flc
- 格式:doc
- 大小:1.16 MB
- 文档页数:15
flc成形极限曲线
FLC(成形极限曲线)是指在压力和应变的作用下,材料在成形过程中能承受的最大应变。
成形极限曲线的绘制可以帮助确定材料在成形过程中的可塑性和合适的成形工艺参数。
成形极限曲线一般由成形极限曲线试验得到,具体过程如下:
1. 选择合适的试样尺寸和材料;
2. 将试样放置在成形模具中,施加适当的应变率;
3. 当试样发生断裂或出现不可逆应变时,停止测试;
4. 记录断裂位置和发生断裂时的应变;
5. 重复进行多次试验,得到不同应变率下的断裂位置和应变;
6. 根据试验结果绘制成形极限曲线。
成形极限曲线可以直观地显示出材料的可塑性,曲线的形状与材料的成形性能密切相关。
一般来说,成形极限曲线的形状越平缓,材料的可塑性越好,反之则可塑性较差。
成形极限曲线对于合理设计成形工艺、选择合适的材料以及预测材料在成形过程中的变形行为都具有重要意义。
快速液相色谱快速液相色谱一、什么是快速液相色谱快速液相色谱(Fast Liquid Chromatography,简称FLC)是一种高效、高速的色谱技术,广泛用于化学、生物、医药、环境监测等领域。
它是以液相为介质,通过样品在固定相上的分离过程实现物质的定性、定量分析。
与传统液相色谱相比,FLC具有更高的分离效率、更快的分析速度和更低的溶剂消耗。
二、快速液相色谱的原理快速液相色谱的原理基于固定相与流动相之间的互作用。
在FLC中,固定相是一个非极性或多孔性的材料,样品溶液在固定相上通过扩散、吸附、在凝胶内扩散等过程被分离。
与传统液相色谱相比,FLC采用了更细小的颗粒固定相材料,提高了表面积和质量传递速率,从而实现更高的分离效率和更快的分析速度。
三、快速液相色谱的应用快速液相色谱在许多领域有广泛的应用。
在化学领域,它可以用于有机物的分离和纯化;在生物学领域,它可以用于生物样品中目标物的检测和定量分析;在医药领域,它可以用于药物的质量控制和新药的开发等。
此外,快速液相色谱还可以应用于环境监测、食品安全、化妆品检测等领域。
四、快速液相色谱的优势快速液相色谱相比传统液相色谱有多个显著的优势。
首先,FLC具有更高的分离效率,能够在更短的时间内完成复杂样品的分离。
其次,FLC具有更快的分析速度,可以提高实验室的工作效率和样品处理能力。
同时,FLC还可以减少溶剂消耗,降低实验成本和环境污染。
五、快速液相色谱的发展趋势随着科学技术的不断发展,快速液相色谱也在不断创新与改进。
未来的快速液相色谱将更加强调对分离效率、分析速度和样本量的要求。
同时,新型的固定相材料和分离机制的研发也将推动FLC的进一步发展。
此外,快速液相色谱将与其他分析技术(如质谱联用、毛细管电泳等)的结合应用更加广泛,提高分析的综合能力和可靠性。
六、总结快速液相色谱是一种高效、高速的色谱技术,被广泛应用于化学、生物学、医药学等领域。
它基于固定相与流动相之间的互作用,通过分离过程实现样品的定性、定量分析。
flc贸易术语FLC贸易术语是指跟单信用证(Full Letter of Credit)的缩写。
跟单信用证是国际贸易中常用的结算方式之一,通过信用证的开立,买卖双方可以确保交易的安全和顺利进行。
一、跟单信用证的定义跟单信用证是指买方通过银行发出的一种付款保证,买卖双方在交易中可以通过跟单信用证来保证双方的权益。
在跟单信用证中,银行作为中介,承诺在卖方提供符合信用证要求的货物或文件后,向卖方支付相应的款项。
二、跟单信用证的流程1. 买卖双方达成交易协议,约定使用跟单信用证结算。
2. 买方联系自己的银行(开证行),向银行提出开立跟单信用证的申请。
3. 开证行根据买方的申请,制定信用证的条款和要求,并将信用证发送给卖方的银行(通知行)。
4. 通知行将信用证通知卖方,告知卖方可以按照信用证的要求进行货物装运和文件准备。
5. 卖方根据信用证的要求,按时按量准备货物,并提供符合信用证要求的单据给通知行。
6. 通知行核对单据是否符合信用证的要求,如符合则向卖方支付相应的款项。
7. 通知行将单据转交给开证行。
8. 开证行核对单据是否符合信用证的要求,如符合则向通知行支付相应的款项。
9. 开证行将单据转交给买方。
10. 买方根据单据的要求接收货物,并支付款项给开证行。
三、跟单信用证的优势1. 保证交易安全:跟单信用证是由银行作为中介,承诺在卖方提供符合信用证要求的货物或文件后支付款项,可以确保买卖双方的权益得到保障。
2. 降低交易风险:买方可以要求卖方提供符合信用证要求的单据,确保货物的质量和数量符合合同要求,降低了交易风险。
3. 促进贸易发展:跟单信用证的使用可以促进国际贸易的发展,提高贸易的效率和安全性,吸引更多的企业参与国际贸易。
四、跟单信用证的注意事项1. 买方和卖方在交易前应仔细研究信用证的条款和要求,确保能够满足信用证的要求。
2. 卖方应及时准备符合信用证要求的货物和单据,以免延误交易。
3. 买方和卖方应与各自的银行保持良好的沟通,确保信用证的开立和执行过程顺利进行。
