃罗这位计算机和数学兼通的人物,对分形几何产生了重大的推动作用。他在1975、1977和1982年先后用法文和英文出版了三本书,特别是《分形:形、机遇和维数》以及《自然界中的分形几何学(Fractal Geometry of Nature)》,开创了新的数学分支:分形几何学。“分形”(fractal)这个词正是芒德勃罗在1975年造出来的,词根是拉丁文的fractus,是“破碎”的意思。编辑本段分形几何的内容 分形几何学的基本思想是:客观事物具有自相似的层次结构,局部与整体在形态、功能、信息、时间、空间等方面具有统计意义上的相似性,称为自相似性。例如,一块磁铁中的每一部分都像整体一样具有南北两极,不断分割下去,每一部分都具有和整体磁铁相同的磁场。这种自相似的层次结构,适当的放大或缩小几何尺寸,整个结构不变。编辑本段关于维数 维数是几何对象的一个重要特征量,它是几何对象中一个点的位置所需的独立坐标数目。在欧氏空间中,人们习惯把空间看成三维的,平面或球面看成二维,而把直线或曲 分形几何作品线看成一维。也可以稍加推广,认为点是零维的,还可以引入高维空间,对于更抽象或更复杂的对象,只要每个局部可以和欧氏空间对应,也容易确定维数。但通常人们习惯于整数的维数。 分形理论认为维数也可以是分数,这类维数是物理学家在研究混沌吸引子等理论时需要引入的重要概念。为了定量地描述客观事物的“非规则”程度,1919年,数学家从测度的角度引入了维数概念,将维数从整数扩大到分数,从而突破了一般拓扑集维数为整数的界限。编辑本段维数和测量的关系 维数和测量有着密切的关系,下面我们举例说明一下分维的概念。 当我们画一根直线,如果我们用 0维的点来量它,其结果为无穷大,因为直线中包含无穷多个点;如果我们用一块平面来量它,其结果是 0,因为直线中不包含平面。那么,用怎样的尺度来量它才会得到有限值哪?看来只有用与其同维数的小线段来量它才会得到有限值,而这里直线的维数为 1(大于0、小于2)。 对于我们上面提到的Koch曲线,其整体是一条无限长的线折叠而成,显然,用小直线段量,其结果是无穷大,而用平面量,其结果是 0(此曲线中不包含平面),那么只有找一个与“寇赫岛”曲线维数相同的尺子量它才会得到有限值,而这个维数显然大于 1、小于 2,那么只能是小数了,所以存在分维。经过计算“寇赫岛”曲线的豪斯多夫维数(分维数)为d=log(4)/log(3)=1.26185950714... 定义 设分成的最小的闭集(区间,圆面,球体)占全集的1/δ,充满全集的最小闭集的个数为N,若极限D=(δ→0)ln(N)/ln(1/δ)存在,则称D为此集合的分形维数。编辑本段分形几何学的应用 分形几何学已在自然界与物理学中得到了应用。如在显微镜下观察落入溶液中的一粒花粉,会看见它不间断地作无规则运动(布朗运动),这是花粉在大量液体分子的无规则碰撞(每秒钟多达十亿亿次)下表现的平均行为。布朗粒子的轨迹,由各种尺寸的折线连成。只要有足够的分辨率,就可以发现原以为是直线段的部分,其实由大量更小尺度的折线连成。这是一种处处连续,但又处处无导数的曲线。这种布朗粒子轨迹的分维是 2,大大高于它的拓扑维数 1. 在某些电化学反应中,电极附近沉积的固态物质,以不规则的树枝形状向外增长。受到污染的一些流水中,粘在藻类植物上的颗粒和胶状物,不断因新的沉积而生长,成为带有许多须须毛毛的枝条状,就可以用分维。 自然界中更大的尺度上也存在分形对象。一枝粗干可以分出不规则的枝杈,每个枝杈继续分为细杈……,至少有十几次分支的层次,可以用分形几何学去测量。 有人研究了某些云彩边界的几何性质,发现存在从 1公里到1000公里的无标度区。小于 1公里的云朵,更受地形概貌影响,大于1000公里时,地球曲率开始起作用。大小两端都受到一定特征尺度的限制,中间有三个数量级的无标度区,这已经足够了。分形存在于这中间区域。 近几年在流体力学不稳定性、光学双稳定器件、化学震荡反映等试验中,都实际测得了混沌吸引子,并从实验数据中计算出它们的分维。学会从实验数据测算分维是最近的一大进展。分形几何学在物理学、生物学上的应用也正在成为有充实内容的研究领域。编辑本段分形几何的意义 上世纪80年代初开始的“分形热”经久不息。分形作为一种新的概念和方法,正在许多领域开展应用探索。美国物理学大师约翰·惠勒说过:今后谁不熟悉分形,谁就不能被称为科学上的文化人。由此可见分形的重要性。 中国著名学者周海中教授认为:分形几何不仅展示了数学之美,也揭示了世界的本质,还改变了人们理解自然奥秘的方式;可以说分形几何是真正描述大自然的几何学,对它的研究也极大地拓展了人类的认知疆域。 分形几何学作为当今世界十分风靡和活跃的新理论、新学科,它的出现,使人们重新审视这个世界:世界是非线性的,分形无处不在。分形几何学不仅让人们感悟到科学与艺术的融合,数学与艺术审美的统一,而且还有其深刻的科学方法论意义。 http://baike.baidu.com/view/44498.htm2023-07-12 04:04:304
"rug"是什么意思
rug,英语单词,名词,意思是“小地毯;毛皮地毯;男子假发;人名;(塞)鲁格”。短语搭配linen rug麻织佯地毯 ; 走廊地毯rug blanket地毯披巾sofa rug[家具]沙发地毯双语例句This is my rug.这是我的小毯子。扩展资料近义词blanket、cushion、carpet、rug区别用法不同1、blanket:blanket的基本意思是“毯子”,引申可指像毯子似的东西。用于比喻时指覆盖着厚厚一层。转意可指“一揽子的,总括的”。2、cushion:cushion用作名词的基本意思是“垫子,坐垫”,指人用来躺或坐的器具。3、carpet:carpet的基本意思是“地毯”,多由棉、毛制成,用来铺地板或楼梯,是可数名词。4、rug:rug指小地毯或旅行用的小毛毯。与carpet相同,但是指小块的。2023-07-12 04:04:402
谢尔宾斯基地毯怎么样?
