第六章-匹配

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第6章 着色问题

第6章 着色问题



c' (v) c(v)
v V v V


这与C为最优矛盾。

图论及其应用
6
6.1 边色数


定理6.1 设G为偶图,则 = 。 证明: (Wilson)对 进行归纳。当 = 1 时显然成立。假设
对 < k( 2) 都成立,而 (G)= k 。任取G的一边 e = uv , 考虑 G’ = G - e 。

(a) 利用Vizing定理证明:(G×K2)= (G×K2) 。 (b) 试证:若H是非平凡的,且(H) = (H),则(G×H) = (G×H)。

6.2.7 叙述求简单图G的正常(+1)-边着色的好算法。 6.2.8*证明 ≥2的简单图G有一(-1)-边着色,使得所有-1种色在每个顶点上都表现 6.2.9 设简单图G有割点,则 = + 1 。
图论及其应用
11
6.2 Vizing定理——习题





6.2.1* 找出适当的边着色以证明(K2N-1) = (K2N) = 2n-1 。 6.2.2 为奇数的非空正则简单图G有 = + 1 。 6.2.3(a) 设简单图G中 = 2n+1且 >n ,则 = +1 ; (b) 利用(a)证明: ① 若G是从有偶数个顶点的简单图中剖分一条边所得的图,则 = +1 ; ② 若G是从有奇数个顶点的简单k正则图中删去少于k/2条边所得的图,则=+1 6.2.4 (a) 证明: 任一无环图G都有-正则无环母图。(注:不一定为生成母图) (b) 利用(a)及习题5.2.3(b)证明:若G 是无环图且 是偶数,则 3 /2。 6.2.5 称G为唯一k-边可着色的,如果G的任意两个k-边着色都导致E有相同的划分。 证明:每个唯一3-边可着色的3-正则图都是Hamilton 图 。 6.2.6 简单图的积图是指顶点集为V(G)×V(H)的简单图G×H,其中 (u,v)与(u’,v’)相邻 u = u’且v’ E(H); 或 v = v’且uu’ E(G)

结构化学第六章配位化合物结构

结构化学第六章配位化合物结构

结构化学第六章配位化合物结构6001试述正八而体场中,中心离子d轨道的分裂方式6002试用分子轨逍理论阐明X , NH3和CN-的配体场强弱的次序。

6003按配位场理论,在Oh场中没有高低自旋络合物之分的组态是:----------- ()(A)d3 (B)d4 (C) d5 (D) d6 (E) d76004凡是中心离子电子组态为d6的八而体络合物,苴LFSE都是相等的,这一说法是否正确?6005络合物的中心离子的d轨道在正方形场中,将分裂成几个能级:-------------- ()(A) 2 (B)3 (C)4 (D)56006Fe(CN)63-的LFSE= ________________ 「6007凡是在弱场配位体作用下,中心离子d电子一立取高自旋态:凡是在强场配位体作用下,中心离子d电子一立取低自旋态。

这一结论是否正确?6008Fc(CN)6#中,CN-是强场配位体,FJ+的电子排布为心,故LFSE为________________ 。

6009尖晶石的一般表示式为AB2O4,其中氧离子为密堆积,当金属离子A占据正四而体门空隙时,称为正常尖晶石,而当A占据Oh空隙时,称为反尖晶石,试从晶体场稳左化能计算说明NiAl2O4晶体是什么型尖晶石结构(Ni?+为於结构)。

6010在Fe(CN)64-中的F2+离子半径比Fe(H2O)62+中的F2+离子半径大还是小?为什么?6011 作图证明CO是个强配位体。

6012CoFf啲成对能为21? 000cm1,分裂能为13? 000cnr1,试写出:(l)d电子排布⑵LFSE值(3)电子自旋角动捲⑷ 磁矩6013已知ML6络合物中(M%为的,>1,尸20? 000 cm-1, P= 25? 000 cm1,它的LFSE 绝对值等于多少? ----------------------- ()(A)0 (B) 25? 000 cnr1 (C) 54? 000 cnr1 (D) 8000 cnr16014四角方锥可认为是正八而体从z方向拉长,且下端没有配体L的情况。

(武汉大学)数字摄影测量(第8章)

(武汉大学)数字摄影测量(第8章)
b1 a1 b2 a2
A
B
几何变形
影像匹配
几何改正 由粗到细的影像匹配: 相关函数、相关系数等
参数近似值
几何改正 与 影像匹配
最小二乘影像匹配
几何改正
影像匹配
跨接法影像匹配
线的灰度特征
g'
x g''
x
特征分割法
特征定义为一个“影像段”,由三个特征点 组成:一个灰度梯度最大点Z,两个“突出 点”(梯度很小)S1,S2
三、松弛法影像匹配
影像匹配算法:并行算法 串行算法 松弛算法
1.并行算法
特点:对每个象素的处理是独立的,不依赖于其他象素的处理结果; 优点:有利于并行处理计算机的编程和处理; 缺点:由于不考虑周围像素被处理的结果,由此可能产生与邻近的结 果不协调和不合理的现象。
2.串行算法
特点:在处理某个像元时,须要考虑先前已处理过的邻近点的结果; 优点:由于在相关算法中引入了预测,减小了搜索范围,减少了运算 工作量;在某种意义上,还可以减少相关的粗差。 缺点:不易进行并行处理。另外,这种算法考虑邻近的影响仅仅是“单 向”的,即先前处理的结果影响当前的处理,而当前处理的结果, 无法影响先前的处理。因此,这种算法的结果与处理的顺序有 关,即有“方向性”,并且,当先前结果出错时,则会影响后面 的处理结果。
特征点的分布则可有两种方式:
(1) 随机分布。按顺序进行特征提取,但 控制特征的密度。 (2)均匀分布。将影像划分成规则矩形格 网,每一格网内提取特征点。
3.特征点的匹配 (1)二维匹配与一维匹配
影像方位参数未知时,必须进行二维 影像匹配;建立影像模型,形成核线 进行一维匹配。
(2)匹配的备选点选择方法
• 对右影像也进行相应特征提取,挑选预

