在一个夜深人静的晚上,程序员小丞坐在屋顶上,看着屏幕上满屏的error,心里拔凉拔凉的,泪水润湿了脸庞,无数个自己提桶跑路的身影充斥在脑海之中,猛然才发现自己还没有桶。此时星空中闪过了漫天的流星,小丞看到此景,心中的bug早已化去,留下的是还原此景的豪言壮举!(梦醒了,纯属瞎编)
1611: [Usaco2008 Feb]Meteor Shower流星雨 Time Limit: 5 Sec Memory Limit: 64 MB Submit: 1010 Solved: 446 [Submit][Status][Discuss] Description 去年偶们湖南遭受N年不遇到冰冻灾害,现在芙蓉哥哥则听说另一个骇人听闻的消息: 一场流星雨即将袭击整个霸中,由于流星体积过大,它们无法在撞击到地面前燃烧殆尽, 届时将会对它撞到的一切东西造成毁灭性的打击。很自然地,芙蓉哥哥开始担心自
摘自:煎蛋 网站:http://jandan.net/ 微信:jandancom 当你仰望星空许下诺言,一定会期待着看到流星雨。 人们非常希望看到有自然魔力的流星雨,而现在有一家日本公司可以让你圆梦
今日凌晨的狮子座流星雨你看了吗?那一颗颗从天而降的流星,仿佛下雨一般划向地平线。在夜幕的幽深下,炫目的星雨显得如此美妙。
玩过 canvas 的同学,你画圆画方画线条这么 6,如果说叫你画下面这个玩意儿,你会不会觉得你用的是假 canvas?canvas 没有画一个带尾巴玩意儿的 api 啊。
随着行车记录仪的普及,我们很容易捕捉到一些转瞬即逝的场景。而在双子座流星雨处于巅峰的当下,夜间巡逻的警员们,显然最有机会欣赏到流星划过夜空的美景。
在上一节中,我们通过触摸陷阱使我们的玩家死亡。通过练习,任何人都可以跳过静态陷阱并完美运行。出于这个原因,大多数游戏围绕着随机事件。在我们的游戏中,我们将通过向他射击一些流星来使Elon的生活更加艰难。
流星雨是可遇不可求的美景之一,除了在天空上看到,我们能不能用Python来绘画一场彩色的动态流星雨?
题解: 转换一下问题.每一个流星在矩形照相机中的时间段是确定的(如果可以进入矩形照相机).假设在这n个流星中有k个流星在一定时间段可以照到.第$i$个流星能照到的时间段是$(L_i, R_i) 1 \leq i \leq k. 1 \leq k \leq n.$所以我们只要求出这$k$个开区间的最大交集的数量.就是某一时刻最多有多少个区间有交集. 假设我们已经计算出这k个开区间.考虑下面的算法:
日本机器人都有啥绝活? 东京的一家机器人餐厅最大的特色有美女机器人比武、斗舞,顾客可以坐上去与对手一决高下,体验变形金刚的刺激。 日本一家五星级酒店“聘用”机器人做前台接待,能够帮你办理入住、解答你的问题。照这趋势,以后很多服务人员要“下架”了。 日本一家寿司店使用机器人服务员,它能为顾客安排座位、把顾客护送到座位上,顾客可通过它胸前的触摸屏点餐,省时省力。 Kirobo Mini是日本汽车制造商丰田推出的一款机器人,它不但能够做路途向导,且能够安慰和宽解那些
日本机器人都有啥绝活? 东京的一家机器人餐厅最大的特色有美女机器人比武、斗舞,顾客可以坐上去与对手一决高下,体验变形金刚的刺激。 日本一家五星级酒店“聘用”机器人做前台接待,能够帮你办理入住、解答你的
19颗卫星魂归大西洋。 消息称,近日,俄罗斯联盟-2.1B火箭发射失败,火箭顶端残骸坠入南极洲附近海域。除此之外,该火箭所搭载的共19颗卫星也全部坠入大西洋,无一幸免。 据悉,俄罗斯联盟-2.1B火箭是在俄罗斯航天集团在位于俄远东阿穆尔州的东方发射场发射的,其上一共搭载了19枚卫星,其中包括了一颗地球遥感卫星——流星-M。按照原定计划,该火箭在发射一小时后就会送流星-M进入预定轨道,并向地面发回信号,但地面始终没有接收到任何信号,发射任务宣告失败。 按照原定的发射流程,当俄罗斯联盟-2.1B火箭的一二三级发
想要讨女朋友欢心也巩固自己所学的知识,各位小伙伴有自己的想法了吗?准备好想要怎样实施了吗?有什么美好的计划了吗?如果没有的话那么别慌,我知道,在座的各位肯定都是有自己的心仪的姑娘,那么今天就教大家一招,做一个表白程序去进行表白,别等了,赶紧打开你的IED,跟着代码敲起来,不然的话,喜欢的人都跟别人跑了!