很多人会在茶几下面或者浴室门口铺一块地毯,这样既美观又实用。实际上,毛毯不光是装饰空间的存在,它在家中有很多用途。地毯的品牌有很多,谢尔宾斯基地毯就是其中的一种。谢尔宾斯基地毯怎么样?接下来就请大家跟随我们一起来了解一下有关谢尔宾斯基地毯的一些内容吧。谢尔宾斯基地毯怎么样?Sherpinsky地毯实际上是一个以数学家Sherpinski命名的分形图。这个数字也是他提出的。它与Sherpinsky三角形非常相似。区别在于Sherpinsky地毯是方形的。分形和Sherpinski三角形是使用等边三角形的分形。Sherpinski方地毯的原理被分为9个等份,形式9个小正方形,取出小均方,而使八个周围线,然后继续分割的八个小方块为9个相等的部分。同时取下中间的小方块,你可以通过这样做几次获得一个简单的Sherpinsky地毯。Shelbinski地毯的图案具有严格的自尊。丢失一块会破坏自相似性。它的价格不是很贵。一般价格约为200元,是一个很好用高品质的舒适美丽和表面长寿命使用。强弹性厚厚的地毯简约的设计,完美的分割,所以它是谨慎和豪华。谢尔宾斯基地毯----地毯的作用有什么?1、隔热这是地毯的基本功能可以阻止地面的凉意在寒冷的冬季,可以在炎热的夏天地块楼面热量,从而保持室内温度的舒适性。2、易于更换地毯相当于四套床,可以清洗和更换,非常方便。也可以在一定程度上保护土壤。3、舒适缓震地毯具有一定的弹性和柔软舒适的触感。当你踩到它时,你会感到放松,减轻疲劳,减少地板和鞋底之间碰撞引起的震颤。4、清洁防尘密度结构地毯地毯可以吸收周围的灰尘,防止灰尘飞扬,减少空气中的灰尘含量,保持室内空气清新。5、防滑安全。在屋里的地毯具有防滑使用,它是不容易滑动,而不会造成因高处坠落伤,特别是老人和儿童。谢尔宾斯基地毯----地毯购买技巧是什么?1、地毯绒毛的密度:地毯的绒毛具有非常紧密的透气性,并且还有效地吸收声音。首先用手触摸电池,高品质电池非常饱满,并且还具有、耐磨性的优点。但是,毛绒地毯不适合购买。虽然这种长桩很有吸引力,但很容易变形并且不耐用。2、观察外观质量:观察外观质量最直观的方法是验证地毯表面。地毯表面平整,颜色没有差异。其次,验证是否存在过滤和分层现象。3、色牢度:由于地毯的颜色和图案较多,选择时可以用手擦拭地毯表面几次,然后观察手中是否有颜色。如果手中有颜色,请指明地毯的颜色。坚固性不好,使用时可能会引起变色和变色。它不适合您的购买。4、地毯背衬的剥离强度:通常,地毯的背面是具有胶的网状背衬层。购买时,可以用手轻轻剥离。如果附着力不高,则底部和地毯易于分离。这种类型的地毯通常不耐用。谢尔宾斯基地毯----如何清洁地毯1、如果地毯上有墨水,请立即用干毛巾吸收,然后用中性洗涤剂清洗。刷牙时,要注意从外向内刷涂,这样可以有效防止污渍的扩散。2、如果蓬松地毯表面有灰尘,可用家用吸尘器和粘毛清洁。首先用吸尘器清洁地毯两次,然后用粘毛清洁地毯的角落,非常好。3、它也可以用醋清洗。醋不仅可以防止地毯变色,还可以消除一些异味。首先,将4杯醋加入约4升的温水中,然后摇匀,然后用浸湿的毛巾擦拭地毯,然后将地毯放在通风处晾干。以上就是小编今天为你整理的有关谢尔宾斯基地毯的一些内容,地毯在家中既美观又实用,大家在选购地毯的时候要注意地毯的材料质量。希望上面的内容能够对有需要的朋友带来一点帮助,感谢您的阅读。2023-07-12 04:06:391
sierpinski地毯的分形维数是多少
3 Gouraud颜色渐变20310.1.1 算法原理563.1.2.3.3.3.7.1.2.1.1.4 分形维数的定义1588.3.2.4 B样条曲线的性质1467.2.5 C字曲线1688.1 中点分割直线裁剪算法原理1035.1.4 小结52习题252第3章 基本图形的扫描转换553.1.4.1 三视图1156.2 材质模型和光照模型20510.2.2 随机扫描显示器81.4 Peano-Hilbert曲线1718.5.2 Koch曲线1618.1 纹理定义20910.3 边界条件1337.3.6.4 Bezier曲线1377.3 边缘填充算法804.7.2.2.2 MFC上机操作步骤282.3 旋转变换矩阵925.2.1 平移变换1096.2.4.2 Koch曲线1708.4.4.0绘图基础212.4 四邻接点填充算法和八邻接点填充算法844.1.5.5 透视投影分类1256.2 圆的扫描转换573.2 比例变换矩阵915.3 椭圆的扫描转换603.3 Hermite样条曲线1357.2 二次B样条曲线1437.5 小结85习题485第5章 二维变换和裁剪895.2 双三次Bezier曲面的定义1417.4 连续性条件1317.3.5.1 规范化齐次坐标895.3 漫反射光模型20610.1 直线的扫描转换553.3 真实感图形显示技术191.1.1.3 计算机图形学的相关学科51.2.2 构造中点偏差判别式563.1 填充原理824.3.5 枫叶生成1828.3.4 区域填充算法824.2 构造上半部分I中点偏差判别式623.1.2 有效边表填充算法754.1.2.2 填充过程804.2.3 二维复合变换955.6.2.2 分形的基本特征1578.4.4 反走样技术663.3.5 直线距离加权反走样算法673.5.2 IFS1758.2 TestView.5.7 三维显示器151.5.4.2 曲面体消隐算法1929.1 Cantor集1608.2.3 算法的几何意义1045.2.2.2 构造距离判别式693.5.4 边表794.5.3 三次B样条曲线1447.1 计算机图形学的应用领域11.3 交点计算公式1025.1.3 分形的定义1588.2 三次参数样条曲线1327.5 Bezier曲面1417.3.4 区域填充744.2.1 L系统文法1698.2 画家算法1979.1 实面积图形的概念724.1 颜色模型20110.4.6 等离子显示器151.1 Bezier曲线的定义1377.5 错切变换1126.3.3 窗视变换矩阵1005.7 梁友栋-Barsky直线裁剪算法1035.1.3 L系统模型1698.1.1.4 设备上下文的调用和释放502.4.2 多边形的表示734.3 对象的动态建立和释放242.5 透视变换1206.2 坐标系变换1216.2 构造中点偏差判别式593.6 中点分割直线裁剪算法1035.1 平移变换矩阵915.4.1 多边形的定义734.1 填充原理754.3 直视储存管显示器81.2 曲线曲面的表示形式1307.2.7.1.1 计算机辅助设计11.3 分形草1718.2.3.1 凸多面体消隐算法1909.3 用户坐标系到观察坐标系的变换1226.3.1 类和对象212.2 计算机图形学的概念41.7.3 四连通域和八连通域834.1.4 二维图形裁剪985.1.1 样条曲线曲面1307.3.4 继承与派生252.2 三维基本几何变换矩阵1096.1.5.1.5 小结198习题9198第10章 真实感图形20110.2 环境光模型20610.2 系数求解1337.3 TestView.1 交互技术181.4.7.4.4.4 二维几何变换905.1 图形的几何信息和拓扑信息1879.2 中点计算公式1035.1.5.4 构造下半部分II中点偏差判别式643.3 Bezier曲线的可分割性1397.3 相对于任意方向的二维几何变换965.4 观察坐标系到屏幕坐标系的变换1246.1 算法原理613.5 错切变换矩阵945.2 构造函数和析构函数222.4 反射变换1116.1 Bezier曲面的定义1417.4.2.2 纹理映射21010.1 B样条曲线的定义1437.3.3 多边形的填充744.3.4 IFS迭代函数系统模型1748.4.3 隐线算法1909.3 双三次B样条曲面的连续性1507.3 CDC类的主要绘图成员函数342.3.2 窗口和视区及窗视变换995.2 二维图形基本几何变换矩阵915.2 四邻接点和八邻接点824.5.1.2.1 梁友栋算法原理1035.4 光栅扫描显示器91.2.7.5 Cohen-Sutherland直线裁剪算法1015.1 编码原理1015.2.1.1 Z-Buffer算法1949.2.2 三维几何变换1086.1 三维变换矩阵1086.2 比例变换1096.6.1 面向对象程序设计基础212.2 造型技术181.6 Caley树1688.1 算法原理673.3.4 投影变换1156.6.1 图形几何变换基础895.1.2.1.2 Bezier曲线的性质1397.2.5.8 小结152习题7152第8章 分形几何1568.5.6.3.4.4 Sierpinski垫片1808.4 镜面反射光模型20710.5 下半部分II的递推公式643.3 基本绘图函数312.2.3 纹理映射20910.1.3.5 VC++绘制图形的几种方法512.2 计算机艺术11.5.3.6.1 阴极射线管71.7 B样条曲面1497.3 Koch曲线1788.3.3 计算机化693.7.h文件21010.2 基本图形的数据结构1879.4 OpenGL简介21010.cpp文件21310.6 B样条曲线1427.1 分形和分维1568.4.3.6 小结69习题369第4章 多边形填充724.1.2.3 虚拟现实31.5.1 基本概念20110.4 Sierpinski垫片、地毯和海绵1648.3 递推公式603.4.3 Peano-Hilbert曲线1628.2 双三次B样条曲面的定义1497.4.1 分形的诞生1568.1.1.4.4 计算机辅助教学31.6 小结127习题6128第7章 自由曲线和曲面1307.4.1.2.2 算法分析1045.1 案例效果21010.5.2 RGB颜色模型20210.1 CDC类结构和GDI对象322.4 计算机图形学的确立和发展51.1 三维几何变换1086.3 立体表示模型1889.5.7.1 仿射变换1748.2 映射模式332.4 反射变换矩阵935.7 计算机图形学的最新技术181.5.1.4.1 填充原理804.7.5 光强的衰减20810.1 复合变换原理955.4.2 边界像素的处理原则754.5 图形显示器的发展及其工作原理71.5 小结183习题8183第9章 动态消隐1879.2 斜等侧图1186.2.4.6.1 B样条曲面的定义1497.5 液晶显示器131.5 分形灌木丛1738.1 图形学中常用的坐标系985.1 物体的材质20510.1 图形的数据结构1879.5.1.6 图形软件标准的形成181.3 有效边和有效边表764.3 上半部分I的递推公式623.3 旋转变换1106.5.4 隐面算法1949.1 基本概念1307.8 小结19习题119第2章 Visual C++6.3.2.2 裁剪步骤1025.3 拟合和逼近1317.2 消隐算法分类1909.3 递推公式573.1 算法原理583.8 小结106习题5106第6章 三维变换和投影1086.1.3 二维变换矩阵905.2 矩阵相乘895.4 程序说明22010.5 构造特殊的三次B样条曲线的技巧1487.2 相对于任一参考点的二维几何变换955.3 三维复合变换1136.1 透视变换坐标系1206.1 参数样条曲线定义1327.2 递归模型1608目录计算机图形学基础教程(Visual C++版)第1章 导论11.12023-07-12 04:07:401