第六章最小二乘影像匹配

第六章最小二乘影像匹配
若相关系数小于前一次迭代后所求得 的相关系数,则可认为迭代结束.也可 以根据几何变形参数是否小于某个预定 的阈值。
二.单点最小二乘影像匹配
采用最小二乘影像匹配,解求变形参数 的改正值dh0,dh1, da0,…。
计算变形参数 a0i xa0i 21 daa0 0iaa10ix1daa1i2y b0i 1da2i
g2 g1 g 22
1
h0

1 n
(
g1
g2 ( g2 )h1 )
h0 0
h1
g2 g1 g 22
1
一.最小二乘影像匹配原理
消除了两个灰度分布的系统的辐射畸变后,其残余的灰度差 的平方和为
v h0 h1g2 ( g1 g2 )
vv

(g2
1


da0i
db0i
0 1 da1i
db1i
b b a db b db i 0 i 11
0i 1 0 i 1 i 1 i
1
ida2i
1 i
a01i 1
1
a1i i 11
1
a2i 1i

x
1 i
1
2 i
b b a db b db 12 db2i 2b0i1 b1i21 b2i11 y 2
g1g2
g2 2
h1
g1
g2 n
(
g2 )2 n
g2 g1 g 22
1
h0

1( n
g1
g2 (
g2 )h1 )
一.最小二乘影像匹配原理
对g1,g2中心化处理 g1 0; g2 0;

流行病学试题 6.第六章、病例对照研究

流行病学试题 6.第六章、病例对照研究

第六章病例对照研究名词解释1.病例对照研究2.匹配3.入院率偏倚4.匹配过度5.分层分析6.OR选择题1.在吸烟与肺癌的病例对照研究中,如果对照组中选人过多的慢性支气管炎病人,可能会A.高估RR值B.高估OR值C.低估RR值D.低估OR值E.对结果影响不大2.假如某因素与某病关系的病例对照研究结果的OR值为0.3(P<0.01),最可能的解释是A.该因素与该病无关联B.该因素可能是该病的保护因素C.该因素可能是该病的致病因素D.该因素可能是该病的致病因素,但作用不大E.该因素不是该病的致病因素3.病例对照研究的缺点是A.不适于研究发病率低的疾病B.选择合适的病例与对照困难C.不能判定某因素与疾病的可能因果关系D.很难避免某些偏倚的发生E.不适于对一种疾病的多种病因进行同时研究4.选择100例新诊断的结肠癌病例与200例需做整形手术的病人进行饮酒史的比较,探讨饮酒与结肠癌的关系,这样的研究设计属A.病例对照研究B.队列研究C.临床试验D.现况调查E.筛检试验5.在估计病例对照研究的样本含量时,不需要下列哪项参数?A.对照组暴露率B.OR值C.α值D. 值E.x2值6.在探索年轻女性阴道腺癌发病危险因素的配对病例对照研究中,选择匹配的条件应包括A.患者母亲年龄B.患者母亲孕期阴道出血史C.患者母亲孕期照射过X线D.患者母亲孕期用药情况E.阴道腺癌患者的出生时间7.以下哪项不属于控制病例对照研究混杂偏倚的措施?A.采用匹配方式选择对照B.使调查员不知道研究的假设C.选择对照组时尽量使其年龄、性别的构成与病例组保持一致D.分层分析法计算OR值E.进行多因素Logistic回归分析8.病例对照研究中匹配设计是为了控制哪种偏倚?A.选择偏倚B.错分偏倚C.回忆偏倚D.失访偏倚E.混杂偏倚9.病例对照研究的性质是A.回顾性研究B.前瞻性研究C.横断面研究D.描述性研究E.干预性研究10.在病例对照研究中,吸烟与许多疾病有关,但与肺癌的联系中,只与肺癌中的鳞状腺癌的联系有统计学意义。

匹配滤波

匹配滤波

1.5.2. 匹配滤波器最佳接收机还可以有另外的一种结构,即匹配滤波器。

为了说明匹配滤波器的基本原理,我们从这样一个直观的分析入手。

我们知道,通信系统的误码率与输出的信噪比有关,接收端输出信噪比越大,则系统的误码率越小。

因此,如果在每次判决前,输出的信噪比都是最大的,则该系统一定是误码率最小的系统。

遵从这种考虑原则,我们可以得到匹配滤波器的概念。

接收机通过匹配滤波器使输出信噪比最大。

一、匹配滤波器原理假设线性滤波器的输入端是信号与噪声的叠加)()()(t n t x t s +=,且假设噪声)(t n 是白噪声,其功率谱密度2)(0N f P n =,信号的频谱为)(f X 。

问题:设计一个滤波器使输出端的信噪比在某时刻0t 达到最大。

假设该滤波器的系统响应函数为)(f H ,系统冲击响应为)(t h ,则 输出信号)()()(0t n t s t y O +=其中,⎰∞∞--=τττd t h x t s )()()(0,)()()(f H f X f S o =⎰∞∞-=df e f H f X t s ft j o π2)()()(所以在0t 时刻,信号的功率为200|)(|t s 输出噪声的功率谱密度20|)(|2)(f H N f P o n =输出噪声平均功率为⎰∞∞-=df f H N Pn 20|)(|2所以0t 时刻输出的信噪比为:⎰⎰∞∞-∞∞-==dff H N df e f H f X Pnt s r ft j 20222000|)(|2|)()(||)(|0π根据Schwarts 不等式,⎰⎰⎰∞∞-∞∞-∞∞-≤df f Y df f X df f Y f X 222|)(||)(||)()(|2022|)(|N E N df f X r s=≤⎰∞∞- 当02*)()(ft j ef KX f H π-=时等式成立。