为了便于了解Spring的工作原理,我们来研究一下,Spring是怎么加载的,Spring会经过几个阶段。
require.js的相关内容已在我的博文 《requireJs的使用,以canvas绘制星空为例》中描述, 可查看:https://cloud.tencent.com/developer/article/1040858 下面说一下面向对象设计canvas绘制星空的各种对象。 1、静态元素 如背景(Backgound)、土地(Land)、房屋(House)、大树(Tree),这些元素的属性如坐标(x,y)、长度(width)、高度(height)等信息是固定不变,因此我们只用向其绘制函数内传入常量参数就可以
---- Conic Sections 圆锥部分(圆锥曲线) 这里, parabolas 抛物线 (相似流星锤,相似波...) ellipses 椭圆 hyperbolas 双曲线 (超级流星锤,
在数组中的两个数字,如果前面一个数字大于后面的数字,则这两个数字组成一个逆序对。输入一个数组,求出这个数组中的逆序对的总数P。并将P对1000000007取模的结果输出。即输出P%1000000007 输入描述: 题目保证输入的数组中没有的相同的数字
提起流星蝴蝶剑单机游戏,估计在很多80/90后玩家心里是一大神作,不可超越,出道即巅峰,就算拿今天的武侠pk类游戏来比较,无论是网络的还是单机的,均无可超越流星蝴蝶剑。
Z世代的来临正在深度影响并改变着我们的生活方式。二次元、国潮、盲盒、爱豆打榜、颜值经济等最新流行的消费形式,几乎都与Z世代有着莫大关联,它们因Z世代而生,同样因Z世代而成为潮流。引领Z世代,正在成为引领下一个时代的代名词。
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pygame是是上世纪的产品,虽然不适合最3D游戏,但我可以使用pygame来绘制简单的3D图形,就像在白纸上画立体图形一样。
最黑科技 这可能是你见过最牛逼的手表了。 那么多的智能手表,都没能引起黑君太多的注意,但是这一次,直接被这块表震惊了! 先看一下视频是什么鬼手表—— 这是顶级珠宝品牌 Van Cleef & Arpe
来个青春时尚的流星雨吧! 实例demo 项目源码Github 效果预览: 项目实际使用效果: 喜欢就来个Star吧
前阶段看到一篇文章,说以往花费数周时间才能完成的网站,现在使用 Meteor 只需要几小时 很好奇Meteor是个什么技术?怎么大幅提高开发效率的?就了解并试用了一下 Meteor的中文是“流星”,了解后发现它的确如“流星”一样飞快,对于创业团队和快速原型开发真是太适合了,值得学习和使用 Meteor 是什么? Meteor 是一个基于 nodejs 的全栈实时开发平台,目前只支持 Mac、Linux,Meteor还引入了 Cordova,支持快速封装 IOS、Android 移动应用 全栈 基础构架是 N
近日,伊朗国家电视台宣布挫败了若干起大规模网络攻击,其攻击的目标是政府和私人组织运营的公共服务。据悉,攻击事件就发生在最近几天,约100个公共部门机构的基础设施受到影响。电视台方面没有列出具体的受到攻击的实体名单。
在现代科技的推动下,等离子体技术在各个领域中扮演着重要角色。而PLUTO-T型等离子清洗机作为其中的一员,其独特的工作机理使其成为清洗领域的一颗璀璨明星。
介绍工艺之前,我们先聊一下昨天一个朋友提到的日本日新的离子注入设备。日本日新是全球3大离子注入设备商之一。
动力电池领域的产品格局可能要变天了。7月29日,全球动力电池巨头宁德时代正式发布了第一代钠离子电池。根据发布会信息,第一代钠离子电池的能量密度已经接近现有磷酸铁锂电池,并且在低温、快充方面比锂离子电池更有优势。
