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【理论】土方量计算方法梳理

DTM法(三角网法)计算土方量 DTM法计算土方量就是利用地面采集的离散高程点按照一定的构网规则来形成空间三角网结构模型,然后按照三棱柱的计算方法计算每个三棱柱的体积,最后累加获得所有三棱柱的体积,...等高线法的工作内容与步骤和方格法大致相同,不同之处在于计算场地平均高程的方法。.../ 2 计算,但此种计算方法仅能用于同时为挖方或者填方。...如果一个断面图中既有挖方也有填方,还需要找零界点,利用相似三角形原理计算面积,大大增加算量难度。...且这种计算方法的精度主要取决于横断面上选择的采集点位和横断面的间距长度,横断面间距越小,计算模型越符合实际情况,计算精度越高。 平均高程法 在精度要求不高、地形简单的区域可选择平均高程法。

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Unity计算模型的体积和表面积

前言 有时候可能会遇到需要计算体积和表面积的这样的情况,所以写下来记录一下 大家好,我是心疼你的一切,不定时更新Unity开发技巧,觉得有用记得一键三连哦。 欢迎点赞评论哦....体积公式 体积公式是用于计算体积的公式,即计算各种几何体(比如:圆柱、棱柱、锥体、台体、球体、椭球体等)体积的数学算式。体积公式也是不同体积单位之间进行换算所用的公式。...center = center / points.Length; return center; } /// /// 计算一个面和中心点组成三棱锥的体积...坐标系与变换 应用缩放和旋转:在计算前需应用Transform的缩放、旋转,或使用transform.TransformPoint()转换顶点。...三角形顶点顺序 法线方向影响体积符号:顶点顺序需满足右手法则(逆时针排列),否则体积可能为负值。 修正方法:若发现错误,可调整顶点顺序(如交换B和C)。

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    计算长方体、四棱锥的表面积和体积 SDUT 3337

    计算如下立体图形的表面积和体积。...从图中观察,可抽取其共同属性到父类Rect中:长度:l  宽度:h  高度:z 在父类Rect中,定义求底面周长的方法length( )和底面积的方法area( )。...定义父类Rect的子类立方体类Cubic,计算立方体的表面积和体积。其中表面积area( )重写父类的方法。 定义父类Rect的子类四棱锥类Pyramid,计算四棱锥的表面积和体积。...输入立体图形的长(l)、宽(h)、高(z)数据,分别输出长方体的表面积、体积、四棱锥的表面积和体积。...super.area() * z / 3.0; } } 题目的要求: Input  输入多行数值型数据(double); 每行三个数值,分别表示l h z 若输入数据中有非正数,则不表示任何图形,表面积和体积均为

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    计算流体力学CFD-DEM模拟的算法流程-测试狗

    计算流体力学CFD-DEM常用来模拟气固或液固多相流。...计算流体力学CFD-DEM的计算流程主要包括:1)初始化初始化操作主要包括:1. 读入计算参数2. 申请内存空间3. 初始化流场和颗粒4. 构建颗粒邻居列表以及颗粒流体网格映射关系。...2)流体相计算流体相计算使用压力耦合方程组的半隐式方法(SIMPLE)该计算流程和单相流的计算相同,流体网格中的流体体积分数和平均颗粒速度由颗粒位置信息显式插值计算得到。...;5.更新颗粒邻居列表;6.更新颗粒-流体网格映射关系;7.更新颗粒-流体网格插值系数;8.更新流体网格中流体体积分数。...一般情况下,由于流体的计算时间步长大于颗粒计算时间步长,以上1-8步需要重复多次,但在每一步的计算中,流体的速度、密度和压力分布保持不变。当颗粒和流体的时间同步后,停止颗粒的计算转为流体的计算。