基于FLC的电力系统负荷预测与调度研究电力系统负荷预测与调度是电力行业中一项非常重要的研究内容。
预测电力负荷可以帮助电力公司合理安排电力供给,提高电力系统的稳定性和效益。
而调度电力负荷则可以根据负荷情况,合理分配电力资源,提高能源利用效率。
本文将介绍一种基于模糊逻辑控制(FLC)的电力系统负荷预测与调度方法。
为了有效地预测电力负荷,我们需要考虑多个因素,如温度、天气、工业生产需求等。
传统的预测方法主要是基于统计模型,如ARIMA、时间序列分析等。
这些方法在某些情况下可以给出较好的预测结果,但是对于复杂的电力系统来说,传统方法往往无法充分考虑到各种因素的综合影响。
因此,我们引入了模糊逻辑控制方法。
模糊逻辑控制是一种基于模糊集合理论的控制方法。
通过将原始输入数据进行模糊化处理,建立一系列模糊规则,并通过模糊推理得到预测结果。
在电力系统负荷预测中,我们可以将负荷数据划分为不同的模糊集合,如"低负荷"、"中负荷"、"高负荷"等。
然后,根据历史数据和各种因素的影响程度,构建一系列模糊规则。
最后,通过模糊推理,我们可以得到未来一段时间内的负荷预测结果。
与传统方法相比,基于FLC的电力系统负荷预测具有以下优点:1. 综合考虑多个因素:FLC方法可以将多个影响负荷的因素进行综合考虑,包括温度、天气等。
通过建立一系列模糊规则,可以更加准确地预测负荷变化趋势。
2. 考虑非线性关系:电力系统负荷往往存在非线性关系,传统方法在处理非线性关系时效果较差。
而FLC方法通过模糊化处理和模糊推理,可以较好地应对非线性关系,提高预测准确性。
3. 灵活性强:FLC方法可以根据实际情况进行调整和优化。
通过调整模糊集合的划分和模糊规则的设置,可以适应不同的电力系统负荷预测需求。
除了负荷预测外,电力系统的负荷调度也是一项关键任务。
负荷调度的目标是合理分配电力资源,使得电力供应与需求匹配,提高能源利用效率。
北京798艺术区FLC北京798艺术区,作为中国乃至亚洲最具影响力的艺术创意产业聚集区,一直以来都以其独特的魅力吸引着众多国内外游客。
而其中最闪耀的一颗明珠,便是北京798艺术区里的FLC大厦。
FLC大厦坐落在北京798艺术区的中心位置,始建于1954年,原为中国电子工业部所属的798工厂。
随着工业转型升级的进行,当地政府决定将旧厂区改造成一个以艺术创作、展览和文化活动为主的艺术区。
而FLC大厦在这个转型中的作用便是承接起了798艺术区的核心任务。
FLC大厦占地面积宽敞,拥有多层楼面,每层都被艺术活动所填满。
这里不仅汇聚了国内外众多知名艺术家的作品,同时也成为了年轻艺术家展示自我才华的平台。
每年都会有大量的艺术展览、文化论坛和创意市集在这里举办,吸引着无数的观众和参与者。
在FLC大厦内,展览馆,画廊,剧院和文化创意公司等空间得到了充分的利用。
不论是绘画、雕塑、摄影还是装置艺术,这里都能找到令人叹为观止的作品。
FLC大厦也一直致力于推动当代艺术的创作与交流,给予了年轻艺术家更多机会展示自己的才华。
除了展览和创作空间,FLC大厦内还设有艺术学院,为有志于艺术创作的学生提供专业的培训和指导。
这里有资深的艺术家、教授和学者为学生们传授知识和经验,帮助他们成长为更优秀的艺术家。
FLC大厦不仅为艺术家提供了展示和创作的平台,也对外开放给观众参观。
这里的展览从古典到当代,从国内到国际,不同的艺术形式和风格让人眼花缭乱。
无论是专业人士还是普通观众,都能在这里找到自己感兴趣的艺术作品。
除了艺术展览,FLC大厦还定期举办各类文化活动。
戏剧表演、音乐会、舞蹈演出等让艺术活动在这里变得更加多样化。
观众们可以在这里感受到不同形式的艺术魅力,丰富自己的艺术素养。
FLC大厦的存在,不仅为北京798艺术区增添了一处独特的风景,更为中国的艺术创作和文化传承做出了巨大贡献。
它通过持续举办的各种艺术活动吸引了众多观众,提高了公众对艺术的认知度和欣赏水平。
1、无声时代的FLCFLC、FLI是Autodesk开发的一种视频格式,仅仅支持256色,但支持色彩抖动技术,因此在很多情况下很真彩视频区别不是很大,不支持音频信号,现在看来这种格式已经毫无用处,但在没有真彩显卡没有声卡的DOS时代确实是最好的也是唯一的选择。
最重要的是,Autodesk的全系列的动画制作软件都提供了对这种格式的支持,包括著名的3D Studio X,因此这种格式代表了一个时代的视频编码水平。
直到今日,仍旧有不少视频编辑软件可以读取和生成这种格式。
但毕竟廉颇老矣,这种格式已经被无情的淘汰。
2、载歌载舞的AVIAVI——Audio Video Interleave,即音频视频交叉存取格式。
1992年初Microsoft公司推出了AVI技术及其应用软件VFW(Video for Windows)。
在AVI文件中,运动图像和伴音数据是以交织的方式存储,并独立于硬件设备。
这种按交替方式组织音频和视像数据的方式可使得读取视频数据流时能更有效地从存储媒介得到连续的信息。
构成一个AVI文件的主要参数包括视像参数、伴音参数和压缩参数等。
AVI文件用的是AVI RIFF 形式,AVI RIFF形式由字串“AVI”标识。