工件上如果存在污染物,在工件上点的银胶就生成圆球状,大大降低与芯片的粘结性,采用等离子清洗可以增加工件表面的亲水性,可以提高点胶的成功率,同时还能够节省银胶使用量,降低了生产成本。
今天聊一下半导体工艺的一个知识,离子注入。离子注入是半导体掺杂以及改性常用的一个工艺。把需要掺杂的杂质电离成电子,然后加速,去碰撞到半导体wafer上,就像弯弓射箭靶一样,箭的动能越大,射进靶的深度也会越深。
自从7月底,宁德时代揭开第一代钠离子电池的“神秘面纱”之后,关于这类新电池的争议就一直没有停息。
12月7日消息,据报道,由本田研究所(Honda Research Institute)的科学家,加州理工学院(California Institute of Technology)和美国宇航局喷气推进实验室(Jet Propulsion Lab)的研究人员组成的研究团队在周四宣布,他们开发出了新一代氟离子电池,能量密度比锂离子电池高10倍,温度更稳定,未来很可能取代锂电池成为电动汽车的专用电池。
针对锂离子电池剩余使用寿命预测不准确的问题,提出了一种改进的灰狼优化器优化深度极值学习机(CGWO-DELM)数据驱动预测方法。该方法使用基于自适应正常云模型的灰狼优化算法来优化深度极值学习机的偏差、输入层的权重、激活函数的选择和隐藏层节点的数量。在本文中,从放电过程中提取了可以表征电池性能退化的间接健康因素,并使用皮尔逊系数和肯德尔系数分析了它们与容量之间的相关性。然后,构建CGWO-DELM预测模型来预测锂离子电池的电容。锂离子电池的剩余使用寿命通过1.44 a·h故障阈值间接预测。预测结果与深度极限学习机器、长期记忆、其他预测方法以及当前的公共预测方法进行了比较。结果表明,CGWO-DELM预测方法可以更准确地预测锂离子电池的剩余使用寿命。
在某些材料中,单个光子的吸收可以引发连锁反应,产生大量的光爆发。这些光子雪崩在纳米结构中的发现为成像和传感应用开辟了道路。
等离子体刻蚀(也称干法刻蚀)是集成电路制造中的关键工艺之一,其目的是完整地将掩膜图形复制到硅片表面,其范围涵盖前端CMOS栅极(Gate)大小的控制,以及后端金属铝的刻蚀及Via和Trench的刻蚀。在今天没有一个集成电路芯片能在缺乏等离子体刻蚀技术情况下完成。刻蚀设备的投资在整个芯片厂的设备投资中约占10%~12%比重,它的工艺水平将直接影响到最终产品质量及生产技术的先进性。 最早报道等离子体刻蚀的技术文献于1973年在日本发表,并很快引起了工业界的重视。至今还在集成电路制造中广泛应用的平行电极刻蚀反应室(Reactive Ion Etch-RIE)是在1974年提出的设想。
人脑有一个独特的能力:信息处理能力。负责大脑信息处理任务的是一种叫做神经元的细胞。它们负责从其他大量神经元中获取信息、处理并将信息传递给其他神经元。它们之所以能完成这些工作,主要是由神经元的生物物理特性决定的。
CSS 这块内容,一直是想着放下,然后又拿起来,反复了好几次,然后发现现在的 CSS 变化太大了,想要全部涉猎挺难的。一个属性在某个阶段可能使用比较多,也就记住了,但不久之后可能也就忘了,或者仅有一个印象而已。
上线离子通道筛选平台,提供形式多样的高表达细胞系的离子通道检测及新药临床前离子通道作用评价服务。
2. annotateDiffreport 多样本注释离子峰。此部分利用了xcms中的获取峰面积的函数。最后获得和xcms一样的一个差异分析报告,但是多了对离子的分组。