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    汇数据、建体系:CIM打造智慧城市新基座

    图片基于北斗网格码的CIM空间分析基于北斗时空引擎提供的网格存储和计算能力,为城市多源异构时空数据的组织和管理建立网格关联,实现统一时空框架下城市的全景映射。...图片基于融合交互的数字孪生数字地球与游戏场景交互融合,VR、AR与传统交互融合,构建从宏观到微观、从室外到室内、从地上到地下的一体化逼真三维场景。...同时,平台利用云计算、数据融合和空间信息网络等技术进行信息一体化组织与处理,构建统一的基础城市数据底版。...空间一体化展示通过数字地球将基础影像、时序影像、矢量地图、DEM、DSM、多级地名、栅格地图、POI等地理信息数据和业务数据等可视化,支持切换和设定不同坐标和投影系统,支持左右分屏、上下分屏,并通过拖拽分屏线设置屏的宽度...空间分析提供丰富的空间分析功能,支持通视分析、断面分析、坡度坡向分析、填挖方分析、天际线分析、量算分析、淹没分析等功能,覆盖空中、地上、地表、地下多种应用场景,为空天地全空间一体化三维数据分析提供支撑。

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    从虚拟化角度看云计算架构和逻辑

    大多数管理者对云避而不谈是出于对成本的考虑,但在我们当前营运的行业里,基于云的解决方案尤具成本效益,特别是考虑到减少数据中心和IT管理人员所节省下来的时间和费用。...因此,企业的地域扩张通常要求在高需求区附近建立厂房和配送中心。这意味着企业需要快速、经济地实施信息系统,让新工厂尽快上线。...第三,生产外移和回流的需求导向。企业生产外移的意愿根据经济情况时常改变。早年,大量企业为了保持竞争力将生产制造转移到中国来节约成本。...云计算使制造商能够快速、更具成本效益地在所需之时将计算资源配置到所需之处,同时也使企业可以根据各地的需求部署解决方案。 第四,对特定项目与绝无仅有的机会作出快速响应。...制造商必须做好准备采纳全新战略和流程以保持竞争力。基于云的解决方案能提供快速推进的最优途径,并以最具成本效益的方式把握新的机遇。

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    振弦式孔隙水压力计的结构组成及工作原理

    其典型结构由压力感应膜、振弦、激振激励信号拾取装置、密封外壳和屏蔽电缆等组成。传感器内置一个小型的振动器(振弦)由一个弹性弦和一个弹簧质量振动元件组成。...通过测量弦的振动频率和振幅的变化,可以计算出土壤中的孔隙水压力。安装及埋设方法在岩土工程中,孔隙水压力计用于观测岩体,土体和混凝土内的孔隙(渗透)水压力。...3、填方埋入式的仪器,用饱和细砂袋将测头包好或用无纺土工布包裹好,确保孔压计进水口通畅。4、混凝土浇筑时孔隙水压力计的埋设图片在混凝土内埋设孔压计,其细砂包体积应为 1000 平方厘米。...靠缝隙面预留一个深 30cm、直径 20cm的孔,在预留孔内铺上一层细砂,将孔隙水压力计放在砂垫层上,再用细砂将仪器埋好,孔口放一盖板,即可浇筑混凝土在实际测试过程中,需要注意保持仪器干燥、避免外部干扰、标定仪器和注意测量范围等问题

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    从补码谈计算机的数值存储和展示

    上下文约束 默认围绕8位计算机展开讨论。 问题 在进入正文之前,先提三个问题: 计算机中的数为什么用补码(2's complement)来表示和存储? 补码的计算规则是怎么来的?...单独从数据表示来看是无法得出结论的,需要从计算的角度思考。我们都知道,二进制是以2为基数的记数系统,和十进制、六十进制的记数本质相同。...计算机是如何区分unsigned int和int的? 我们已经知道了计算机存储数据全部用的补码的形式,所以从内存中拿出来的数就是补码,那么-1的补码是1111 1111,也就是数2^8-1=255....> int8 c = -1 > uint8 d = uint8(c) > d 255 -1的补码是1111 1111,也就是十进制的255,所以从结果中不难得出如下结论:在计算机中,数的存储和表示是分开的...---- 顺带一提 solidity中的int和uint是成对的,而且从8, 16, 24, ..., 256,一共有32个。正确性可以通过它的词法分析程序得出来。

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    Google Earth Engine(GEE)——全球湖泊数据集HydroLAKES v1.0(大于10公顷的湖泊)