谢尔宾斯基地毯怎么样
地毯是我们每个家庭都离不开的,在我们选择装饰品的时候大家都很重视它的装饰效果。在我们选择的时候因为地毯的质量有很多,而学会怎么样去挑选也是很关键的。那么大家知道谢尔宾斯基地毯怎么样呢?我们就跟大家一起来看看谢尔宾斯基地毯怎么样及选购方法有哪些吧!谢尔宾斯基地毯怎么样1、谢尔宾斯基地毯其实是以数学家谢尔宾斯基名字命名的一个分形图形,这个图形也会他提出来的,它与谢尔宾斯基三角形是很类似的,其中的不同在于地毯是用正方形进行分形的,而三角形是使用等边三角形进行分形的。2、谢尔宾斯基地毯的原理是将正方形分成9等分,形成9个小正方形,将最中间的小正方形去掉,留下周围八个就行,然后继续将这八个小正方形按照上面进行9等分,同样将中间的小正方形去掉,就以此类推操作几次就得到了简单的谢尔宾斯基地毯。3、谢尔宾斯基地毯的图形具有严格的自相似性,减掉一块会破坏自相似性,它的价格并不是很贵,一般价格在200元左右,是一款好用、品质高、舒适美观、使用寿命长、表面厚实、弹性强的简约设计的地毯,完美的分割,使其低调而不失华贵。谢尔宾斯基地毯选购方法1、地毯要根据装修的风格来选择,田园或是地中海风格的装修,地毯可以选择色彩活泼点的;欧式或是美式的地毯则可以选择高贵的颜色,具体的色彩可以与窗帘等软装搭配色调相互应,只有坚持风格色彩的统一才能使你的工程尽善尽美,达到锦上添花的目的。2、在选购地毯的时候,客厅的地毯与书房、卧室的地毯要区分开,一般情况下室内走廊最好铺放长方形的地毯;进门处、浴室门外等用小的长方或椭圆形块毯更适宜,客厅是走动最频繁的地方,最好选择耐磨、颜色耐脏的地毯,如果想在沙发下面放一块地毯,但是客厅面积又不是太大,建议地毯的选择也不要太大,空间上适度地留白会让视觉上觉得更加宽敞一些,不规则形状的地毯比较适合放在单张椅子下面,能突出椅子本身,特别是当单张椅子与沙发风格不同时,也不会显得突兀。3、一般来说,不大于2.7m的沙发,建议使用1.7m*2.4m的地毯;假如是更大的家具,一张2m*3m的地毯已绰绰有余,茶几大小也该纳入考量范围,确保地毯、沙发和茶几间保持标准的比例,你也可在床前或旁边,可使用比较小型(90cm*160cm)的地毯。在我们选择地毯的时候需要我们考虑的就是它的质量,而学会怎么样去选择也是很关键的部分。以上就是小编今天为大家介绍的谢尔宾斯基地毯怎么样及选购方法到这里就结束了。2023-07-12 04:07:581
什么是谢尔宾斯基地毯
地毯是现在人们都比较喜欢的,只是地毯的种类非常多,在购买的时候大家最好先了解有哪些是适合自己房屋风格的,现在比较受欢迎的就是谢尔宾斯基地毯了,这种地毯非常的独特,那么什么是谢尔宾斯基地毯呢?地毯的挑选方法有哪些呢?大家最好是先看下面我们就来给大家介绍一下吧。一、什么是谢尔宾斯基地毯1.谢尔宾斯基地毯是数学家谢尔宾斯基提出的一个分形图形,它和谢尔宾斯基三角形基本类似,不同之处在于谢尔宾斯基地毯采用的是正方形进行分形构造,而谢尔宾斯基三角形采用的等边三角形进行分形构造。谢尔宾斯基地毯和它本身的一部分完全相似,减掉一块会破坏自相似性。2.谢尔宾斯基地毯其实是以数学家谢尔宾斯基名字命名的一个分形图形,这个图形也会他提出来的,它与谢尔宾斯基三角形是很类似的,其中的不同在于谢尔宾斯基地毯是用正方形进行分形的,而谢尔宾斯基三角形是使用等边三角形进行分形的。3.它的原理是将正方形分成9等分,形成9个小正方形,将最中间的小正方形去掉,留下周围八个就行,然后继续将这八个小正方形按照上面进行9等分,同样将中间的小正方形去掉,就以此类推操作几次就得到了简单的谢尔宾斯基地毯。二、谢尔宾斯基地毯如何挑选1.地毯选用与装修标准、风格统一的原则,任何一项工程不论是新建工程、老工程翻建或重新装修都是有计划、有标准的。是按五星标准装修还是三星标准;是西式风格还是中式风格;是古典流派还是现代流派,这一切是你选用什么类别、档次、色泽、图案地毯的基准点,也只有坚持装修标准风格同选用地毯的统一性,才能使你的工程尽善尽美,达到锦上添花的目的。2.分区域选用地毯的原则,一个完整的酒店工程是由多个不同区域组成,有客房、走廊、电梯厅、大小餐厅、大小会议室、接待室,还有办公区域、娱乐区域等。由于这些区域的功能不同,也造成人流、车流的不等。是静是闹、是冷是暖,为了适应区域的特殊性,各区域地毯的选择必须是与之呼应,也就是适应性问题。3.注重地毯背面避免得不偿失,在购买地毯时,花点时间研究地毯背面的手工。有些地毯背面的手工过于粗糙,摆在地上有可能会刮花地面。建议选购棉制或帆布的地毯底。不然买个地毯把家里的地砖给刮坏了,那么可真是得不偿失呀!4.茶几的颜色。选择茶几颜色时要根据沙发和房间的颜色而定,是地板。如果地面是瓷砖,那么尽量选择与沙发同色调或者相反色调的茶几。如果是木地板,那么茶几尽量应当是浅色或者颜色与沙发近似。房屋装修一定会安装地毯,只是地毯的种类非常的多,那么谢尔宾斯基地毯是什么与挑选方法有哪些,大家看了以上小编的介绍也都了解了吧。2023-07-12 04:08:051
谢尔宾斯基地毯怎么样家里面铺地毯有什么用处
在家里面可以看到很多地方都会有铺设地毯,像茶几下面、床尾处、卫生间门口等等地方,地毯不仅仅只是一种装饰,它还有很多用处,所以今天小编带来了谢尔宾斯基地毯怎样的相关分享,想知道铺设地毯有什么好处的话就一起来看看吧。一、谢尔宾斯基地毯怎么样谢尔宾斯基地毯其实是以数学家谢尔宾斯基名字命名的一个分形图形,这个图形也会他提出来的,它与谢尔宾斯基三角形是很类似的,其中的不同在于谢尔宾斯基地毯是用正方形进行分形的,而谢尔宾斯基三角形是使用等边三角形进行分形的。谢尔宾斯基地毯的原理是将正方形分成9等分,形成9个小正方形,将最中间的小正方形去掉,留下周围八个就行,然后继续将这八个小正方形按照上面进行9等分,同样将中间的小正方形去掉,就以此类推操作几次就得到了简单的谢尔宾斯基地毯。谢尔宾斯基地毯的图形具有严格的自相似性,减掉一块会破坏自相似性,它的价格并不是很贵,一般价格在200元左右,是一款好用、品质高、舒适美观、使用寿命长、表面厚实、弹性强的简约设计的地毯,完美的分割,使其低调而不失华贵。二、家里面铺地毯有什么用处1、保温导热这是地毯的基本功能,在寒冷的冬天能阻隔地面的凉意,在炎热的夏季能阻隔地板的热意,从而保持室内温度的舒适性。2、易于更换地毯就相当于床上四件套一般是可以清洗和更换的,这非常方便。还可以在一定程度上保护地板。3、减震舒适地毯是有一定的弹性,有着柔暖舒适的触感,踩在上面会感到全身心的放松,减少疲劳感,减轻地面与鞋底因碰撞产生的震颤。4、洁净防尘地毯的密集绒头结构,可以吸附周围的灰尘,阻止了尘埃飞逸,降低了空气中的含尘量,使室内空气保持洁净。5、安全防滑家里铺上地毯还有防滑的用处,不易滑到,也不会因跌倒造成受伤,尤其是对老人和小孩有保护作用。2023-07-12 04:08:111
谢尔宾斯基地毯好不好,地毯有什么用?
Shelbinski地毯好吗? 每个人都不会听到这种地毯,但应该始终看到地毯。 很多地方都有地毯,因为地毯可以有很好的装饰效果,而且使用也很多。 地毯品牌也很多,今天土巴兔小编介绍地毯很好,地毯的用途是什么。 Sherbinsky地毯很好 Shelbinski地毯这种地毯实际上是以衍生数学家的名字命名的。 它的原理是将一个正方形分成九个相等的部分,这样就可以形成九个小块。 方形,然后删除中间的最小矩形,然后留下8条周围的线,然后将8个小方块分成9个相等的部分,继续移除中心的小方块,这样就可以形成几次。 Shelbinski地毯的价格并不昂贵。 一般价格约为200元。 它有很多优点,质量好,舒适和美观。 这真的物有所值。 地毯有什么用 1.防滑家里有地毯,可以起到防滑效果,因为房子里的瓷砖比较滑,如果有的话 它是水,它更容易摔倒,特别是如果老人或孩子跌倒,如果他受伤就很麻烦,那么地毯是个不错的选择。 2。 缓解疲劳为什么减轻疲劳? 因为人们在地毯上特别软装并且具有轻微的弹性,践踏它可以缓解疲劳,并且还可以减少由地面和鞋底之间的碰撞引起的震颤。 3.清除灰尘地毯可以有效吸收灰尘,防止灰尘飞出,使房间的空气质量保持良好。 4。 隔热你认为在炎热的夏天,如果你踏上地毯,它将是两块,因为它阻挡了地板带来的热量; 什么时候踩到冬天,它温暖吗? 土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~2023-07-12 04:08:181
谢尔宾斯基地毯好不好,地毯有什么用?