所有的AVI文件都包括两个必须的LIST块。
这些块定义了流和数据流的格式。
AVI文件可能还包括一个索引块。
只要遵循这个标准,任何视频编码方案都可以使用在AVI文件中。
这意味着AVI有着非常好的扩充性。
这个规范由于是由微软制定,因此微软全系列的软件包括编程工具VB、VC都提供了最直接的支持,因此更加奠定了AVI在PC上的视频霸主地位。
由于AVI 本身的开放性,获得了众多编码技术研发商的支持,不同的编码使得AVI不断被完善,现在几乎所有运行在PC上的通用视频编辑系统,都是以支持AVI为主的。
AVI的出现宣告了PC上哑片时代的结束,不断完善的AVI格式代表了多媒体在PC上的兴起。
说到AVI就不能不提起英特尔公司的Indeo video系列编码,Indeo编码技术是一款用于PC视频的高性能的、纯软件的视频压缩/解压解决方案。
flc缩写单位FLC是“Ferroelectric Liquid Crystal”的缩写,意为铁电液晶。
铁电液晶是一种具有铁电性质的液晶材料,具有较高的电光效应和优异的显示性能。
在这篇文章中,我将介绍铁电液晶的特性、应用领域以及未来的发展趋势。
铁电液晶是一种特殊的液晶材料,它具有铁电性和液晶性的双重特性。
铁电性是指材料在外电场作用下会发生极化现象,而液晶性是指材料在一定温度范围内具有有序排列的分子结构。
铁电液晶的这种双重特性使得它在显示技术和光电器件领域具有广泛的应用前景。
铁电液晶显示器是铁电液晶应用的主要领域之一。
相比传统液晶显示器,铁电液晶显示器具有更高的对比度、更快的响应速度和更宽的视角范围。
这使得铁电液晶显示器在高清晰度电视、电脑显示器和智能手机等领域具有巨大的市场潜力。
另一个重要的应用领域是光电器件。
铁电液晶材料的铁电性质使其可以用于制造光开关、光调制器和光存储器等器件。
这些器件具有高速、低功耗和稳定性的优点,可以应用于通信、光纤传输和光存储等领域。
铁电液晶还具有一些其他的应用潜力。
例如,它可以用于制造柔性显示器和透明显示器,为电子产品的设计带来更多可能性。
同时,铁电液晶还可以应用于太阳能电池和传感器等领域,提高能源转换效率和传感器的灵敏度。
未来,铁电液晶技术还有许多发展方向。
一方面,研究人员正在寻找新的铁电液晶材料,以提高显示性能和器件效率。
另一方面,他们还在研究如何将铁电液晶与其他新兴技术结合起来,例如量子点技术和柔性电子技术,以进一步拓展铁电液晶的应用领域。
铁电液晶作为一种具有铁电性质的液晶材料,在显示技术和光电器件领域具有广泛的应用前景。
随着技术的不断发展和创新,铁电液晶将在未来发挥更重要的作用,并为电子产品的设计和性能提供更多可能性。
five-level classification缩写
five-level classification缩写为FLC。
FLC是一种用于评价产品质量、服务水平和人员素质等级的方法,它将评价标准分为五个等级,并根据措施和检查要求相应地对每个等级进行了详细描述。
FLC不仅在制造业,也在服务行业被广泛地应用。
FLC的实施过程中主要包括:确定等级、制定措施、制定检查规则、实施措施和检查以及改善。
首先,确定等级是FLC的第一步。
等级的数量可以根据具体情况进行确定。
在确定等级时,需要考虑产品、服务或人员素质的特性以及所需评价的数值水平。
等级的数量不宜过多,也不能太少,以便准确评价产品、服务或人员素质。
第二步是制定措施。
措施是根据等级的不同,采取相应的技术措施、管理措施或人力资源培养措施等。
制定措施时应从多方面考虑,使之既符合实际情况,又具有可行性。
第三步是制定检查规则。
检查规则包括检查项目、检查方法、检查标准和检查标志等。
检查规则的制定应符合实际情况,既能保证质量,又不过多地增加成本。
第四步是实施措施和检查。
实施措施和检查是保证质量的关键。
制定的措施和检查规则必须严格执行,以避免质量问题的出现。
最后一步是改善。
改善是FLC的目的。
在实施FLC的过程中,需要不断寻求方法和措施,以提高产品、服务或人员素质的等级,并在实践中逐步完善FLC的体系。
FLC是一种质量管理方法,其实施能够提高产品、服务或人员素质的水平,有效地降低质量问题的出现率,并能够提高生产效率、降低成本,为企业创建良好的品牌形象提供有力的保障。
成形极限图试验成形极限图(FLD)或成形极限曲线(FLC)是板料冲压成形性能发展过程中的较新成果。
成形极限图的试验方法如下所述:1)在试验用坯料上制备好坐标网格;2)以一定的加载方式使坯料产生胀形变形,测出试件破裂或失稳时的应变ε1、ε2(长、短轴方向);3)改变坯料尺寸或加载条件,重复2)项试验,测得另一状态下的ε1、ε2; 4)取得一定量的数值后,在平面坐标图上描绘出各试验点,然后圆滑连线,作出FLD。
成形极限曲线将整个图形分成如1所示的三部分:安全区、破裂区及临界区。
图1 成形极限图及其用法于大型复杂薄板冲压件成形时,凹模内毛坯产生破裂的情况较多。
这一部分毛坯一般是在拉应力作用下成形的,变形区内产生的断裂是延性断裂。