    HydroLAKES v1.0 湖泊是生物地球化学和生态过程的关键组成部分,因此有关其分布、体积和停留时间的知识对于理解其特性和在地球系统中的相互作用至关重要。...然而,全球信息匮乏,不同空间尺度和地区的信息也不一致。在这里,我们开发了一个地理统计模型,根据周围的地形信息,估计表面积至少为10公顷的全球湖泊的体积。...HydroLAKES数据库被设计成一个数字地图库,包括所有表面积至少为10公顷的湖泊,总表面积为2.67×106平方公里(占全球陆地面积的1.8%),总海岸线长度为7.2×106公里(约为世界海洋海岸线的4倍),总体积为...HydroLAKES的目标是在全球范围内尽可能的全面和一致,包含了淡水湖和盐湖,包括里海,以及人造水库和受管制的湖泊。...HydroLAKES可公开下载,网址是http://www.hydrosheds.org,可免费用于科学、教育和其他用途。

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    从计算机内部结构认识输入和输出

    1.内部结构&&输入输出 (1)今天听这个老师介绍的计算的的内部结构和里面之间的一些简单的工作机制,这让我对于输入输出有了更加深刻的认识,下面浅浅的谈一下; (2)下面的这个就是这个计算机的机箱的简单结构图展示...,这个上面没有展示的就是我们的显卡和这个显示器。...,以及这个游戏里面的各种特效,都是经过这个显卡的渲染处理的; (5)计算机的主板也是一个很重要的结构,这个各种接口就在这个计算机的主板上面,主板上面就有这个内存条的卡槽,我们的内存条就可以卡在这个槽里面...CPU上面运行的; 相当于这个过程就是磁盘到这个内存,再到这个CPU上面,经过这个word的处理你,就显示在了我们用户的面前,这个过程里面,磁盘是属于外存的,CPU是属于内存的,这个从磁盘外存到这个CPU...就是这个我们写这个CPU肯定是在运行的,只有CPU在运行的情况下面才可以支持我们写的操作,然后写完文件之后我们保存,这个文件最后是到磁盘里面去了,起点是CPU这个内部的机构,终点是磁盘这个外部架构,这个从内向外的过程我们称之为输出

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    从基础到进阶,长文解析微软量子计算概念和算法(上)

    打个比方,量子计算相较于经典计算,就好比人类从爬行相较于前往另一颗行星一样,这是完全不同的。很自然,我们想用世间最强大的设备去对抗世间最困难的问题。...四、经典计算和量子计算的差异 让我们来谈谈经典计算和量子计算有什么不同。 在经典计算中,我们以比特位计算,有 0 或 1;在量子计算中,我们以量子位计算,人们通常说既有 0 又有 1。 ?...如果存在一个32 位寄存器,它能够容纳的一个是从 0 到 2 的 32 次方减 1 的数字,大概在四十亿上下。...问题在于仅有这八个方向并以此做通用计算是不够的。我们缺少一个门,叫做 t 门,或者π/ 8 门。我们没有办法直接从马约拉纳费密子制造出来。...不过我们有办法从坏的 t 门中创造出好的 t 门,只要我们能够做出近似的 t 门。 ? 就是这些虚线的蓝色方框。

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    边缘计算的重要性 - 从音频和传感器功能谈起

    全球领先的移动设备,听觉设备和IoT设备厂商都在持续的寻找可以驱动产品销售和消费者购买的产品差异化因素。...接下来,消费者和手机制造商需要寻找下一个可以提升日常生活体验的功能,是什么呢?...设备需要可以听(Microphones),看(摄像头和光感),说(麦克风),位置(GPS)和连接(Wifi/Bluetooth)。其次,设备需要实时的智能计算能力,同时可以保护隐私及确保长待机。...让我们进一步看看智能边缘多传感器处理器使如何使手机,听力设备和物联网设备成为更好和更安全的个人助理。 一个非常关键的例子是如今在手机和其他智能设备上的语音助理。...设备端边缘侧人工智能处理能力是实现机器学习和语音处理能力的核心。

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    从基础到进阶,长文解析微软量子计算概念和算法(下)