Sherbinsky地毯很好 Shelbinski地毯这种地毯实际上是以衍生数学家的名字命名的。 它的原理是将一个正方形分成九个相等的部分,这样就可以形成九个小块。 方形,然后删除中间的最小矩形,然后留下8条周围的线,然后将8个小方块分成9个相等的部分,继续移除中心的小方块,这样就可以形成几次。 Shelbinski地毯的价格并不昂贵。 一般价格约为200元。 它有很多优点,质量好,舒适和美观。 这真的物有所值。 地毯有什么用 1.防滑 家里有地毯,可以起到防滑效果,因为房子里的瓷砖比较滑,如果有的话 它是水,它更容易摔倒,特别是如果老人或孩子跌倒,如果他受伤就很麻烦,那么地毯是个不错的选择。 2。 缓解疲劳 为什么减轻疲劳? 因为人们在地毯上特别软装并且具有轻微的弹性,践踏它可以缓解疲劳,并且还可以减少由地面和鞋底之间的碰撞引起的震颤。 3.清除灰尘 地毯可以有效吸收灰尘,防止灰尘飞出,使房间的空气质量保持良好。 4。 隔热 你认为在炎热的夏天,如果你踏上地毯,它将是两块,因为它阻挡了地板带来的热量; 什么时候踩到冬天,它温暖吗?2023-07-12 04:08:241
谢尔宾斯基地毯的介绍
谢尔宾斯基地毯是数学家谢尔宾斯基提出的一个分形图形,谢尔宾斯基地毯和谢尔宾斯基三角形基本类似,不同之处在于谢尔宾斯基地毯采用的是正方形进行分形构造,而谢尔宾斯基三角形采用的等边三角形进行分形构造。谢尔宾斯基地毯和它本身的一部分完全相似,减掉一块会破坏自相似性。2023-07-12 04:08:331
谢尔宾斯基地毯的介提出者
谢尔宾斯基地毯是由瓦茨瓦夫·谢尔宾斯基于1916年提出的一种分形,是自相似集的一种。它的豪斯多夫维是log8/log3≈1.8928。门格海绵是它在三维空间中的推广。2023-07-12 04:08:571
如何用几何画板画出谢尔宾斯基地毯
51、示儿 陆游2023-07-12 04:09:181
古龙的圆月弯刀是怎么排名的?
古龙小说圆月弯刀的实力排名如下。第一,谢晓峰。谢晓峰又被誉为剑神,当年和燕十三一战名动天下,因为燕十三对他有救命之恩,最后关头却控制不了自己的剑,所以他死在谢晓峰的手上,并非是不如谢晓峰,而是甘愿被对方杀死,而在此之后江湖重新回归了平静。魔教教主任天行和谢晓峰算得上同时代的人,他之所以远走海岛,不入中原,有一部分原因就是因为他无法战胜谢晓峰。而从谢晓峰与丁鹏的交手中,也不难看出最初丁鹏得到了圆月弯刀,也不是谢晓峰的对手,后来在对方的指点下,才达到了足以匹敌剑神的境界,所以他也不是谢晓峰的对手。第二,任天行。最初任天行是一个比较严肃的老者,在岛屿上生活的也非常和谐,其实他一直隐藏着自己的野心,直到谢小芳离开,任天行才敢重新来到中原,并施展自己的宏图霸业,在和丁鹏的对战过程中,他极为自信,全凭空手,如果丁鹏没有拿着圆月弯刀的话,绝不是任天行的对手。而最后两个人同时消失,只有两种可能,一种可能是二人同归于尽,另一种可能是丁鹏获胜。但凡任天行还活着,他就不会放弃统一中原的计划。第三,丁鹏。虽然丁鹏的胜率更大,但那是在圆月弯刀的加持下,而且他只有在极其绝望的情绪下,才能将圆月弯刀发挥到极致,正常交锋,他也不是任天翔的对手。第四,秦可情。在电视剧里面的秦可情性格更为丰满,这个女子的前半生一直倚靠男人,跌落悬崖后,却发现自己习武的天赋比那些男人都要出色,一度将丁鹏吊打,但她也仅仅比没有受到谢晓峰教导之前的丁鹏强一些,后期的丁鹏就不是她能够抗衡的了。2023-07-12 04:09:166
谁知道钓鱼用的红虫子的成虫是什么?
红虫又名摇蚊虫,长大是摇蚊,蚊类的一种。长在多年流动污水中,吃腐烂物,很腥臭,是钓鱼的好饵,什么鱼都吃.我常年用这个钓鱼,都钓鱼很多鱼.2023-07-12 04:09:174
谁知道 气动单向阀的图形符号
国家标准的气动单向阀的图形符号 有两个:2023-07-12 04:09:192
水蚯蚓和红虫区别是什么?
水蚯蚓是软体动物,而红虫是蚊子的幼虫。水蚯蚓又名红丝虫、赤线虫,属环节动物中水生寡毛类,体色鲜红或青灰色,细长,一般长4厘米左右,最长可达10厘米。它们多生活在江河流域的岸边或河底的污泥中,密集与污泥表层,一端固定在污泥中,一端生出污泥在水中颤动,一遇到惊动,立刻缩回污泥中。水蚯蚓的营养价值极高,投喂前要在清水中反复漂洗,它是金鱼和锦鲤非常爱吃的饵料,也是鳗苗的主要饵料。上海的黄浦江在河水退潮后,岸边的污泥中生有大量水蚯蚓,每年的春秋季节都会有人大量捕捞。繁殖能力随着气温升高而增强。水蚯蚓的营养价值极高,投喂前要在清水中反复漂洗,它是金鱼和锦鲤非常爱吃的饵料,也是鳗苗的主要饵料。专家认为,红线虫不是寄生虫,吃了虽不会对人体有直接危害,但由于它本身带有的细菌及它的排泄物都能引起人的胃肠不适.2023-07-12 04:09:261
图片下面这是上海浦东明珠塔,图片右侧上海是哪个地方?