掌握板材拉伸失稳理论,利用成形极限图,可以对这种破坏问题较快地作出判断,找出原因,提出相应的解决办法。
拉伸失稳理论是计算建立成形极限图的基础。
拉伸失稳是指在拉应力作用下,材料在板平面方向内失去了塑性变形稳定性而产生缩颈,并随这发生破裂。
拉伸失稳可分为分散失稳和集中失稳两种。
分散性失稳是指板料的塑性变形达到一定程度后,变形开始出现在材料内某些性能不均匀或厚度不均匀的部位,载荷开始随变形程度增大而减小,由于应变硬化,这些缩颈能在一定的尺寸范围内转移,使材料在这个范围内产生一种亚稳定的塑性流动,故载荷下降比较缓慢。
但由于材料的硬化增强,变形抗力又有所提高,最后,最薄弱的环节逐渐显示出来,缩颈就逐步集中到某一狭窄区段,这样就逐渐形成了集中失稳。
产生集中失稳时,缩颈点也不能再转移出去,此时金属产生不稳定流动,由于这时承载面急剧减小,变形;力也就急剧下降,很快就异致破坏。
成形极限是指材料不发生塑性失稳破坏时的极限应变值。
但由于目前失稳理论的计算值还不能准确反映实际冲压成形中毛坯的变形极限,在实际生产中普遍应用由实验得到的成形极限图。
成形极限图(FLD),也称成形极限线(FLC)是对板材成形性能的一种定量描述,同时也是对冲压工艺成败性的一种判断曲线。
英伦的天然植物油护发品牌凝萃天然植物油精华 赋予秀发健康新生之美一. 品牌简介英文名: FLC (Fashion Life Care) 中文名: 时尚生活 品牌概念: 时尚、生活、天然 品牌定位: 英伦的天然植物油护发品牌 公司: 英国雅顿国际控股有限公司 总部所在地: 英国 考文垂市FLC (Fashion Life Care),中文名时尚生活,创立于1982年,是英国十大美发化妆品品牌之一,销售遍布全球十多个国家,受到各国众多消费者的认可和推崇。
2013年正式登陆中国,品牌致力为大众带来健康、天然、零负担的植物精华油护发产品,更推崇轻松、乐活、拥抱自然的健康生活态度。
二. 公司背景英国雅顿国际控股有限公司(UK Arden International Holding Co.,ltd ), 来自英国一座美丽的城市——考文垂(Coventry ),跨越原料贸易代理、GMP 天然植物产品研发及生产、国际高端护肤及美发品牌运营等众多领域的国际性大型机构,旗下品牌影响渗透全球三十多个国家,被视为英国最具影响力的化妆品公司。
英国天然庄园——雅顿(ARDEN )种植园英国本土位于大不列颠岛南部,其四面环海的地理位置决定了其适宜植物生长的海洋性气候。
因此,英国拥有发达以及可持续的种植业,并且符合天然有机的标准。
雅顿公司拥有全球少有的全手工种植工艺的天然庄园:ARDEN 种植园,它位于英国的南部,已有400年的历史,园内所有植物,均采用活机耕种生长而成。
雅顿坚持:·不使用化学原料·以原始肥料及堆肥的方式使土壤更肥沃·符合自然规律,在适合植物生长的时期种植播种·全手工的种植工艺·蜜蜂和风等自然授粉方式,不使用人工授粉采用活机耕种的作物,保留了植物最原始的活性成分,同时与现代污染完全隔离。
经过风选、机榨、过滤、滤清、水洗、蒸馏、脱色等12道纯物理提取工艺,凝结成最天然、纯净、高效的植物精华油。
电机铭牌参数中英文简介1.Ratedvoltage or voltages 额定电压:电机的电源电压要同这个一致,但一般容许10%d误差,比如460V的电机,电源电压从414V 到506V都是可以的。
2.Ratedfull-load amperage 额定电流:也就是满载电流,简称FLC 或FLA full loadamperage , 电机供电电缆,过流过载保护,启动器都要根据这个值来计算选取。
3.Frequency 频率:主要有60HZ 和50HZ,不同国家要选取不同的频率。
4.Phase 相数:交流电机主要是单相电机和三相电机。
工业上多用三相鼠笼异步电机。
5.Ratedfull-load speed 额定转速:在额定电压和频率下,电机满载时的转速。
一般三相感应电机额定转速是空载时转速的96% to 99%。
6.Insulationclass and rated ambient temperature 绝缘等级和额定环境温度:一般常见的小型电机绝缘等级有CLASSB F和H,它们代表不同的电机绕组能承受的最高温度,分别是:130° C,155° C,180° C. 环境温度一般要求40° C 以内。
如果环境温度过高,电机的绝缘等级也要提高。
7.Rated horsepower 额定功率:电机能做多大功取决于它,它的计算公式:Horsepower(hp)=[Motor Speed×Torque (lb-ft)]÷5,250 ,1hp=746w, 利用它我们可以计算额定电流以及选取供电系统的大小。
8.Duty 工作制:一般motor这个参数是:CONT (continuous duty),电机在额定环境温度下,额定负载运行24/7, 即可以连续运转。
9.S.F.(Service factor) 过载系数:电机的过载能力,比如一个10hp的电机,S.F. 是 1.15,那么这个电机在短时可以提供11.5hp, overload 过载保护值可以达到125%的FLC。