    Q# 开发套件构建冷冻控制系统 从 Q# 代码开始,我们提供了用户可扩展的量子算法库,有一个经典的主机程序可以完成所有的经典部分,两者可以连接在一起。...所有真正的第一个和是电子可能离开原子轨道的一个轨道,从 q 轨道到 p 轨道,所以它离开 q 来到 P,第二项是两个电子同时移动,所以有两项。 这个看似简单的方程是非常难以分析和模拟的。...Fe2S2 听起来不太大,但它是分子的一类,同一类是我在大型超级计算机上显示的固氮分子,它有六个铁和钼,它仍然需要大约相同的时间长度。...这使得它在短期内运行小规模或所谓的 NISQ 含噪声的中等规模量子计算机成为可能;不好的部分是,因为我们没有整个系统的连贯性,实际上它比用相位估计这样的技术更糟,这就是我们如何做量子化学和较早的量子材料...量子计算梦之队 今天,我们组织了一个全世界的梦之队。 ? 我们在欧洲、澳大利亚、美国都有实验室, 我们花了很多时间和一个由世界上最优秀的人组成的多样性的团队一起工作。

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    从Snowflake看数据仓库演进方向:计算存储分离、弹性计算、统一存储和Serverless化

    陈龙: 我所理解的现代数据架构特点如下: 1)必须基于云计算构建 云计算让 IaaS 的交付和基础 PaaS 的交付进入了工业化时代,在信息技术领域分工更加明晰,从而使企业更加聚焦于自身业务,从业务依赖...InfoQ:大数据存储方向从去年到今年涌现了不少热门话题,比如数据湖、数据湖仓等等。在您看来,传统数仓和云数仓当前存在哪些需要改进的问题和局限?为什么需要数据湖、数据湖仓?...数据湖从概念上讲更强调集中式存储、数据的原始特性,而数据仓库则是以结构化和半结构化数据为主。 InfoQ:未来数仓技术的发展趋势会是怎样的?...总体趋势就是:计算存储分离、弹性计算、统一存储以及 Serverless 化。 InfoQ:在您看来,当前大数据计算引擎和存储分别处于什么样的发展阶段?为什么?...陈龙: 当前大数据计算引擎主要有 MR、Tez、Spark、Flink,其中 MR 属于第一代计算引擎,Tez 算是第二代,而 Spark 和 Flink 则属于第三代。

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    Abaqus 能否做有限元 - 离散元耦合?答案都在这

    一、Abaqus实现有限元-离散元耦合的核心路径Abaqus未直接集成传统离散元模块,但可通过定制化功能和接口拓展实现FEM-DEM耦合,主要有两大路径:内置功能的间接耦合Abaqus/Explicit...此外,内聚力单元可与颗粒单元结合,模拟材料从连续到离散的损伤演化,实现FEM-DEM过渡耦合。...二、Abaqus开展FEM-DEM耦合的核心优势作为成熟通用有限元平台,Abaqus在FEM-DEM耦合中具备显著优势:强大的连续介质仿真基础其丰富的单元库、本构模型库和求解器,可精准模拟连续介质的线性.../非线性变形、弹塑性损伤等复杂力学行为,能保障耦合体系中连续相(如结构构件、岩土骨架)的计算精度,这一能力远超普通离散元软件。...求解效率的制约FEM-DEM 耦合本身计算量就十分庞大,而 Abaqus 求解器对离散颗粒的并行计算支持存在短板。

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    Google Earth Engine(GEE)——冰岛DEM v1.0 10m数据集

    这些数据包括大量反复获取的数字高程模型(DEM)(多时态),通常从2012年至今,最古老的数据可以追溯到2008年。...这些DEMs来自于卫星亚米级立体图像,特别是来自WorldView 1-3和GeoEye-1。...DEMs的处理是在Bluewaters超级计算机(伊利诺伊大学)中使用SETSM,一个开源的数字摄影测量软件完成的。每个DEM的分辨率为2x2m,占地面积约为18x100km。...在冰岛国家土地测量局、冰岛气象局和极地地理空间中心的合作下,我们开发了处理和加工冰岛大量可用数据的方法。开发的方法包括 对所有可用的DEM进行空间调整,以实现每个DEM位置的同质性和一致性。...这个DEM被重新取样为10x10m的分辨率。

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    选型宝访谈:怎样构建端到端的IT透视能力?