金茂大厦金融中心上海中心2023-07-12 04:09:301
与热水活动有关的有机质与石油
在洋脊系统,已观察到热水成因的石油,其胶结活动热水区的沉积物,并与热水排泄口和丘状堆积物共生(表8-1;Simoneit,1988)。加利福尼亚湾的Guaymas盆地是一个正在扩张中的海底洋盆,在深达2000余米的盆地内,高温(315℃)热水流体正在排泄,硫化物堆积丘正在形成。热水成因的石油与热水喷口及硫化物堆积丘密切共生,产出于被氧化硅胶结的碎屑裂隙中。这些石油主要是未变化的凝析油,烃类的n-链烷变化从甲烷到n-C40(Simoneit,1988)。Escanaba盆地是太平洋北东部的一个重要的扩张洋盆,其中的热水活动区内发育硫化物矿床和石油胶结的沉积物。烃类的n-链烷变化于C14到C40,在n-27达到最大碳数(Simoneit,1988)。东太平洋隆13°N~21°N是活动热水流体大量发育区域,在无沉积物覆盖的脊轴部位,发现大量块状硫化物矿体,并伴生有丰富的脂族烃。含金属沉积物中的烃类以丰富的低分子n-链烷和植烷为特征(Simoneit,1988)。表8-1 若干现代海底扩张中心热水成因石油的特征总结①①资源来源:引自侯增谦等,1999在以冲绳海槽为代表的弧盆系统,尽管没有热水成因的石油形成,但却发育大量标志成油过程的有机物质。为了进一步了解有机质的组成、来源和成因,我们采用热解色谱分析(Rock-Eval分析)和常规有机分离分析(SY5118-86,SY5119-86,SY5120-86,SY5258-91)等手段,对冲绳海槽JADE热水区的硫化物样品进行了系统研究(Zhang et al.,2001)。分析样品包括烟囱硫化物矿石和下伏脉状硫化物矿石(表8-2)。将样品碎至60~80目,用三氯甲烷作为抽提剂在抽提器中连续抽提,得到沥青A的总量。对饱和烃和芳香烃组分进行了气相色谱-质谱分析(GCMS)。实验条件:气相色谱-质谱分析为中国科学院广州地球化学研究所Finnigan-MAT4515型色谱-质谱-计算机联用仪,色谱柱为DB-16(30m×0.6mm)硅毛细管柱,柱温70~290℃,升温速率为3℃/min,质谱分析用电子轰击离子源70eV,数据收集和处理使用INCOS系统。表8-2 冲绳海槽矿石Rock-Eval分析分析者:中国科学院广州地球化学研究所柴平霞1.有机质丰度和分布Rock-Eval分析表明,冲绳海槽热水沉积硫化物有机碳含量0.41%~1.1%,平均值为0.5%(表8-2),与海底表面的沉积物有机碳含量相当(TOC=0.76%)。同时,也接近于Gorda洋脊的Escanaba海槽(0.4%)、东太平洋隆起(0.14%)、红海A-Ⅱ号深渊(0.4%)等海底热液活动区的沉积物的有机碳含量(表8-3)。代表岩石热蒸馏烃的S1为(0.16~0.34)×10-6,表明冲绳海槽硫化物矿石可溶有机质含量普遍很低。岩石中干酪根的热降解烃S2为(4.3~12.65)×10-6,平均值为6.8×10-6,相当高。Tmax全部大于465℃,但PI值小于0.1,表明石油从有机质中生成的可能性很小。可溶有机质含量(S1)与总有机碳(TOC)不存在正比关系,这不仅与矿石有机质类型有关,还与矿石类型关系密切。碳优势指数CPI比较高,反映抽提物是未成熟的(表8-3),此外,硫化物矿石含有丰富的所甾烷与五环三萜烷(下述),也表明了这些有机物的热成熟度较低。2.有机质组成与变化图8-14显示了块状硫化物矿石(a)、硫化物烟囱(b、c)和网脉状硫化物矿石(d)的饱和烃组分的特征(TIC),这些饱和烃分布范围为C15~C35,主峰为C19、C20和C29,碳数低时,无奇偶优势,当碳数大于25时,有明显的奇数碳优势(CPI=1.5),存在姥鲛烷和植烷出现未溶解的复杂混合物(UCM)。C15至C35升藿烷的正常梯状分布与沉积时的底水环境相符(Pracejus et al.,1997),显示了一种典型海相大陆架条件沉积岩的质量色谱图表8-3 冲绳海槽样品与其他海底扩张中心样品有机质特征*资料来自Simoneit,1988表8-4 冲绳海槽JADE热田矿石萜烷、甾烷参数冲绳海槽矿石的姥鲛烷和植烷之比(Pr/Ph)为0.47~0.75(表8-3),明显低于其他海底扩张环境热液石油,暗示其形成环境是一种还原至缺氧的高盐度环境。表8-4列出了JADE热水区硫化物矿石的萜烷、甾烷参数。Pr/nC17比值均大于0.5,且小于1,Ph/nC18比值均大于1,(Pr+/nC17)/(Ph/nC18)均小于1,反映有机物形成于海相还原环境。Ts/(Ts+Tm)或Ts/Tm受沉积环境的影响,不仅与成熟度有关,而且与烃源岩密切相关。研究发现,当Ts/(Ts+Tm)比值大于0.5,很多超盐度烃源岩中的沥青具有Ts/(Ts+Tm)高值,当沉积环境的Eh较低时,Ts/(Ts+Tm)比值增加,而当pH较高时,Ts/(Ts+Tm)比值降低。如表8-4所示,JADE热水区硫化物的Ts/Tm和Ts/(Ts+Tm)比值分别为1.04~1.48和0.56~0.60,说明沉积环境Eh、pH比较低。冲绳海槽矿石色谱-质谱分析表明,硫化物样品含有丰富的萜类化合物和甾类化合物。从m/z191质量色谱图上(图8-15),检出了三环萜烷、四环萜烷和五环三萜烷。4个样品的萜烷指纹相似。在m/z217色谱图中孕甾烷和高孕甾烷的含量较高(图8-15),除此之外,还检测到C27至C29规则甾烷和重排甾烷(图8-15)。按面积比计算(表8-5),C29含量较高,为36.11%~41.43%,C27也较高(33.88%~40.21%),C28较低(23.68%~29.7%)。4个样品的芳香烃的馏分图谱显示样品存在多环芳香烃化合物(PAH),主要的环状芳香烃是菲、芘、萤蒽、苯和其他五环状碳氢化合物(如苯并呋喃、二氢化萤蒽、二氢化芘)。图8-16显示了脉状硫化物矿石的菲系列质量色谱图。与生物标志物质量色谱图对比表明,样品中存在甲基菲、乙基菲、二甲基菲及三甲基菲等(图8-16)。图8-14 冲绳海槽硫化物矿石的饱和烃TIC离子色谱图Pr—姥鲛烷;Ph—植烷表8-5 按面积计算的甾烷百分比/%3.有机质来源冲绳海槽矿石与13°N东太平洋隆起很相似(表8-3),饱和烃分布范围广(C15~C35),主碳峰碳数较高,当碳数大于25时,有明显的奇数碳优势(CPI=1.5),高碳数正烷烃相对百分浓度高,表明有高等陆源植物的贡献。研究发现,在硫化物矿石饱和烃中,出现C29至C3317α(H)-重排藿烷假同系物系列(图8-17)。据研究,17α(H)-重排藿烷( )是起源于含有粘土的、在氧化至亚氧化环境沉积的细菌有机质,可能是一种陆源标志物(彼得斯等,1995)。地质体中的甾烷,其原始母质多半是生物体中的甾醇类,即甾烷是由甾醇形成的。冲绳海槽的深海沉积物含有丰富的甾醇(Jiang et al.,1994),共检测出22种甾醇,其中C27甾醇含量为25.4%,而C2923,24-二甲基胆甾醇含量丰富(13.1%),这种甾醇被认为来自浮游植物,特别是甲藻(Jiang et al.,1994),这意味着,冲绳海槽硫化物矿石的C27至C29规则甾烷和重排甾烷可能来源于陆架浮游植物(Zhang et al.,2001)。Simoneit(1988)指出,海底热水成因的石油,区别于其他成因的石油最大特点是增加了多环芳香烃(PAH)和硫含量。多环芳香烃是从有机物质高温转化衍变来的。冲绳海槽多数样品出现多环芳香烃化合物(PAH),主要存在于硫化物烟囱的热液通道及其附近,表明这些有机物质是高温热解的产物。芳香烃主要集中于网脉状矿石,说明有机物质经过高温转化成为多环芳香烃,矿石中有机物的成分朝着芳香烃化的方向变化。4.石油与天然气形成Simoneit等(1988)指出,沉积物中的有机质经热水活动热裂解形成石油和天然气是许多海相环境出现的一种地质过程。在这个过程中,初始有机物质的组成决定了热水流体系统中的气相组分的特征和类型。Hunt(1990)证明,陆生锥管植物碎屑可以产生芳香族干络根,具有形成天然气的潜力;海洋浮游生物的有机质可以产生脂肪族干络根,具有形成石油的潜力。来自中国大陆架的大量陆相碎屑沉积表明,冲绳海槽热水系统通过热转化有机质,具有产生天然气的较大潜力。或许,这就是为什么弧后系统富含天然气,而洋中脊系统伴生石油的内在原因。由于洋中脊环境构造圈闭缺乏,生烃源岩不足,因此,Simoneit(1988)认为,虽然海底热水流体系统可以显示油气,但不能产生有经济意义的石油矿藏。然而,在弧盆系统,海底沉积物中的天然气水合物可以形成重要的屏蔽,具有构造圈闭作用;陆源物质在弧后区的大量沉积,可以提供成气物源;弧后扩张区的浅成岩浆侵位,可以促使有机质的热裂解作用,因此,具有产生以CO2和CH4为主的工业气流的巨大潜力。图8-15 冲绳海槽硫化物矿石的饱和烃馏分中m/z191(左)和m/z217(右)离子碎片图图8-16 冲绳海槽网脉状硫化物矿石(160P)的芳香烃馏分中菲系列质量色谱图质量色谱图中11号峰有1—乙基菲;2,6—二甲基菲共逸出;13号峰有1,3、3,9-、3,10—二甲基菲共逸出;14号峰有1,6-、2,9—二甲基菲共逸出;17号峰有4,9-、4,10—二甲基菲共逸出图8-17 冲绳海槽硫化物矿石(D360-5(8)的饱和烃馏分GCMSMSm/z191母离子峰色谱图显示出C29-C3317α(H)-重排藿烷(C29- )假同系物系列,C27和C2918α(H)-新藿烷(Ts和C29Ts)以及C27(Tm)和C29-C3317α(H)-藿烷5.CO2-有机质-金属的相互作用对冲绳海槽JADE热水区水-岩反应产物中的流体包裹体研究及有机质研究表明,H2O、CO2、烃类及金属元素间存在相互作用。