常见的动画格式类型一、GIF动画格式大家都知道,GIF图像由于采用了无损数据压缩方法中压缩率较高的LZW算法,文件尺寸较小,因此被广泛采用。
GIF动画格式可以同时存储若干幅静止图像并进而形成连续的动画,目前Internet上大量采用的彩色动画文件多为这种格式的GIF文件。
很多图像浏览器如《豪杰大眼睛》等都可以直接观看此类动画文件。
二、FLIC FLI/FLC 格式FLIC是Autodesk公司在其出品的Autodesk Animator / Animator Pro / 3D Studio等2D/3D动画制作软件中采用的彩色动画文件格式,FLIC是FLC和FLI 的统称,其中,FLI是最初的基于320×200像素的动画文件格式,而FLC则是FLI的扩展格式,采用了更高效的数据压缩技术,其分辨率也不再局限于320×200像素。
FLIC文件采用行程编码(RLE)算法和Delta算法进行无损数据压缩,首先压缩并保存整个动画序列中的第一幅图像,然后逐帧计算前后两幅相邻图像的差异或改变部分,并对这部分数据进行RLE压缩,由于动画序列中前后相邻图像的差别通常不大,因此可以得到相当高的数据压缩率。
它被广泛用于动画图形中的动画序列、计算机辅助设计和计算机游戏应用程序。
三、SWF格式SWF是Micromedia公司的产品Flash的矢量动画格式,它采用曲线方程描述其内容,不是由点阵组成内容,因此这种格式的动画在缩放时不会失真,非常适合描述由几何图形组成的动画,如教学演示等。
由于这种格式的动画可以与HTML文件充分结合,并能添加MP3音乐,因此被广泛地应用于网页上,成为一种“准”流式媒体文件。
四、AVI格式AVI是对视频、音频文件采用的一种有损压缩方式,该方式的压缩率较高,并可将音频和视频混合到一起,因此尽管画面质量不是太好,但其应用范围仍然非常广泛。
AVI文件目前主要应用在多媒体光盘上,用来保存电影、电视等各种影像信息,有时也出现在Internet上,供用户下载、欣赏新影片的精彩片段。
切尔西为什么叫车子
车路士,所以叫做车子。
切XX为什么叫车子还有另外一种说法,切XX英文队名为Chelsea Football Club,简称为“FLC”,译音过来也就成了“车路士”,也为因Chelsea的前三个字母“che”,直译过来就是“车”的发音了。
所以,切尔西车子外号就这样被大家约定俗成般地慢慢叫开了。
扩展资料:
切XX俱乐部的成立,和19XX年秋天一个星期日上午有关,在那一天,亨利·安古XXX·米尔斯(Henry Augustus Mears)改变了自己的决定,结果缔造了一百年后英超最成功的俱乐部之一。
切XX的绰号叫蓝军。
是因为切XX从队服到队徽的主色调都是蓝色,叫蓝军理所当然。
球队以稳如磐石的防守和铁血精神著称,也以过于防守的“摆大巴”战术而蜚声足坛,是足坛防守反击打法的代表球队之一。
球队的战术精神与“蓝军”这个绰号不谋而合,蓝军象征着的是一支具有铁血精神的队伍,有组织有纪律,真是因为这种精神,切XX成为X洲乃至XX最具影响力最成功的球队之一。
1、无声时代的FLCFLC、FLI是Autodesk开发的一种视频格式,仅仅支持256色,但支持色彩抖动技术,因此在很多情况下很真彩视频区别不是很大,不支持音频信号,现在看来这种格式已经毫无用处,但在没有真彩显卡没有声卡的DOS时代确实是最好的也是唯一的选择。
最重要的是,Autodesk的全系列的动画制作软件都提供了对这种格式的支持,包括著名的3D Studio X,因此这种格式代表了一个时代的视频编码水平。
直到今日,仍旧有不少视频编辑软件可以读取和生成这种格式。
但毕竟廉颇老矣,这种格式已经被无情的淘汰。
2、载歌载舞的AVIAVI——Audio Video Interleave,即音频视频交叉存取格式。
1992年初Microsoft公司推出了AVI技术及其应用软件VFW(Video for Windows)。
在AVI文件中,运动图像和伴音数据是以交织的方式存储,并独立于硬件设备。
这种按交替方式组织音频和视像数据的方式可使得读取视频数据流时能更有效地从存储媒介得到连续的信息。
构成一个AVI文件的主要参数包括视像参数、伴音参数和压缩参数等。
AVI文件用的是AVI RIFF形式,AVI RIFF形式由字串“AVI”标识。
所有的AVI文件都包括两个必须的LIST块。
这些块定义了流和数据流的格式。
AVI文件可能还包括一个索引块。
只要遵循这个标准,任何视频编码方案都可以使用在AVI文件中。
这意味着AVI有着非常好的扩充性。
这个规范由于是由微软制定,因此微软全系列的软件包括编程工具VB、VC 都提供了最直接的支持,因此更加奠定了AVI在PC上的视频霸主地位。
由于AVI本身的开放性,获得了众多编码技术研发商的支持,不同的编码使得AVI不断被完善,现在几乎所有运行在PC上的通用视频编辑系统,都是以支持AVI为主的。
AVI的出现宣告了PC上哑片时代的结束,不断完善的AVI格式代表了多媒体在PC上的兴起。