碳纤维增强复合材料(CFRP)具有重量轻、抗拉强度高、疲劳性能好等优异性能,在航空、航天、汽车等领域中的使用比例不断提高。复合材料在国外民用飞机运用中已经较为成熟,波音 B787 飞机及空客 A350 飞机中复合材料用量均达到 50%以上,在飞机机翼、机身、水平尾翼和垂直尾翼、机身内饰中均有大量应用。
为了这个中秋创意我觉得我自己也是绞尽脑汁了,看到那个中秋创意的选题,我瞧了瞧Python 画图,不会,又看爬虫,行不通(乱爬听说会被邀请喝咖啡),前端页面制作,我都没写过几个😂,越看越难受啊,就没啥能和我扯上关系的。 最后实在无路可走了,老老实实复习CSS动画,一下一下的调,色彩搭配,翻各种网站。做完还是让人蛮开心的😀 最后成果如下图: 这个简单的页面在很大程度上还是还原了我内心的想法,有些创意点没法实现,百度都不知道搜啥关键词😂,不足之处就是在于夜空的配色调不出来自己满意的。 代码演示可以查看
我们今天选中的是codeforces 1425场比赛的E题,这是一场印尼多校联合的ICPC的练习赛。ACM赛制,难度也比较近似。我们今天选择的是其中的一道Medium难度的题,由于ACM赛制参赛人数相对较少,全场只有157人通过。但实际难度并不大,大约和一般比赛的C题接近。
CFRP表面经等离子体处理后,胶接强度得到显著提高,然而等离子体处理对胶接强度的影响机制尚不明确。CFRP界面粘结强度主要受表面润湿性、表面粗糙度以及粘结界面的表面化学反应等影响。本章通过对等离子体处理前后的CFRP表面特性进行表征,包括对CFRP表面润湿性、表面形貌、表面粗糙度以及表面化学组分进行表征,探究等离子体处理对CFRP表面特性的影响规律和影响机制。
6月29日,据中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)官方消息,该集团旗下中电科电子装备集团有限公司(以下简称“电科装备”)已实现国产离子注入机28纳米工艺制程全覆盖,有力保障我国集成电路制造行业在成熟制程领域的产业安全。
PLC更广为人知的是在电子技术领域,它是可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller)的简称。在光通信技术领域,PLC是平面光路(Planar Lightwave Circuit)的简称,它是基于集成光学技术制备的各种光波导结构,在技术上,可实现的功能性器件有方向耦合器DC、Y分支器、多模干涉耦合器MMI、阵列波导光栅AWG、光学梳状滤波器ITL、马赫-增德尔MZ电光调制器、热光可调衰减器TO-VOA、热光开关TO-SW等。
本文主要论述了等离子清洗机清洗橡胶制品模具技术进行了工艺研究,构建等离子体清洗实验装置系统和建立清洗质量的评价方法。
等离子表面处理机对纤维表面进行刻蚀,引入新的基团,提高织物的润湿性、毛细效应和粘附性,比表面积的增大能够吸附更多的染料分子,从而提高织物的上染率。
NIST量子计算实验中使用的离子陷阱(Ion trap),通过用两种不同种类离子形成的量子比特进行逻辑运算。 上周,两个研究团体——一个来自位于科罗拉多州巨石城美国国家标准技术研究所(NIST),另一
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当对电池进行充电时,电池的阴极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到阳极。而作为阳极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达阳极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。
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