流体包裹体间的关系反映了两种可能:一是CO2-烃类气藏(流体)与盐水流体混合,产生H2O-CO2-烃类混合流体;二为H2O-CO2-烃类流体因CO2和烃类的过饱和而发生分相,产生盐水流体和CO2-烃类流体端员。这两种可能表明,CO2-烃类气体或流体的存在对金属硫化物的淀积至关重要。首先,无论CO2和H2S直接由富气盐水分离,还是来自与盐水混合的已有气藏,CO2和H2S的气-液分离效应,均有效的增加流体的pH值(Drummond et al.,1985),并引起碳酸盐和硫化物的沉淀。反应途径计算表明,气相分离效应导致淀积产物中的脉石/闪锌矿比值太高,以致难以形成工业规模的金属堆积(Leach et al.,1991);其次是气体与液体间的反应效应。如富CH4气相与盐水中的 反应产生CO2和H2S,H2S与盐水直接反应可产生金属硫化物。 主要由海水提供,而在海底下部热流体系,海水 的贡献不大,故富CH4气相与热盐水反应难以产生CO2和H2S。大量金属硫化物的淀积必然要求一个富CO2、CH4和H2S的气藏。据估计,密西西比地区Mascot-jefferson矿区的闪锌矿堆积量,需要的富CO2、CH4和H2S的气藏应该与矿区规模相当、厚10m的气田(Jones et al.,1990)。如果按照这个估算,JADE热液区正在进行的硫化物淀积也需要相当量的CO2-烃类气藏。也就是说,JADE热液区海底下部可能由相对独立的富CO2-烃类气藏和与之混合或共存的盐水流体构成。CO2-烃类流体(气藏)的发育是金属工业堆积的必要条件,高温盐水流体是硫化物沉积的重要介质。JADE热液区热液通道的块状硫化物矿石和通道附近的网脉状矿石有机质虽然不同,但硫化物矿石中不比网脉状矿石缺乏有机碳,表明原地生成的有机质可能与硫化物的生成有关。所有样品都含有多环芳香烃(PAH)——在较高温度热解残余物中普遍存在的化合物,进一步提供了热液活动的证据。硫化物中的烃含量尽管很低,但的确是热水成因的产物。与碳数最高峰可以在27或更高相对应,表明碳氢化合物是在高温下被封闭,比如在活动的烟囱中,随后的海底快速冷凝作用使之固结在矿石中。冲绳海槽硫化物矿石的生物标志化合物表明形成环境还原至缺氧,通常是高盐度环境。这与冲绳海槽JADE现代热水流体化学与沉积物矿物学研究比较一致(Halbach et al.,1993;Pracejus et al.,1997)。现代溶液的研究表明,海底上部水体垂向温度从320℃变化到19.5℃,pH值基本不变(4.72~4.9),320℃时的Eh值显示出微还原条件(Pracejus et al.,1997)。在有机物质存在时,还原条件可能导致热化学作用和细菌将硫盐还原成硫化物。研究显示,原油中的碳氢化合物仅在缺氧的条件下被硫盐还原细菌利用(Rueter et al.,1994),这很可能反映了冲绳海槽的情况。有机物沉淀的同时,也导致硫盐通过生物或非生物还原作用沉积为硫化物,形成矿石堆积。2023-07-12 04:09:331
保压阀属于哪类阀.其符号是怎样的?
>STDBF--单向保压阀是专为致冷系统要求内泄漏量小而设计。尤其适合用于冰箱系统。阀的最大优点为内泄漏量极小,体积小,结构简单,正向流量大。公司年生产能力达万只。液控单向保压阀除了当压力超过设定的弹簧开启压力时,允许油液自由流通外,还可以利用控制油把出口侧闭的阀芯打开,使油能逆向流动.加工精良,保压性能好.可作小型冲液阀使用.液控单向阀又称液压锁,其保压作用是利用阀芯与阀座之间的金属锥面密封,使工作压力保持在工况所需压力范围内,从而达到工件保压的目的.液控单向阀的保压作用已被广泛应用于机械设备,实验设备及冶金设备中。阐述了液控单向阀保压原理,对液控单向阀保压失效原因进行了分析,并提出三种可行的解决方案.经实践证明,此三种方案均可有效地解决液控单向阀保压失效问题。本报告为季度监测报告,按季度提供单向保压阀盖市场零售量及零售额监测数据,并于上季度数据、上年度同季度数据相比,便于及时了解保压阀盖市场总体增长趋势;跟踪主要品牌零售情况,提供品牌间的竞争状况、主要品牌的市场份额来源。/>2023-07-12 04:09:332
红虫和红线虫的区别是什么啊?
红虫是一种摇蚊科昆虫的幼虫。成虫在外表上有点像蚊子,无刺吸式口器,因此不会咬人。不过据说摇蚊可引发过敏性疾病. 红线虫正名大概叫丝蚯蚓、水蚯蚓,北方有称线蛇(属环节动物门,寡毛纲,近孔寡毛目,颤蚓科,水蚯蚓属)。样子像蚯蚓幼体。你买的应该是红线虫.2023-07-12 04:09:353
开麻辣小龙虾店大概要投资多少
一般来说50-80平米的小龙虾店挺多的,地段好的话大约需要50W+而如果是自己开的话,各种资源,供应商也要不少钱自己开店,地段一般的话60W+吧,如果是小店面20W就可以了,不排除每月的输出资金2023-07-12 04:09:381
电视剧吸血鬼日记的结局是什么,艾琳娜最后和S还是D在一起了?
夜晚John回家,Elena突然出现在John身边,在交谈的时候斩断了John戴戒指的手指,并露出真面目杀了John(用刀捅死的)。原来她是Katherine。真正的Elena回到家,此时厨房发生奇怪的声响,Elena向厨房走去……《吸血鬼日记》第一季到此结束。没有明确表明Elena和谁在一起,第一季最后,她和D的感情有了微妙的变化。4个人的关系更加暧昧了。2023-07-12 04:09:391
有哪些好看的悬疑电影推荐?
提到悬疑类的电影,其实有时候会让观众十分的苦恼,以为从头到尾都要眼睛紧盯着荧幕,生怕一个遗漏的情节,就无法把前因后果关联上。个人印象比较深刻的几部悬疑类电影,推荐一二:《唐人街探案1》这部电影是陈思成继《北爱》之后的作品,风格和以爱情线为主的前作大不一样。主演是王宝强和刘昊然,其实这两人里真正的侦探是刘昊然,王宝强更多充当了笑料的功能。在泰国取景的第一部,围绕杀人案展开,渐渐发现了表象之外令人不敢置信的原因,但刘昊然饰演的秦风最终找寻到杀人案的真相时,却发现其实凶手的智商太高,而且还未成年。她只是利用自己可怜的身世,借刀杀人,最终成功脱身。而第一部饰演小女孩的张子枫抬头一笑的镜头,相信让很多人都毛骨悚然。同时这也是国内电影里难得一见,凶手其实另有他人,但并没有将之绳之以法的影片。《唐人街探案2》取景在美国,这次来到了纽约,案件在一开始的渲染氛围还是十分到位的,全球顶级侦探精英汇集,此时的刘昊然已经不是第一部那个生涩的小男孩了。更多了一些睿智和成熟,面对各种各样的阻碍时,能够抽丝剥茧及时应对。第二部的悬念相对于第一部来说,因为是春节贺岁档的关系,加了很多喜剧的元素。让悬疑的色彩有所弱化,只是陈思成依然延续了第一部结尾时候的概念,杀人的人只是表象,真正的杀人凶手都是躲在背后的高智商份子,他们兵不血刃便可杀敌,第二部的肖央和第一部的张子枫有异曲同工之处,只是比起小孩,肖央的目的更为隐晦。《盗梦空间》这是一部悬疑与烧脑结合的无比完美的电影。主演莱昂纳多,该片一定要从头到尾的观看完毕,不要错过任何一个镜头,因为稍有错过,你已经分不清到底是在梦境中还是在现实里。这是一个极其伟大的脑洞,一群人为了不可能的任务通过进入睡眠到梦境去完成目标,所以如果在梦中死去。其实就等于在现实生活中不可能再醒来。而结局让人觉得有争议的地方,男主回到了自己的家,屋外是他玩耍的女儿。但象征着做梦的陀螺却一直旋转,最终电影的最后一个镜头都没有交代,陀螺是否停下,男主是否真的回到了现实还是依然在梦中,让观众大为纠心。《无双》2018年港片最佳票房纪录保持着者。请来了两大影帝郭富城和周润发,外加张静初;很多人说这部电影是香港情怀片,但实际上导演庄文强并不仅仅限于要讲一个香港的故事这么简单。在故事的前面相当长的篇幅里,通过郭富城的讲述,构建了一个印刷假钞的事件发生的始末。观众在这个故事了看到了持枪的发哥,很多人说借这个镜头重温了小马哥当年的风采。但故事拉到后面,才发现,原来这样的一个人物去完全是被杜撰出来的,所谓的“心狠手辣”、“喜怒无常”的假钞大佬完全是郭富城拿来脱身编造的人物。真正的大BOSS就是他,贯穿故事的重要女性张静初,分饰两角,一个是郭富城暗恋的画家阮文,但其实她并不知道对方的心意;另一个就是被郭富城救下后参考暗恋对象的整容成一模一样的脸的秀清。其实这才是故事最大的悬念,其实,如果故事的结尾,是秀清与阮文互换了身份,那无双的脑洞就更大了。《无人知晓》这部影片是多年前日本导演是枝裕和导演的影片,根据真实事件改编,影片充满了现实及无奈,以及最冰冷无知的人性。故事的氛围营造极其的悬疑可怕。而事件的惊悚程度也是一般人无法接受的,母亲生了几个孩子却最终放弃了抚养,而不知道如何维持孩子生活的哥哥,也在懵懂无知中,断送了弟弟妹妹的生命。故事的氛围很冰冷,而当你想到这是一个真实的事件,可想而知警方当初在调查的时候是有多么的触目惊心。悬疑类影片如果要拍的好,氛围和悬念的营造非常重要,在这种氛围下制造有矛盾的情节,增强紧张感刺激性,让观众有极强的代入感,才是取得成功的因素之一。除了以上几部,个人认为徐克的《狄仁杰》系列、尔冬升的《窃听风云》等都可以算得上还不错的悬疑片之一。2023-07-12 04:09:4212
液压换向阀的机能符号上的P、T、A、B代表什么?