因此,如果设计一个滤波器,它的系统响应函数为02*)()(ft j e f KX f H π-=时,滤波器输出信噪比最大。

人脸识别技术中的3D建模与匹配技术

人脸识别技术中的3D建模与匹配技术

人脸识别技术中的3D建模与匹配技术第一章介绍人脸识别技术是一种基于生物特征的身份认证技术,近年来得到了广泛应用。

其中,3D建模与匹配技术作为人脸识别的重要组成部分,具有较高的专业性和准确性。

本章将介绍人脸识别技术的发展背景以及3D建模与匹配技术在其中的地位和作用。

第二章人脸识别技术发展背景从传统的2D人脸识别技术到现在的3D人脸识别技术,人脸识别技术经历了长足的发展。

早期的2D人脸识别技术主要基于图像处理和模式识别方法,受到光照变化、肤色、表情等因素的影响较大。

为了克服这些限制,人们开始将3D建模与匹配技术引入到人脸识别中。

第三章 3D建模技术3D建模技术是人脸识别中的核心技术之一。

通过对人脸进行三维形态的建模,可以获得更多的几何信息,从而提高人脸识别的准确性。

常用的3D建模技术包括基于结构光、立体匹配、双目立体视觉等。

这些技术可以通过获取人脸的深度信息,实现对人脸的准确建模。

第四章 3D建模技术的应用3D建模技术在人脸识别中有着广泛的应用。

首先,它可以用于人脸三维重建,将人脸的二维图像转化为立体的三维模型。

其次,它可以用于增强人脸识别的鲁棒性,通过获取更多的几何信息,提高人脸识别算法对光照变化、角度变化等的适应性。

最后,它还可以用于人脸表情分析和情绪识别,通过对人脸的三维形态变化进行分析,实现对表情和情绪的判断。

第五章 3D匹配技术3D匹配技术是人脸识别中的另一个关键技术。

通过将人脸的三维模型与数据库中的三维模型进行匹配,可以实现对人脸的准确识别。

3D匹配技术主要包括特征描述和匹配算法。

特征描述是将人脸的三维形态进行数学描述,常用的方法包括仿射不变特征(SIFT)、变分贝叶斯、深度学习等。

匹配算法是通过比较两个特征描述之间的相似性,确定人脸的身份。

第六章 3D匹配技术的应用3D匹配技术在人脸识别中起着至关重要的作用。

首先,它可以用于人脸的一对多识别,即将输入的人脸与数据库中的多个人脸进行匹配,找到最相似的人脸。

第六章 配位化合物和簇合物的结构与性质

第六章 配位化合物和簇合物的结构与性质

配位体: 配位体: 具有孤对电子或π 具有孤对电子或 π 键电子并能与金属离子进行配位的原子 或分子 原子主要是: Cl, 原子主要是: N,O,C,P,S,Cl,F
配位体分子分为: 配位体分子分为: 单啮配位体:只有一个配位点的配位体, 单啮配位体:只有一个配位点的配位体, 如NH 3 非螯合多啮配位体:一个配位体有多个配位点, 多个金属 非螯合多啮配位体: 一个配位体有多个配位点, 与多个金属 离子配位,但不能直接与同一金属离子配位。 离子配位,但不能直接与同一金属离子配位。 螯合配位体:有多个配位点,且能直接与同一金属 螯合配位体:有多个配位点,且能直接与同一金属 同一 离子配位,形成螯合配位化合物,如乙二胺, 离子配位,形成螯合配位化合物,如乙二胺, 三联吡啶 芳香烃, π配位体:含有π电子的烯、炔、芳香烃,与过渡金属形成配 配位体:含有π电子的烯、 位化合物
③ ∆ 随配位原子半径的减小而增大: 如 I < Br < Cl < S < F < O < N < C p :电子成对能。使体系能量升高。 2、 d轨道中d电子的排布:要从 ∆ 和 p 综合考虑。 ① ∆< p 配体是弱场,∆ 较小 d电子尽量采取高自旋态。 ② 如: Fe2+
∆> p
配体是强场,∆ 较大 d电子尽量采取低自旋态。
按微扰理论, d轨道的平均能量不变,并令Es=0
2 Eeg + 3Et2 g = 0 ∴ Eeg − Et2 g = 10 Dg

Eeg = 6 Dg Et2 g = −4 Dg
3、正四面体场的作用:配体从四面体的四个顶点接近中心离子
L
L
一种 d xy , d yz , d zx

结构化学 第六章..

结构化学 第六章..
把中心离子与配位体的相互作用,看作类似于晶体中正负 离子间的相互作用。着眼点是中心离子 d 轨道在周围配位
体影响下的能级发生分裂。
电子在分裂了的轨道上的排布状态,决定了配位场的光谱、 磁性、稳定性、几何构型等性质。CFT 可比较满意地解释
上述性质。但这个理论没有考虑中心离子与配体间的共价
作用成份,不能解释羰基、不饱和烯等配合物的成键本质。
Ea=E0+(E0+o)=2E0+
(b) 强场低自旋 O > P
(III) d 电子的排布
—高、低自旋态
例1:[CoF6]3-, Co3+: d 6, O=13000 cm-1, P=21000 cm-1 P > O 弱场高自旋
eg* t2g
t2g4 eg*2
LFSE = - [ 4×( - 4 Dq) + 2×6 Dq] = 4 Dq
设M位于直角坐标系原点, 6个 L 位于坐标轴上。M共有9个价轨道 可参与分别形成或型分子轨道: 型: s px py
pz dx2-y2 dz2
型:dxy dyz dxz
① 中心原子AO对称性分类 型: s ……………..a1g
px py pz ……t1u
dx2-y2 dz2 ………eg
型:dxy dyz dxz ……t2g
Oh群的不可约表示
② 配位体群轨道 6 个 L :每个至少有 1
பைடு நூலகம்
个 型轨道,共有6 个
轨道 ( 一般是配体孤对 电子轨道 ) 。将这 6 个
轨道重新组合成新的
群轨道,使之与M的原 子轨道对称性匹配。
配位体群轨道及其对称性
a1g
1 ( 1 2 3 4 5 6 ) 6