说到AVI就不能不提起英特尔公司的Indeo video系列编码,Indeo编码技术是一款用于PC 视频的高性能的、纯软件的视频压缩/解压解决方案。
flc 双作用气缸
FLC双作用气缸是一种常用的气动执行元件,它由缸筒、端盖、活塞、活塞杆等部件组成。
当压缩空气从气缸的一端进入时,推动活塞向另一端移动,从而驱动活塞杆做往复运动。
由于气缸内部有两个端盖,因此可以控制活塞在两个方向上的运动,从而实现双作用的功能。
FLC双作用气缸具有以下特点:
1. 结构简单、紧凑,便于安装和维护。
2. 动作速度快,能够实现高速往复运动。
3. 输出力较大,能够满足各种不同的应用需求。
4. 可以在高温、低温、潮湿、腐蚀等恶劣环境下工作,可靠性高。
5. 由于采用压缩空气作为动力源,因此节能环保。
FLC双作用气缸的应用范围非常广泛,如自动化生产线、机械手、包装机械、测试设备等领域。
通过合理选择气缸规格、安装方式和控制方式,可以实现各种不同的运动轨迹和动作要求,从而提高生产效率和产品质量。
FLC疗效标准1. 严格意义的完全缓解(sCR)在接受FLC治疗的患者中,严格意义的完全缓解(sCR)被定义为所有肿瘤病灶消失,并且没有任何疾病相关的临床症状和实验室检查结果异常。
此标准包含以下要求:所有肿瘤病灶通过CT、MRI等影像学检查手段无法发现。
血液检查未发现任何肿瘤相关的标记物。
无疾病相关的临床症状。
所有既往接受的治疗引起的副作用消失。
2. 完全缓解(CR)完全缓解(CR)定义为所有可测量和不可测量的肿瘤病灶消失,并且没有任何疾病相关的临床症状和实验室检查结果异常。
此标准包含以下要求:所有可测量和不可测量的肿瘤病灶通过CT、MRI等影像学检查手段无法发现。
血液检查未发现任何肿瘤相关的标记物。
无疾病相关的临床症状。
所有既往接受的治疗引起的副作用消失。
3. 非常好的部分缓解(VGPR)非常好的部分缓解(VGPR)定义为患者肿瘤体积减少50%以上,并且没有任何疾病相关的临床症状和实验室检查结果异常。
此标准包含以下要求:所有可测量和不可测量的肿瘤病灶体积减少50%以上。
血液检查未发现任何肿瘤相关的标记物。
无疾病相关的临床症状。
所有既往接受的治疗引起的副作用消失。
4. 部分缓解(PR)部分缓解(PR)定义为患者肿瘤体积减少50%以下,但仍然有明显的缩小趋势,并且没有任何疾病相关的临床症状和实验室检查结果异常。
此标准包含以下要求:所有可测量和不可测量的肿瘤病灶体积减少50%以下,但仍然有明显的缩小趋势。
血液检查未发现任何肿瘤相关的标记物。
无疾病相关的临床症状。
所有既往接受的治疗引起的副作用消失。
5. 微小缓解(MR)微小缓解(MR)定义为患者肿瘤体积有所缩小,但并未达到PR 的标准,并且没有任何疾病相关的临床症状和实验室检查结果异常。
此标准包含以下要求:所有可测量和不可测量的肿瘤病灶体积有所缩小,但未达到PR 的标准。
血液检查未发现任何肿瘤相关的标记物。
无疾病相关的临床症状。
所有既往接受的治疗引起的副作用消失。
常见的动画格式类型一、GIF动画格式大家都知道,GIF图像由于采用了无损数据压缩方法中压缩率较高的L ZW算法,文件尺寸较小,因此被广泛采用。
GIF动画格式可以同时存储若干幅静止图像并进而形成连续的动画,目前Inte rnet上大量采用的彩色动画文件多为这种格式的GI F文件。
很多图像浏览器如《豪杰大眼睛》等都可以直接观看此类动画文件。
二、FLIC FLI/FLC 格式FLIC是A utode sk公司在其出品的A utode sk Animat or / Animat or Pro / 3D Studio等2D/3D动画制作软件中采用的彩色动画文件格式,FLIC是F LC和FL I的统称,其中,FLI是最初的基于320×200像素的动画文件格式,而FLC则是FLI的扩展格式,采用了更高效的数据压缩技术,其分辨率也不再局限于320×200像素。
FLIC文件采用行程编码(RLE)算法和Del ta算法进行无损数据压缩,首先压缩并保存整个动画序列中的第一幅图像,然后逐帧计算前后两幅相邻图像的差异或改变部分,并对这部分数据进行RL E压缩,由于动画序列中前后相邻图像的差别通常不大,因此可以得到相当高的数据压缩率。
它被广泛用于动画图形中的动画序列、计算机辅助设计和计算机游戏应用程序。
三、SWF格式SWF是Mi crome dia公司的产品Fl ash的矢量动画格式,它采用曲线方程描述其内容,不是由点阵组成内容,因此这种格式的动画在缩放时不会失真,非常适合描述由几何图形组成的动画,如教学演示等。
由于这种格式的动画可以与HTML文件充分结合,并能添加MP3音乐,因此被广泛地应用于网页上,成为一种“准”流式媒体文件。
植物春化作用基因FTFDSOCI
在对以往有关不同开花途径研究简要总结的基础上综述了FLC基因在春化过程中的作用。
近期以拟南芥不同生态型和突变体为模式的研究结果表明基因FLC可能是春化反应的关键基因。
研究发现,FLC的表达水平与植株低温处理的时间呈数量关系,低温处理时间越长,FLC 的表达越弱,去甲基化也可能对FLC起负调控的作用。