P是进油口,T是回油口,A和B是液压执行元件(液压缸)的进油口或回油口。2023-07-12 04:09:436
推荐:世界100部最经典电影。
我心中最经典的100部电影名单:1、肖申克的救赎2、天堂电影院3、西西里岛的美丽传说4、海上钢琴师5、这个杀手不太冷6、黑天鹅7、燃情岁月8、禁闭岛9、盗梦空间10、老爷车11、廊桥遗梦12、辛德勒的名单13、剪刀手爱德华14、美国往事15、教父16、大地惊雷17、低俗小说18、无耻混蛋19、法国中尉的女人20、怦然心动21、二见钟情22、假结婚23、罗马假日24、无间道25、暗战26、英雄本色27、霸王别姬28、七宗罪29、闪灵30、204631、春光乍泄32、断臂山33、东邪西毒34、阿飞正传35、旺角卡门36、花样年华37、重庆森林38、拯救大兵瑞恩39、卧虎藏龙40、心语星愿41、卡萨布兰卡42、加勒比海盗43、苏菲的抉择44、走出非洲45、蓝莓之夜46、变脸47、勇闯夺命岛48、速度与激情49、天使爱美丽50、穆赫兰道51、超完美谋杀案52、灵异第六感53、沉默的羔羊54、蝴蝶效应55、放牛班的春天56、千与千寻57、天空之城58、龙猫59、你的名字60、我不是药神61、湄公河行动62、可可西里63、哈尔的移动城堡64、幽灵公主65、晚秋66、桃色交易67、危情三日68、人鬼情未了69、告白70、虎胆龙威71、空中监狱72、妈妈咪呀73、时时刻刻74、红磨坊75、恋爱假期76、他没那么喜欢你77、记忆碎片78、致命ID79、热天午后80、十二怒汉81、搏击俱乐部83、绿里奇迹84、阿甘正传85、致命魔术86、熔炉87、钢琴家88、新桥恋人89、红白蓝三部曲之蓝90、冷山91、罗生门92、勇敢的心93、傲慢与偏见94、老无所依95、怒火攻心96、孤儿怨97、虐童疑云98、出租车司机99、赛末点100、小城之春2023-07-12 04:09:1112
虾池水对西红柿有影响吗?
虾和西红柿能一起吃吗虾和西红柿是可以一起吃的。很多人认为这两种食物是不能一起吃的,原因是西红柿当中富含维生素C,而虾当中含有五价砷化物,会发生反应,生成物质是剧毒性的砒霜。其实食用西红柿和虾产生的砒霜量远远达不到人体中毒的阈值,砒霜在我国中医里也是一种药材,需要一定剂量才能显毒性。吃虾要注意什么茶吃完虾后不能喝茶,这是因为茶叶中含有鞣酸,与海鲜同吃,会与海鲜中的钙形成难溶的钙,不利于消化。除掉虾线虾背上的虾线,是虾未排泄完的废物,假如吃到口内有泥腥味,影响食欲,所以应除掉。水果吃虾的同时不能混着吃水果,因为虾中含有较高的蛋白质、钙以及磷等元素,如果与含鞣酸量较高的食品一起吃,会降低虾的使用价值,而且容易产生不利于消化的物质,导致呕吐、头晕、恶心、腹痛等症状。菠菜菠菜当中富含草酸,虾皮当中含钙,这两种一起吃是容易形成草酸钙沉淀的,这不利于人体吸收。莫吃虾头毒素多小龙虾的虾头部分千万不能食用。专家提醒,小龙虾的头部是吸收并处理毒素最多的地方,也是最易积聚病原菌和寄生虫的部分。一般说来,小龙虾的肠道等消化系统,往往容易聚集重金属,烹饪前应把虾线拉出来。虾背上的虾线,是虾未排泄完的废物,如果吃到口内有泥腥味,影响食欲,所以应除掉。腐败变质的虾不能吃色发红,身软,掉头的虾不新鲜,尽量不买。腐败变质的虾一定不能吃。虾不能和什么一起吃富含营养,又美味可口的虾是大家都喜欢吃的东西,但是,虾除了不能够和牛奶一起吃之外,还有其他的一些食物也不能够和虾一起吃,否则就会引起中毒的发生,甚至严重的话还会出现生命危险哦!那么,在日常生活中虾还不能和什么一起吃呢?不要大量喝啤酒在吃虾之类的海鲜时,不要喝大量的啤酒,这样会产生过多的尿酸,容易导致痛风。吃海鲜的时候可以配干白葡萄酒。过敏的人不要吃对吃虾过敏及患有过敏性疾病,如过敏性鼻炎、过敏性皮炎、哮喘患着,应慎食。1、鞣酸含量较多的食物虾肉含有较高的蛋白质、钙、磷等营养素,如果同含鞣酸量较高的食品一起吃,不仅会降低虾肉的营养成分,而且会使其中的钙类与鞣酸结合,生成一种不易消化的物质,导致呕吐、头晕、恶心、腹痛等症状。鞣酸含量较多的水果:柿子、葡萄、石榴、山楂等;鞣酸含量较多的饮料:各类茶水;鞣酸含量较多的蔬菜:空心菜。2、富含维生素C的食物虾肉中含有高浓度五价砷化合物,其本身对人体无害,但若同时服用大量维生素C时,五价砷会被还原成三价砷,也就是三氧化二砷,俗称砒霜,会导致急性砷中毒。富含维生素C的水果:如柠檬、柑橘等;富含维生素C的蔬菜:西红柿,胡萝卜,青椒等。2023-07-12 04:09:115
家里自来水出现大量的小红虫,是什么虫子呀?
应该是红线虫,一般情况下,在洁净且消毒过的水中不可能存在红线虫。三楼以上使用水箱或其它二次供水设施(如蓄水池)的用户,发现自来水中有红线虫,主要原因是水拿手做箱或其它二次供水设施管理不善,未能及时清洗而造成污染,沉积在水箱内的蚯蚓卵孵化发育成红线虫。薯者三楼以下的直供水用户发现水中有红线虫的现象,主要是因为夏季气温高、湿度大,适宜红线虫生长。红线虫大量存活于下水沟渠、管道之中。每到夜间,它们经常会从下水管道中爬出,沿着池壁和自消衡来水管壁爬进用户自来水龙头的出口处,汇集成团状。用户清晨第一次用水时,将它们冲出,造成红线虫从自来水中流出来的假象。其次,如水龙头已经打开用水一段时间仍有红线虫流出,可能与水管的老化锈蚀水中微生物孳生有关,提醒用户要更换户内管道。《hallo.id30.cn/article/034812.html》《hallo.cjyx365.cn/article/503748.html》《hallo.cjyx365.cn/article/932560.html》《hallo.ddkvj.cn/article/201864.html》《hallo.fzoline.cn/article/216780.html》《hallo.wrpqby.cn/article/715938.html》2023-07-12 04:09:093
介绍一个旅游路线
推荐去厦门,去鼓浪屿!从上海坐火车过去即可。路线推荐:1.暴走路线:三丘田码头——最美转角墙(红墙)——周杰伦晴天墙(从最美转角右边上坡大概走一分钟就到啦)——船屋旧址——汇丰公馆——月光岩(鼓浪屿第二高,可以眺望鼓浪屿和厦门,关键是人少还免费)——笔山公园——华侨亚热带植物引种园——美华浴场——琴园——菽庄花园(钢琴博物馆)——观海码头——皓月园——龙头路商业街(各种特色店铺和小吃,最热闹,也最容易被坑)——世界名人艺术蜡像馆——鼓浪屿历史文化陈列馆——海底世界——风琴博物馆 2. 人流量较少的景点可以选择:鼓新路,笔山路,鸡山路,内厝澳路,协和礼拜堂探店:蛋满灌:在生鸡蛋里面灌肉后煮熟制成,属于非文化物质遗产沈家闽南肠粉:老字号,肠粉加入蘸料特别鲜美,面皮晶莹剔透Q弹嫩滑,真的很好吃。林四喜·闽南传家菜:装修很有质感的复古餐厅。推荐四喜沙茶锅,地道的厦门风味,配菜丰富,有虾,鱿鱼,肉筋,豆腐。叶氏麻糍:排队人很多,口感满分鼓厝海鲜餐厅:靠近内厝澳码头的网红餐厅,海鲜很新鲜,性价比很高。CITIARK COFFEE城岸:处于一座别墅式复古小洋楼里的咖啡馆,东西精致好看,甜品味道也很好。靠近风琴博物馆。鼓浪屿岭感末凡酒店:欧洲古堡风格酒店。食物狂想博物馆:来自马来西亚槟城,一个以食物为主题的创意互动类博物馆。来这里拍照很有趣哦。反正咖啡馆:一家开在画廊里的咖啡馆,颜值极佳。鱼尾猫:一家可爱的撞色风格海鲜店。价格也不贵, 人均80元左右,特色海鲜火锅。莫奈咖啡馆:店如其名,走进去仿佛走进了欧洲后花园。2023-07-12 04:09:058
烤鱼、烧烤加盟品牌哪家最正宗?