第六章_构建规则快速配匹引擎

第六章_构建规则快速配匹引擎
这三个函数实际执行规则集合的划分,同时,仍按照是否包含内容匹配选项
及类型判断当前规则,将当前规则节点加入到对应 PORT_GROUP 结构中不同类 型的规则节点链表中。
这三个函数的算法流程相似,分析如下:
//参数:PORT_RULE_MAP *p,待构造的全局变量
//
int dport,划分标准——目的端口
PORT_RULE_MAP 定义如下:
#define MAX_PORTS 64*1024
#define ANYPORT -1
typedef struct {
int
prmNumDstRules;
int
prmNumSrcRules;
int
prmNumGenericRules;
//各子集合计数器
int
prmNumDstGroups;
//
int sport,划分标准——源端口
//
RULE_PTR rd,新规则集合与原来规则集合的桥梁,OTNX
int prmAddRuleXX(PORT_RULE_MAP *p,int dport,int sport,RULE_PTR rd)
{
if(目标端口为特定值)
{
设定 PORT_GROUP *prmDstPort;
int
prmNumSrcGroups;
PORT_GROUP *prmSrcPort[MAX_PORTS];
PORT_GROUP *prmDstPort[MAX_PORTS];
/* char
prmConflicts[MAX_PORTS]; */
PORT_GROUP *prmGeneric;
} PORT_RULE_MAP ;

《射频通信电路》第6章 匹配和偏置电路

《射频通信电路》第6章 匹配和偏置电路

50.0 25.0 10.0 0.01
0.004 0.08 50.0 25.0 10.0 0.01
0.04
0.02
0.02
0.02
0.004 0.04
0.02
50.0 L
50.0 C 25.0 Zin C ZL 100
C 25.0 Zin C ZL Zin 200 L ZL 25.0 100 L 100 50.0 50.0
ZL
500.0
0.2 0.08 0.2 0.04 0.02 0.01 0.004 0.04
Z0
200 100
500.0
0.004 0.08 50.0 25.0 10.0 0.01
0.02
《射频通信电路》程知群
6.2.3 集总参数L形匹配电路


目的
从负载点出发向匹配点移动;


规则
沿着Z-Y Smith圆图中的等电阻圆或等电导圆移动; 每一次移动都对应一个电抗器件;
L=8.1nH
0.4
0.2 0.08 0.2 0.04 0.02 0.01 0.004 0.04
Z0
200 100
500.0
0.2
0.004 0.08 50.0
0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
B
Qn=2
25.0 10.0 0.01
f (GHz)
L=1.6nH
LL=1.6nH Zin=50W
《射频通信电路》程知群
6.2.3 集总参数L形匹配电路
在1GHz的频率下,设计一个两元件L 形匹配电路把负载ZL=10+j10W的负载 匹配到特征阻抗为Z0=50W的传输线。

操作系统第六章答案

操作系统第六章答案

操作系统第六章答案第六章⽂件管理1、何谓数据项、记录和⽂件P203 P204答:数据项:数据项是最低级的数据组织形式,是数据组中可以命名的最⼩逻辑数据单位,若⼲个基本数据项组成的。

记录:记录是⼀组相关数据项的集合,⽤于描述⼀个对象在某⽅⾯的属性。

⽂件:⽂件是指由创建者所定义的、具有⽂件名的⼀组相关元素的集合,可分为有结构⽂件和⽆结构⽂件两种。

在有结构的⽂件中,⽂件由若⼲个相关记录组成;⽽⽆结构⽂件则被看成是⼀个字符流。

⽂件在⽂件系统中是⼀个最⼤的数据单位,它描述了⼀个对象集。

2、⽂件系统的模型可分为三层,试说明其每⼀层所包含的基本内容。

P206图答:1、对象及其属性:⽂件、⽬录、硬盘(磁带)存储空间;2、对对象操纵和管理的软件集合:⽂件管理系统的核⼼部分;3、⽂件系统的接⼝:命令接⼝、程序接⼝;3、试说明⽤户可以对⽂件施加的主要操作有哪些。

P207答:1、最基本的⽂件操作:创建⽂件、删除⽂件、读⽂件、写⽂件、截断⽂件、设置⽂件的读/写位置;2、⽂件的“打开”和“关闭”操作;3、其它⽂件操作;4、何谓逻辑⽂件何谓物理⽂件P208答:逻辑⽂件:这是从⽤户观点出发所观察到的⽂件组织形式,是⽤户可以直接处理的数据及其结构,它独⽴于⽂件的物理特性,⼜称为⽂件组织。

物理结构:⼜称为⽂件的存储结构,是指⽂件在外存上的存储组织形式。

这不仅与存储介质的存储性能有关,⽽且与所采⽤的外存分配⽅式有关。

5、如何提⾼对变长记录顺序⽂件的检索速度P210答:对于变长记录的顺序⽂件,在顺序读或写时的情况相似,但应分别为它们设置读或写指针,在每次读或写完⼀个记录后,须将读或写指针加上Li。

Li 是刚读或刚写完的记录的长度。

6、试说明对索引⽂件和索引顺序⽂件的检索⽅法。

P211 P212答:在对索引⽂件进⾏检索时,⾸先是根据⽤户(程序)提供的关键字,并利⽤折半查找法去检索索引表,从中找到相应的事项;再利⽤该表项中给出的指向记录的指针值,去访问所需的记录。

结构化学第六章

结构化学第六章
理论可分为电价配键与共价配键两种。所谓“配
键”:若两个原子共享的电子来自同一原子,则
此键称为配键。
(1)中心原子(离子)M有空价轨道,配体L有孤对电
子,它们结合时,由L提供一对电子与M共享形
成配键L→M.
(2)中心原子(离子)采用杂化轨道成键。
(3) 杂化方式与空间构型有关。
价键理论的优势:直观明了,使用方便, 很好地解释了配合物的空间构型、磁性、稳 定性。 局限性:无法定量地说明配合物的性质, 没有提到反键轨道,不涉及激发态,不能 满意地解释配位化合物的光谱数据,如无 法解释配合物的颜色(吸收光谱)等。
例如 Fe3(CO)10·(μ2-CO)2 :
表示有2个 CO 分别同时和2个Fe原子结合。
若一个配位体有n个配位点与同一金属原子结合,则在配位体
前标上ηn-记号。
例如(η5- C5H5 ) 2 Fe:
表示每个C5H5都有5 个配位点和同一个Fe原子结合。
六、 配位化合物的磁性
中心离子的 9 个 价轨道在 Oh 场中分分 属三种不可约表示 (从Oh 点群的特征标 表可查得。)
z
z
z
a1g
y
+ + + +
t1u
y
z
+
+ +
s
x
+ +
y
x
+
y
pz
x
x
-
z
z
eg
+
z
z
y
+
y
+
+
+
x
-
-
y
x