同时FLC也存在于自主开花途径中,与其他基因共同作用以调节植,株开花时间。
而FLC的表达对开花起抑制作用。
一系列研究表明,春化的低温作用可能在于相关基因的去甲基化,消除了FLC对开花的抑制作用,从而解除赤霉素合成途径的封锁最终导致植株在一定时,期开花。
“春化”是人们研究已久的问题,Purvis与Lang(Lang,1965;Purvis,1961)曾对春化作用的研究成果做了全面的总结,但由于开花素(包括春化素)的分离工作进展不大,在20世纪70年代以后该项研究几乎处于停滞状态。
近年来,分子生物学的兴起为许多领域的研究提供了有利工具。
目前,已确证拟南芥有51个位点与开花有关,其中有27个位点与春化作用有关(LevyandDean,1998)。
对模式植物拟南芥的系列深入研究,使人们对春化作用的认识逐步深人,如关键基因FLC的分离和功能验证(Michaeletal,1999;Sheldonetal,1999)。
同时也将植物的不同开花途径区分开来,为进一步深人研究春化作用提供了理论依据和可借鉴的方法,。
附录C额外练习本附录包含不同的练习问题。
这些问题再次强调了用于分析网络基本性能的过程和数学公式。
附录中的练习问题以章节为单位进行组织,并解释了解决问题的过程和方法。
表C-1列出了本附录中的主要内容和问题类型,你可以在每章中找到详细信息。
表C-1 附录C中的问题类型问题类型相关章节二进制、十进制和十六进制数的转换 1数据传输时间的计算 2确定冲突域、广播域的范围及可使用全双工的区域8估定IP地址的结构,确定IP地址的分类,并确定网络的规模和地址的主机部分9子网信息的分析和计算10C.1 第1章练习问题像很多数学问题一样,要掌握二进制、十进制和十六进制数的转换关键是进行练习。
本节列出几个不同数制之间转换的问题。
本附录中与第1章相关的4类问题如下:⏹将8位二进制数转换为十进制数;⏹将十进制数转换为8位二进制数;⏹将8位二进制数转换为十六进制数;附录C 额外练习373 将十六进制数转换为8位二进制数。
C.1.1 将8位二进制数转换为十进制数表C-2列出8位二进制数,请写出与其等值的十进制数。
表C-2 二进制数、十进制数的转换问题C.1.2 将十进制数转换为8位二进制数将表C-3中的十进制数转换为8位二进制数。
注意,你应该保留二进制数开始的0,每个问题的答案应为8位数。
保留二进制数开始的0的原因是用于IP地址从十进制形式转化为二进制形式时,IP地址的4个十进制数分别转换为8位数,包括前面的0。
表C-3 十进制数、二进制数的转换问题374附录C 额外练习C.1.3 将8位二进制数转换为十六进制数在表C-4中将8位二进制数转换为十六进制数,保留前面的0,使所有答案为2位的十六进制数。
C.1.4 将十六进制数转换为8位二进制数在表C-5中将十六进制数转换为8位二进制数,保留前面的0,使所有答案为8位的二进制数。
附录C 额外练习375 C. 2 第2章练习问题本节提供与第2章内容相关的额外练习问题。
在第2章,你已经学习了如何计算传输一个特定大小的文件所需的时间。
这种计算中包括几个变量:⏹文件的大小;⏹链路带宽;⏹有时,吞吐量的估计值。
你可以利用如下公式计算出理论上的最快下载时间,其中S是文件的大小,BW是两点之间路径中最小的链路带宽:T = S/BW另外,用一个实际的测量值吞吐量来代替带宽,可以更精确地反应文件传输时其他流量对其的影响。
在如下公式中,P为每秒的吞吐量:T = S/P图C-1为本节问题所用的一个网络例子。
它显示了两台PC之间通过3条链路传输文件。
每条链路用字母标记(A、B和C)。
问题中描述了每条链路的速度。
图C-1 数据传输时间计算的网络例子通过链路速度和计算确定表C-6中的数据传输时间。
注意文件的大小为字节,而不是位。
在这些问题中,假设文件传输使用网络所提供的全部带宽,计算理论上的最佳传输时间。
376附录C 额外练习表C-6 数据传输时间的问题——理论上现在用吞吐量代替带宽,确定表C-7的传输时间,注意吞吐量为链路带宽的百分比。
表C-7数据传输时间的问题——使用估计的吞吐量的值。
C.3 第8章练习问题第8章介绍了冲突域和广播域之间区别的概念,并且解释了什么样的链路允许使用全双工电路。
所以,该附加部分提供了两种练习问题,来鉴别冲突域、广播域以及可以使用全双工的链路。
使用图C-2和C-3,识别每一个独立的冲突域和广播域,以及每条允许使用全双工的链路。
图C-2 问题1:识别冲突域、广播域和全双工链路附录C 额外练习377图C-3 问题2:识别冲突域、广播域和全双工链路378附录C 额外练习C.4 第9章练习问题这一段包括了3种不同问题的类型。
⏹剖析IP地址的结构,特别是网络和主机部分的大小。
假设没有划分子网。
这部分将主要涉及IP地址的详细分析。
⏹有关IP地址一些基本情况的判断,包括是否符合私有IP地址的范围。
你同样需要判断哪些IP地址是保留的,而哪些IP是分配给主机的合法地址。
这里同样假设没有使用子网划分。