鱼来鱼旺纸上烤鱼,既具有“味不外泄”烤制优势、又不乏“味在汤里、汤在鱼中”的炖制趣味。其取料之常见而不离精细,工艺之讲究而不失通俗,味道之浓厚而不缺别致;烤鱼以其特殊的制造工序和独特的配料而成为了很多餐馆的招牌菜,特色菜。2023-07-12 04:09:031
黑头鱼肚子里有红虫是什么虫
血红虫或水蚯蚓一类的物种。黑头鱼肚子里有红虫是血红虫或水蚯蚓一类的物种。血红虫是蚊虫的幼虫,它们的出现就说明蚊虫已经在鱼缸当中产卵,所以会出现这些红虫。2023-07-12 04:09:011
武汉理工大学轮机工程
武汉理工大学轮机工程学习内容为《船舶辅机》、《船舶电力系统与装置》、《船舶动力装置原理与设计》、《计算力学及工程应用》、《轮机自动化基础》、《修造船生产经营管理》、《主机拆装》等。本专业学生主要学习船舶动力装置及辅助装置、船舶电力系统与电气设备等方面 的基本理论和基本知识,接受轮机设备操纵、维护与维修、技术管理、模拟器和实船训练等基本训 练,具有操纵和维修船舶动力及辅助装置,履行船舶监修、监造职责的初步能力。轮机工作地点一般都会在船厂,很少会在海上作业的,就是轮机维护、保养也基本没有在海上的,不用担心长期出海的问题。轮机工程就业方向为海洋运输类企业:轮机操纵、轮机检测、轮机维修、轮机保养、船舶监造、船舶机电设备管理、管轮。能在水上运输各企事业单位从事船舶轮机操纵和维修、船舶机电设备维护和管理、船舶监修和监造、船舶检验以及相关的科研和教学等工作,符合国际和国家船员适任标准的高级轮机技术复合型人才。轮机工程知识和能力:1、具有良好的工程职业道德,强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养,掌握一定的军事理论知识,具备一定的军事素养。2、具有从事工程工作所需要的数学和其他相关的自然科学知识以及一定的经济管理知识具备良好的专业英语能力,能够熟练、正确、规范地运用航海标准用语进行业务表达和交流。3、具有良好的质量、海洋环境保护、职业健康、安全和服务意识。4、具有扎实的工程基础知识、轮机工程和电气工程及其自动化方面的基本理论知识,了解轮机发展现状、前沿技术和发展趋势。5、具有综合运用所学科学理论分析并提出解决问题的方案,并解决工程实际问题的能力,具有操纵船舶动力装置,实施轮机维护和修理,履行船舶监修、监造职责的初步能力。6、具有创新意识,掌握轮机工程等方面的基础知识,具有本专业领域科学研究和技术改造的初步能力。7、掌握文献检索、资料查询的基本方法,具备信息获取和职业发展学习能力。8、了解本专业领域的技术标准,熟悉船舶安全运输、海洋环境保护和船舶防污染等方面的国际公约和国内法律法规。9、具有较好的组织管理能力、领导能力和服从意识,具有较强的交流沟通、环境适应和团队合作的能力。10、具有良好的心理素质,有一定急救知识和救护能力,具有较强的海上求生能力,应变能力、心理调节和承受能力,具有应对危机和突发事件的初步能力。11、了解国内外历史、地理、宗教、法律和法规,具有一定的国际视野以及较强的人际交往和跨文化交流能力。2023-07-12 04:08:506
单向阀符号怎么分辨进油口出油口
圆球的下边是进油口,上边是出油口。 单向阀是流体只能沿进水口流动,出水口介质却无法回流,俗称单向阀。单向阀又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。单向阀有直通式和直角式两种。直通式单向阀用螺纹连接安装在管路上。直角式单向阀有螺纹连接、板式连接和法兰连接三种形式。2023-07-12 04:08:495
吸血鬼日记女主角最后和谁在一起了,斯特凡怎样了
女主角埃琳娜从医学院毕业后回到了神秘瀑布镇,她和达蒙快乐地生活在一起。至于斯特凡,凯瑟琳掌管地狱后回来报复大家,斯特凡为了救大家,和凯瑟琳一起进入了地狱。其他人的结局:1、斯特凡的牺牲换回了大家的幸福生活,达蒙变成了人类,达蒙依然会时常想起斯特凡,想起和他一起喝酒的日子。2、卡罗琳和里克按照斯特凡的遗愿创办了一个特殊教育学校,学校开设初期,卡罗琳就收到了很多神秘的资助,其中就有克劳斯。3、马特当了神秘瀑布镇的警长,受到大家的崇拜。4、邦妮准备依照恩佐的意愿生活下去,她准备环游世界。虽然斯特凡离开了人间,但是大家觉得他一直都在。扩展资料:《吸血鬼日记》电视剧系列电视剧由美国女作家L.J.史密斯的同名畅销系列小说《吸血鬼日记》改编而成,共八季。《吸血鬼日记第八季》是系列剧集的最后一季,于2016年10月21日在CW电视台首播。播出以来,《吸血鬼日记》深受观众欢迎。它把青春、魔幻、恐怖等融合在一起,符合当代年轻人的口味,更创下了CW台首播剧484万观众的收视人数新高。帅气、洒脱的Damon,忧郁、勇敢的Stefan Salvatore,性感美丽的Elena……一个个让人疯狂的角色成为了年轻人心中的完美形象。参考资料:百度百科-吸血鬼日记2023-07-12 04:08:466
模拟城市我是市长东方明珠塔哪里来的啊
模拟城市我是市长东方明珠塔获得是参加中国版的首届赛季。《模拟城市:我是市长》2017年7月推出中国版的首届赛季则将以“中国风”为题材,为玩家们推出六个全新的赛季建筑,建筑包括明珠塔、小蛮腰塔、围屋、四合院、黄鹤楼以及艺术宫。在赛季中竞赛,到达城巿联赛才能解锁这些建筑。六座赛季建筑实则对应的是市长竞赛的六个联赛等级,就是玩家报名加入赛季且联赛等级达标,就能获得对应的赛季建筑。这其中,四合院的联赛等级要求最低,为小区联赛。之后分别是围屋(郊区联赛)、小腰塔(小镇联赛)、明珠塔(城市联赛)、黄鹤楼(大都市联赛)以及艺术宫(大都会联赛)。游戏简介:《模拟城市:我是市长》是由EA开发制作的一款模拟经营类手游,该游戏属于《模拟城市》系列。游戏沿袭了《模拟城市》端游系列的经营建造玩法,并在移动端进行了相应的简化。玩家需要扮演市长的角色,建造房屋以及各种各样的城市设施,创造并规划城市。该游戏中国区由蜂巢游戏独家正版授权代理,于2017年1月16日在IOS AppStore上线,1月19号在安卓全平台上线。2023-07-12 04:08:461
喂鱼的那种小红虫叫什么?怎么养?
水蚤。称为 红虫;喂鱼营养丰富,又容易消化,是理想的天然食料。准备一个600毫米左右的废旧鱼缸,放入淘米水,温度保持23~25度,买回点鱼虫,作为卵种放入缸中。鱼虫(指水蚤、称红虫)属孤雌繁殖。在淘米水中繁殖很快,三天后就可以捕捞喂鱼。平时抽出一部分水,再加入鱼缸中的老水,就可以长期取用了。2023-07-12 04:08:451
诺兰的电影有哪些
诺兰,全名克里斯托弗·诺兰,1970年7月30日出生于伦敦,英国导演、编剧、摄影师及制片人克里斯托弗·诺兰是一位“造梦大盗”,在好莱坞,能够在拍摄手法和艺术完整性上不作任何妥协和牺牲的导演,寥寥无几。克里斯托弗·诺兰是少数几个仍紧紧握着自己电影的控制权的导演。在诺兰身上,融合了一位艺术大师和导演工匠的双重气质。这位大导演都有些什么作品呢?如下:2023-07-12 04:08:402