运筹学课件-第六章图与网络分析

运筹学课件-第六章图与网络分析
运筹学课件-第六章 图与网络分析
contents
目录
•的算法 • 图的应用
01
CATALOGUE
图的基本概念
图的定义
总结词
图是由顶点(或节点)和边(或弧) 组成的数据结构。
详细描述
图是由顶点(或节点)和边(或弧) 组成的数据结构,其中顶点表示对象 ,边表示对象之间的关系。根据边的 方向,图可以分为有向图和无向图。
04
CATALOGUE
图的算法
深度优先搜索
要点一
总结词
深度优先搜索是一种用于遍历或搜索树或图的算法。
要点二
详细描述
该算法通过沿着树的深度遍历树的节点,尽可能深地搜索 树的分支。当节点v的所在边都己被探寻过,搜索将回溯到 发现节点v的那条边的起始节点。这一过程一直进行到已发 现从源节点可达的所有节点为止。如果还存在未被发现的 节点,则选择其中一个作为源节点并重复以上过程,整个 进程反复进行直到所有节点都被访问为止。
物流网络设计的应用
在物流规划、供应链管理、运输优化等领域有广泛应用,例如通过物 流网络设计优化货物运输路径、提高仓储管理效率等。
生物信息学中的图分析
生物信息学中的图分析
利用图论的方法对生物信息进 行建模和分析,以揭示生物系 统的结构和功能。
生物信息学中的节点
代表生物分子、基因、蛋白质 等。
生物信息学中的边
Dijkstra算法
总结词:Dijkstra算法是一种用于在有向图中查找单源 最短路径的算法。
详细描述:Dijkstra算法的基本思想是从源节点开始, 逐步向外扩展,每次找到离源节点最近的节点,并更新 最短路径。该算法使用一个优先级队列来保存待访问的 节点,并将源节点加入队列中。然后,从队列中取出具 有最小优先级的节点进行访问,并将其相邻节点加入队 列中。这一过程一直进行,直到队列为空,即所有可到 达的节点都已被访问。Dijkstra算法的时间复杂度为 O((V+E)logV),其中V是节点的数量,E是边的数量。

流体输配管网作业资料第六章

流体输配管网作业资料第六章

第6章泵、风机与管网系统的匹配6-1 什么是管网特性曲线?管网特性曲线与管网的阻力特性有何区别与联系?答:枝状管网中流体流动所需的能量与流量之间的关系为,反映了外界环境对管网流动的影响,包含重力作用及管内流体与外界环境交界面的压力作用,当管网处于稳定运行工况时,与流量变化无关。

为管网的总阻抗。

将这一关系在以流量为横坐标、压力为纵坐标的直角坐标图中描绘成曲线,即为管网特性曲线,见习题6-1图。

而管网的阻力特性则反映了管网中流体的流动阻力与流量之间的关系,可用表示。

当时,管网特性曲线为“狭义管网特性曲线”,与阻力特性曲线重合。

(a)广义管网特性曲线(b)狭义管网特性曲线与阻力特性曲线习题6-1图管网特性曲线与阻力特性曲线6-2 广义管网特性曲线与狭义管网特性曲线有何区别?答:广义管网特性曲线与狭义管网特性曲线分别如习题6-1图所示。

广义管网特性曲线,反映在Y轴上有一截距,反映了外界环境对管网流动的影响,包含重力作用及管内流体与外界环境交界面的压力作用,管网处于稳定运行工况时,与流量变化无关。

时,需要提供压力能量克服其影响;当时,它可以为管网流动提供能量。

管网流动所需能量的另一部分用来克服流体沿管网流动产生的阻力,与流量的平方成正比。

当泵或风机的工况沿广义管网特性曲线变化时(如调节泵或风机的转速,不改变管网特性曲线),工况点之间不满足泵或风机的相似律。

而具有狭义管网特性曲线的管网,流动所需的全部能量为流体沿管网流动产生的阻力,与流量的平方成正比,当泵或风机的工况沿管网特性曲线变化时遵守相似泵或风机的相似律。

6-3 分析影响管网特性曲线的因素。

答:影响管网特性曲线的形状的决定因素是管网的阻抗S。

S值越大,曲线越陡。

当流量采用体积流量单位时,管段阻抗S的计算式为:kg/m7根据S的计算式可知,影响S值的参数有:摩擦阻力系数、管段长度、直径(或当量直径)、局部阻力系数、流体密度。

其中取决于流态。

由流体力学知,当流动处于阻力平方区时,仅与(管段的相对粗糙度)有关。

AutoLISP-Visual-LISP教程《第六章》

AutoLISP-Visual-LISP教程《第六章》

单击按钮 ,光标停在(getdist p1 "输入矩形的宽:") 之前,并亮显该表达式。注意,指示按钮内的"I"回到"()"之 前。监视窗口内的变量p1=[100.0 80.0 0.0]。重复类似的操 作,在AutoCAD窗口输入矩形的宽度为200、高度为150,旋转角 为30。在操作过程中指示按钮随时显示着光标相对于表达式的 位置,监视窗口显示着这些变量的当前值(注意,alf的单位为 弧度)。也说明单击按钮 只执行了一步表达式求值。
2. 监视窗口的快捷菜单
选择监视列表中的某一项并单击鼠标右键,可显示图6-4所示监视窗口 的快捷菜单。
调用检验功能,查看所选值。 将所选变量的值复制到系统变量 *obj* 中。 将所选变量值加上一个单引号前缀”,打印到把握台窗口。 对所选变量调用符号效劳对话框。 调用自动匹配选项对话框,用所选变量名作自动匹配参数。 从监视窗口中删除所选变量。
从断点循环退出,将恢复上一层循环。假设在该断 点循环中修改了某变量的值,程序连续运行时将使用变 量修改后的值。
断点循环分为可连续断点循环和不行连续断点循环。
1. 可连续的断点循环 可连续的断点循环是指可以在程序中断处,连续向下执行剩
余的表达式。用以下方法进入可连续断点循环: 〔1〕翻开Stop Once模式,遇到带调试信息的表达式时。 〔2〕遇到带Debug on Entry〔进入时调试〕标志的函数时。 〔3〕遇到程序中设置的断点时。 〔4〕单击暂停按钮进入断点循环时。 〔5〕在前一个断点循环状态下,执行Step Into、Step Over或 Step Out时。
图6-2 Debug下拉菜单
下下跳连退重设添显调
一一出续出置置加示试
层个表执当为或监上指