⏹这次假设使用了子网划分,再次剖析IP地址的结构,那么这时每个地址就包含了3个部分(网络、子网、主机)。
而且,在每个事例中使用的子网掩码是很简单的,不需要用二进制数学算法去换算答案。
C.4.1 剖析没有划子网的IP地址当分析一个没有划分子网的IP地址的时候,识别IP地址两个部分的能力是至关重要的。
对于表C-8中的问题,首先需要判断IP地址的分类。
然后,记录它的A、B或C类网络号,地址中网络部分的大小,以及地址中主机部分的大小(表中显示的地址都没有使用子网划分)。
表中第一个问题作为示例,提供了相应的答案。
附录C 额外练习379C.4.2 判断地址是否为私有地址及其有效性接下来,检验表C-9中显示的IP地址。
这些地址都没有划分子网。
鉴别每个地址的类,以及它能不能分配给一个IP主机使用,并且看看这个地址是不是私有地址。
表C-9 判断地址是否为私有地址和是否有效,以及该地址属于哪类C.4.3 剖析使用简单掩码的子网划分地址表C-10是第9章练习问题的结尾,和表C-8中的问题是相类似的,但是这次的IP地址使用了简单的子网划分。
把表C-10中显示的问题中的空白处填写完整。
表中第一个问题作为示例,提供了相380附录C 额外练习应的答案。
C.5 第10章练习问题第10章介绍了很多有关子网划分的细节。
这里附加的内容包括了很多子网划分的练习问题。
这里所列的问题和他们出现在第10章中的顺序是一样的,这些问题包含下列主题。
⏹决定网络中需要的子网数,这需要依据网络的图表。
⏹在这个拓扑结构中确定能够满足最大的子网数量以及每个子网中最大的主机数的最小子网位数和主机位数。
⏹确定能够支持所述最大子网数和每个子网中主机数量的子网掩码长度。
⏹选择一个IP网络号和掩码,确定该网络的所有子网。
⏹选择一个IP网络号和掩码,确定每个子网的广播地址以及每个子网的可分配地址的附录C 额外练习381范围。
对一个给定的IP地址和掩码,确定它的子网。
C.5.1 根据网络图表,确定所需子网的个数根据网络图表,确定所需子网的个数是规划子网的一项重要技能。
考察图C-4至图C-7并确定每个图中所需子网的个数。
你可以在图中必须使用相同子网的网络部分做上标记。
图C-4 问题1确定所需子网的个数图C-5 问题2确定所需子网的个数图C-6 问题3确定所需子网的个数图C-7 问题4确定所需子网的个数C.5.2 根据子网和主机的数量确定子网和主机的位数另外一个重要的技能是能够在给定一个最大的子网数量以及每个子网中最大的主机数的前提下,确定子网和主机的位数。
在CCNA 1的课程中,当子网位是s时子网的数量为2s− 2(CCNA 3 的课程中包含了无类编址的概念允许使用另外两个子网,公式变为2s)。
采用无类编址时,每个子网中主机的数量的计算公式总是2h− 2 。
对于表C-11 ,根据所述的需求确定子网和主机的位数。
“所需最大的子网数”这一列定义了一个特定的互连网络所需最大的子网数量。
要解决这个问题,必须确定能够创建出这些子网的最小子网位数是多少。
例如,在问题2中,互连网络需要最多200个子网,要支持200个子网,最小要有8个子网位因为子网位数是7的情况下只能提供27− 2(即126)个子网,而8位时能提供28− 2(即254)个子网。
虽然“8个子网位”的答案超出了200个子网,它却是能够满足这个需求的最小子网位了。
同样地,“每个子网所需的最大主机数”这一列给出了在任意一个子网中所需主机IP地址的数量。
答案必须给出能够满足主机地址需求的最小主机位数。
C.5.3 确定子网掩码在确定了所需子网的数量和每个子网所需的主机位后,你要决定什么样的掩码可以满足要求。
在表C-12中,工程师已经确定好几种设计方案,包括子网个数及所需的主机位数。
请确定满足要求的子网掩码。
如果有不止一个掩码可以满足要求,请确定如下两种掩码:满足要求的前提下,可以支持最多的子网数;在满足要求的前提下,可以支持最多的主机数。
注意表C-12没有显示表C-8的答案。
表C-12 满足要求的情况下,确定子网掩码C.5.4 给定子网掩码时,确定每个网络的子网号对于一个新的网络在确定A、B、C类地址后,你要决定所用的子网掩码,然后确定实际的子网号。
实际上,可以用一些捷径来找到答案。
利用第10章做参考,找到表C-13中的子网号。
表C-13 用不变长的掩码确定每个网络的子网号C.5.5 确定子网的广播地址和可用地址范围与子网相关的另一类问题是确定一个子网中可用IP地址的范围。
要找到这个范围,可以首先找出子网的广播地址。
这是由于可用的IP地址在子网号和广播地址之间。
表C-14列出与表C-13相同的3个IP网络和掩码。
这3个问题是确定有效地址范围和几个子网的广播地址。
对于子网数量比较多的问题,只找出开始的2、3个子网和最后的2、3个子网即可。
表C-14 确定每一个子网中可用地址的范围C.5.6 发现所在子网本附录中所提供的上一个问题类型在分析已经存在的网络时非常有用。
有时,查看IP地址和它的掩码,然后确定子网号也是非常重要的。
表C-15列出了一些IP地址和掩码。
请确定IP地址所在的子网号。
表C-15 确定所在子网。