    前言 随着移动互联网和云计算时代的到来,企业数字化转型和“互联网+”成为新的热潮,今天的IT系统,变得越来越复杂,越来越重要,用户对体验的要求也越来越高,传统碎片化的、面向IT的运维和性能管理工具,越来越难以满足今天我们对业务稳定性和卓越用户体验的要求...在这样的背景下,一些新的理念和工具应运而生了,比如DEM。 那么,DEM到底是怎样一个概念,包含哪些具体功能,它和传统的NPM、AMP有什么不同?...随着云计算和移动互联网时代的到来,企业的IT架构变得越来越复杂,IT基础设施变得越来越分散,出现了像“微服务”这样新的IT能力交付方式。...在这样的背景下,企业亟需一种从用户体验出发、具备全局视角、可以为业务提供更好支持的新一代性能管理解决方案,这就是我们倡导的“数字体验管理”。...通过提供从终端用户、网络、基础架构到应用的全面视图,DEM让企业的IT系统和终端用户体验变得更加透明可控。

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    如何让你的矩阵运算速度提高4000+倍

    之前小编一直是从各种第三方库的角度思考怎么加速计算,但本文作者的角度非常新颖,未曾想到索引赋值能有如此大的加速,推荐学习尝试!...在用Python进行矩阵运算(尤其是大型矩阵运算)的时候,最忌讳的是写循环,循环的执行效率极其的低,想要提高计算效率,有很多方法可以尝试,今天我们就来看一下如何在仅基于numpy的条件下,召唤一些技巧来加速矩阵的计算效率...向量化函数对输入数组的连续元组(如 python map 函数)计算 pyfunc,但它使用 numpy 的广播规则。 向量化输出的数据类型是通过使用输入的第一个元素调用该函数来确定的。...我们先来定义单次循环体的计算逻辑: def myfilter(dem, threshold=4000): if dem < threshold: return 0 else...numpy矩阵作为参数传进入进行矩阵运算:vector_dem = vfilter(dem) 我们来看看它的计算性能: %timeit vector_dem = vfilter(dem) 结果是: 11.5

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    技术科普|常用点云后处理软件介绍

    可以三维浏览点云数据、自定义点云类别、自动/手动分类、交互式判别三维目标等;Terra Modeler主要用于建立、编辑表面模型,可以创建方格网图、坡向图、彩色渲染图等,支持创建剖面图、批量处理等高线、计算体积...该软件基于线性八叉树组织点云,支持构建三角网格模型,包含配准、重采样、法向量计算、标量统计、泊松构网、点云滤波等功能。...,交互式截面分析与编辑,可自动生成DEM、DSM等数字产品;支持构建建筑物、植被等地物的三维模型,支持将结果导入ENVI平台进一步使用和分析等(详情:https://www.researchgate.net...基础模块可进行角度、高度、面积、体积测量,同时还可对点云进行注释,在图层中查看并进行管理,支持点云裁剪、数据格式转换等。...该软件从算法设计到软件构架、代码实现均为激光雷达团队独立完成,具有完全自主知识产权。

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    有限元 - 离散元耦合仿真,Abaqus 是优选吗?

    有限元-离散元耦合(FEM-DEM)方法应运而生,它能同时兼顾连续介质的变形特性和离散颗粒的运动与接触行为。作为主流的通用有限元分析软件,Abaqus适合与离散元进行耦合仿真吗?...一、Abaqus实现有限元-离散元耦合的核心路径Abaqus未直接集成传统离散元模块,但可通过定制化功能和接口拓展实现FEM-DEM耦合,主要有两大路径:内置功能的间接耦合Abaqus/Explicit...此外,内聚力单元可与颗粒单元结合,模拟材料从连续到离散的损伤演化,实现FEM-DEM过渡耦合。...二、Abaqus开展FEM-DEM耦合的核心优势作为成熟通用有限元平台,Abaqus在FEM-DEM耦合中具备显著优势:强大的连续介质仿真基础其丰富的单元库、本构模型库和求解器,可精准模拟连续介质的线性...求解效率的制约FEM-DEM耦合计算量本就较大,而Abaqus求解器对离散颗粒并行计算支持不足,当模型兼具大规模有限元网格与大量离散颗粒时,计算耗时呈指数级增长,对硬件要求极高,难以满足快速工程设计迭代需求

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