无线电基础第五版参考答案

无线电基础第五版参考答案

无线电基础第五版参考答案第一章电磁波和无线电信号在无线电通信中,电磁波是一种非常重要的信号载体。

它是由电场和磁场相互作用而产生的一种能量传播方式。

电磁波可以按照频率进行分类,常用的频率包括无线电、微波、红外线、可见光、紫外线、X射线和伽马射线等。

第二章电路的基本概念无线电通信中需要用到各种电路,因此电路的基本概念和分析方法非常重要。

比如,电路的分析可以基于欧姆定律、基尔霍夫定律和电源等原理来完成。

第三章无线电部件和设备无线电通信需要使用各种部件和设备,包括各种电路元件、集成电路、放大器、混频器、信号发生器、示波器和频谱分析仪等。

第四章射频信号的特征在无线电通信中,射频信号具有很多特点,比如频谱宽度、中心频率、带宽、调制方式等。

了解这些特征可以帮助我们更好地理解无线电通信的原理和方法。

第五章天线和天线系统天线是无线电通信中非常重要的部件,它可以将电磁波从电信号转换为无线电信号,并将无线电信号转换为电信号。

天线可以按照形状和特点进行分类,包括偶极天线、单极天线、增强型天线、定向天线等。

第六章天线阻抗和匹配无线电通信中,天线的阻抗和匹配非常重要。

其中,阻抗是指电路中电流和电压之间的比率,而匹配则是指各个部件之间的阻抗匹配情况。

第七章传输线和波导传输线和波导是将信号从一个地方传输到另一个地方的重要介质。

它们可以按照尺寸、形状、材料和使用场景等多种方式进行分类。

第八章放大器无线电通信中,放大器是非常重要的部件之一,它可以将较弱的信号放大到足够的强度,以便于传输和接收。

第九章混频和解调混频和解调是无线电通信中两个非常重要的技术。

其中,混频是将高频信号转变为中频信号的过程,而解调则是将信号从调制状态转变为信息状态的过程。

第十章数字信号和调制在现代无线电通信中,数字信号和调制已经成为主流技术。

数字信号可以提供更高的信息传输效率和更好的信道质量,而调制则可以将数字信号转换为模拟信号,便于传输。

总之,无线电基础第五版涵盖了无线电通信的各个重要方面,从电磁波和电路基础知识到各种设备、部件和技术,通过学习这本书可以更好地理解和应用无线电通信。

小班益智区角活动教案

小班益智区角活动教案

小班益智区角活动教案第一章:认识数字活动目标:1. 让学生通过观察、操作,培养学生的观察能力和思维能力。

2. 使学生能够理解数字的基本概念,提高学生的数字认知能力。

活动准备:1. 数字卡片2. 小玩具活动过程:1. 教师向学生出示数字卡片,引导学生观察并说出数字的名称。

2. 教师用小玩具进行示范,让学生通过观察,理解数字与物体数量的关系。

3. 学生分组进行实践活动,通过数数、选数字卡片等游戏,巩固对数字的认识。

活动延伸:1. 学生在家尝试用数字描述日常生活的事物,如“我有2个苹果”。

2. 家长协助学生进行数字启蒙教育,如认识数字1-10。

第二章:颜色认知活动目标:1. 让学生通过观察、实践,培养学生的观察能力和审美能力。

2. 使学生能够认识并说出常见颜色的名称,提高学生的颜色认知能力。

活动准备:1. 颜色卡片2. 彩色笔、画纸活动过程:1. 教师向学生出示颜色卡片,引导学生观察并说出颜色的名称。

2. 教师示范用彩色笔在画纸上绘制不同颜色的图案,让学生通过观察,理解颜色的特点。

3. 学生分组进行实践活动,用彩色笔在画纸上绘制自己喜欢的颜色图案,巩固对颜色的认识。

活动延伸:1. 学生在家尝试用颜色描述日常生活的事物,如“树叶是绿色的”。

2. 家长协助学生进行颜色启蒙教育,如认识颜色红、黄、蓝、绿等。

第三章:形状认知活动目标:1. 让学生通过观察、实践,培养学生的观察能力和思维能力。

2. 使学生能够认识并说出常见形状的名称,提高学生的形状认知能力。

活动准备:1. 形状卡片2. 小玩具活动过程:1. 教师向学生出示形状卡片,引导学生观察并说出形状的名称。

2. 教师用小玩具进行示范,让学生通过观察,理解形状的特点。

3. 学生分组进行实践活动,通过选形状卡片、拼图等游戏,巩固对形状的认识。

活动延伸:1. 学生在家尝试用形状描述日常生活的事物,如“桌子是圆形的”。

2. 家长协助学生进行形状启蒙教育,如认识形状圆形、正方形、三角形等。

第六章 电子地图

第六章 电子地图

图5.1 空间数据拓扑关系示意图
表6.1
拓扑关系的分类表示
图像栅格是用像素来描述空间对象, 像素的灰度和颜色值表示空间对象的特征。 非空间数据主要包括专题属性数据、 质量描述数据和时间因素等语义信息,是 空间数据的语义描述,反映了空间实体的 本质特征。非空间数据在车辆导航中用于 信息查询和数据分析。 空间数据和非空间数据在导航电子地 图中是通过标示符连接的。
(2)整体多边形结构
该数据结构面向多边形,每个多边形 由其封闭的边界表示,并在数据库中独立 存储。图形中的公共边界被多个多边形 (其围成的区域称为曲面)重复存储,从 而产生数据冗余,如图6.2所示。
图6.2 整体多边形图形数据结构
(3)DIME结构
DIME结构即为对偶独立地图编码 (Dual Independent Map Encode)结构, 该结构最早被美国统计局应用于城镇的信 息统计系统,具体结构如图6.3所示。 DIME结构的最简单方式是存储起始节点、 终止节点和数字化方向,由于节点单独存 储,故减少了数据冗余,但是对复杂对象 的操作较为困难。
面向对象的数据模型是基于对象而不 是基于记录(关系模型为基于记录的数据模 型)的,在对象中不仅包含数据,而且包含对 数据的操作;对象中未包含的操作不能用于 对其中的数据进行操作。对象之中可以包含 其他对象,也可以被其他对象所包含,因此面 向对象的数据模型中可以定义非常复杂的数 据结构。该模型基于封装、继承、子类、超 类等概念,从而丰富了数据库系统的语义内 容,方便了数据库的应用开发。
曲边结构
Polygon { #Polygon_Code; point_Number; Point point1; Point point2; … Point pointN; }
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高速数字电路设计教材yyyy-mm-dd日期:批准:yyyy-mm-dd 日期:审核:yyyy-mm-dd 日期:审核:yyyy-mm-dd 日期:拟制:华为技术有限公司版权所有 侵权必究目 录216.6.3 排阻间的串扰 (21)6.6.2 相邻贴片电阻间的串扰 (20)6.6.1 相邻轴向电阻间的串扰 (19)6.6 匹配电路的串扰 (16)6.5.3 匹配电阻的电感 (15)6.5.2 匹配电阻的功率消耗 (15)6.5.1 匹配电阻的精确性 (15)6.5 电阻阻值的选择 (14)6.4.2 差分线的终端匹配 (14)6.4.1 容性负载匹配的直流不平衡性 (12)6.3 中间匹配 (12)6.2.6 始端匹配的功率消耗 (12)6.2.5 始端匹配的其它拓扑形式 (11)6.2.4 始端匹配的输出驱动电流 (11)6.2.3 始端匹配较平坦的阶跃响应 (11)6.2.2 始端匹配的上升时间 (11)6.2.1 始端匹配的阻值 (10)6.2 始端匹配 (10)6.1.4 终端匹配电路的功耗 (8)6.1.3 其它拓扑形式的终端匹配 (5)6.1.2 终端匹配的直流偏置 (3)6.1.1 终端匹配的上升时间 (3)6.1 终端匹配 (2)第6章 传输线匹配................................................................第6章 传输线匹配摘要:系统何时需要匹配电阻?按照第四章的内容来看有两种情况:长线传输造成信号反射的情况和短线传输造成信号振荡的情况。

传输线过长意味着线缆的长度已经超过了六分之一的信号波长,这时信号线必须匹配。

如果不采取匹配,长线任一端的反射都能使信号无法传输。

第四章第三节阐述了如何精确的确定信号反射的影响。

4.3.5节提供了一种简单的数学方法,可以用来确定在一根没有匹配的电线上反射持续的时间。

传输线较短时,如果负载是容性的话仍然需要匹配。

4.1节分析了负载是容性的高感应电路,让我们看到高Q振荡的后果。

短线上的振荡现象和长线上的反射现象具有相同的影响效果。

匹配可以解决振荡或反射的问题。

本章有三个主题:y终端匹配和始端匹配的比较;y选择合适的匹配电阻;y匹配器件间的串扰;6.1 终端匹配当使用终端匹配时,每一个驱动门直接和它的传输线相连,匹配电阻并在接收端(见图6.1)。

终端匹配传输线有以下这些特征:(1)波形在整条线上都是以满强度传输的;(2)所有的反射都被匹配电阻抑制了;(3)接收端电压等于发射端电压。

6.1.1 终端匹配的上升时间我们可以通过直觉或更为详细的数学方法来推断终端匹配电路的上升时间。

一般我们先用直觉的方法来推断然后用详细的数学方法来检验。

图6.1直接来看可以分为两部分。

左边的部分即驱动部分由驱动门、传输线和匹配电阻组成。

我们可以把这一部分的驱动阻抗看作传输线的阻抗和匹配电阻的并联。

从网络效果来看,在短时间内相当于Z0/2的驱动阻抗。

右边的部分即接收部分只有一个接收门,在图6.1中其输入等效为一个电容。

这种电容模型对于大多数CMOS、TTL、ECL的环境都是适用的。

注意到这个电路就是简单的RC滤波电路,我们知道RC电路的时间常数:利用3.1节的计算RC滤波器上升时间(10%--90%)的公式:假设有一输入信号上升沿时间为T1,我们结合匹配电路的Tterm来得出B点实际的上升时间为:当传输线比上升沿要长时,它的输出阻抗实际上就是Z0。

如果我们缩短传输线长度让它短到可以和上升沿相比时,传输线的阻抗从B点来看下降了。

当传输线非常短时,B点的驱动阻抗与输出端的输出阻抗相等,在B点的上升沿将更快。

下边让我们用一种精确的数学方法来估算上升时间。

回忆一下根据第四章里的模型推导出来的传输线全响应等式4 .61:如果传输线的长度超过了信号的波长,我们可以忽略任何来自终端的反射。

这是合理的,因为在完成接收信号之前终端的反射信号没有时间反射回驱动端然后再返回接收端。

或许会有延时的反射但不会影响初始的上升沿波形。

从数学公式来看,如果想要得到零反射必需使反射因子R1(W)等于零。

这样公式6.4就可以简化如下:A(W)为了进一步简化我们可以假设驱动阻抗与传输线的特征阻抗相比非常低,因而近似等于H x(w)1。

进一步还可以假设传输线的长度不足以分散信号,因而的大小可以视为1。

把这些简化一起考虑,上式可以简化为:把4.53式代入上式得:Z0(W)Z0Z L(W)Z0下边,把特征阻抗视为常量,同时注意到是由匹配电阻(也等于)和一个电容并联而来,即:把此式代入6.7中得:等式6.10是RC滤波器的响应,里面有时间常数因子Z0*C/2。

这证实了我们最初的模型。

终端匹配电路如果接容性负载的话上升时间是接同样负载的始端匹配电路的一半(请参见6.2.2)。

6.1.2 终端匹配的直流偏置图6.1中的电路很少应用于实际的TTL或CMOS电路中,这是因为当输出高电平时需要较大的驱动电流。

当图6.1中的驱动门输出VCC时,它必须给终端电阻提供VCC/R1的电流;驱动门输出为低电平时,没有输出电流。

假设我们使用一根特征阻抗为65欧的传输线,那么5伏驱动信号需要5/65=76毫安的电流,很少有驱动门可以输出如此大的电流。

就驱动能力而言,TTL输出低电平时需要的驱动电流要远大于输出高电平时的驱动电流;CMOS 则两种情况基本相同。

图6.2 是一种实际经常采用的匹配方法叫作SPLIT终端匹配。

在这个电路中,R1并上R2的阻值等于Z0(传输线的特征阻抗)。

R1和R2的比值控制着高低电平驱动电流的相对比例。

图2.10提供了用于转变这种匹配为单电阻匹配形式的等式和等效电压源。

如果R1等于R2,高低电平驱动需要的电流是相等的。

这种情况适用于HCMOS数字逻辑系列。

如果R2大于R1,低电平驱动需要的电流大于高电平驱动需要的电流,这种情况适用于TTL和HCT系列。

R1和R2的大小选择最好采用图示的方法,选择时有三个约束条件:(1) R1和R2并联起来的阻值应等于Z0;I OHMAX(2)输出电流不能大于I(高电平最大输出电流);I OLMAX(3)输出电流不能大于(低电平最大输出电流);在下面的例子中我们对输出电流做如下的约定:流入驱动器的电流为正,流出驱动器的电流为负。

TTL或CMOS输出低电平时为灌电流(为正)输出高电平时为拉电流(为负);ECL无论处于什么状态都是拉电流(为负)。

第(1)个约束条件很容易用允许范围来表示,用变量Y1、Y2分别表示满足条件的电阻R1和R2:我们先找出满足条件的Y1和Y2,然后再用Y1和Y2求出R1和R2,这样做的好处是可以把第(1)个约束条件表示为一个线性的等式:第(1)个约束条件可以用图6.3表示如下:在图上看这是一条斜线,所有满足约束条件的Y1和Y2的组合都在这条线上。

注意到流入驱动器的电流等于流过R2的电流减去流过R1的电流,由此可以得到第(2)个约束条件的一个等式。

这两个电流的大小由VCC、VEE以及驱动器输出决定。

一般的,我们用VCC代替较高的电压,用VEE代表较低的电压,这两个电压里常常有一个电压等于0。

约束条件(2)可以利用输出高电平时的驱动电压来计算:不等式的符号似乎应该是相反的方向,但并非如此。

因为等式两边都是负数(因为驱动器常I OHMAX I OHMAX常输出电流)。

不等式6.13需要实际的驱动电流要大于。

不等式中的值应该是一个负值。

约束条件(3)可以利用输出低电平时的输出电压来计算:I OLMAX的值对于TTL或CMOS来说是正值,对于ECL电路是0,因为ECL电路不吸收任何电流。

3种约束条件都表示在图6.3中,用74HC11000与非门来计算。

输出电压和电流的限制都是假设在5.5伏电压供电的情况下来计算的,这通常是最坏的一种情况。

条件(1)出现了两次,一次用来计算特征阻抗是65欧的情况,另一次是100欧。

100欧对应的直线可以经过同时满足两种电流约束条件的区域,在(Y1=0.05,Y2=0.05)这个点上,对应的阻值是:R1=200欧;R2=200欧。

65欧电阻对应的直线没有经过任何同时满足两种电流约束条件的区域,因此不存在实际工作的SPLIT匹配电阻的组合,74HC11000不能驱动终端匹配电阻为65欧的传输线。

有时侯仅用一个电阻来进行终端匹配,这时候需要为匹配电路单独提供一个固定的电压。

上面的过程对于找寻一个合适的匹配电压也是有效的。

首先设计一个SPLIT匹配网络,然后把此网络转换为等效电压源。

等效电压源的阻抗是Z0,输出电压是:可以把这个值作为匹配电压。

6.1.3 其它拓扑形式的终端匹配图6.4中的两根分支线很难正确匹配。

无论我们在哪里放置匹配电阻,驱动器输出的信号都要反射回节点A,引起振铃。

图6.5中的两根分支线可以正确匹配。

在图6.5中每个分支线的特征阻抗都等于2Z0。

只要使分支线比主线细就可以实现这个电路。

在每一个分支线的终端都有一个阻值为2Z0的电阻。

从A点来看每一条分支线的输入阻抗都是2Z0,这样特征阻抗为Z0的主线就可以和两条并联的分支线匹配。

但是几乎没有系统采用这种技术,因为在电路板上分支线的阻抗是变化很大的。

采用终端匹配后,以前沿着传输线传输的反射信号停止了,没有任何反射发生。

对于终端匹配的传输线因为输入信号的延时再现在线上任一点都会出现,因此我们可以把接收器放在线上的任一点。

这种配置被称为菊花链。

图6.6中的每一个接收器都可以收到延时后的输入。

保持STUB线足够短(相比上升时间)有助于减少分支点的反射。

短的STUB线(以及与之相连的接收器的等效输入电容)就象一个4.4.2节里描述的简单的电容负载一样,可以减少信号的上升时间。

如果STUB线均匀分布,4.4.3节的近似值也还是成立的。

理想的终端匹配形式是把匹配电阻放在最后一个接收器之后,没有任何分支和STUB。

(参见图6.7)6.1.4 终端匹配电路的功耗终端匹配电路的功耗是高电平和低电平电压以及电源供电电压和负载阻抗的函数。

负载功耗与匹配电阻的大小成反比,因而传输线阻抗越高,终端匹配的功耗越小。

关于驱动电路中功率消耗的等式可以参见第2.2.6节。

图6.3中负载电阻总的功耗可以用式6.16计算(假设输出高电平和输出低电平的时间相等):本节要点:y驱动同样的容性负载,终端匹配电路的上升时间只有始端匹配电路的一半;y大部分的CMOS和TTL电路没有足够的驱动电流驱动终端匹配电路;y终端匹配电路的接收器可以以菊花链的形式连接。

6.2 始端匹配始端匹配电路中的驱动器通过串联的电阻和传输线相连。

这个电阻的阻值加上驱动器的输出阻抗应该等于传输线的特征阻抗Z0。

这样源端的反射系数就等于零。

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