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伽马射线是什么粒子

2023-07-31 09:23:46
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1. 伽马射线是什么

伽马射线是什么 什么是α射线,β射线和γ射线

【α射线】

α射线亦称α粒子束,高速运动的氦原子核。α粒子由2个质子和2个中子组成。它的静止质量为6.64*10-27千克,带电量为3.20*10-19库。 物理学中用He表示α粒子或氦核。卢瑟福首先发现天然放射性是几种不同的射线。他把带正电的射线命名为α射线;带负电的射线命名为β射线。在以后的一系列实验中卢瑟福等人证实α粒子即是氦原子核。

【β射线】

β射线:高速运动的电子流0/-1e,贯穿能力很强,电离作用弱,本来物理世界里没有左右之分的,但β射线却有左右之分。贝塔粒子即β粒子,是指当放射性物质发生β衰变,所释出的高能量电子,其速度可达至光速的99%。 在β衰变过程当中,放射性原子核通过发射电子和中微子转变为另一种核,产物中的电子就被称为β粒子。在正β衰变中,原子核内一个质子转变为一个中子,同时释放一个正电子,在“负β衰变”中,原子核内一个中子转变为一个质子,同时释放一个电子,即β粒子。

【γ射线】

γ射线,又称γ粒子流,是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.01埃的电磁波。γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。γ射线首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。

伽马射线的危害

γ射线具有极强的穿透本领。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶。

它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡。

扩展资料:

一、产生原理

放射性原子核在发生α衰变、β衰变后产生的新核往往处于高能量级,要向低能级跃迁,辐射出γ光子。原子核衰变和核反应均可产生γ射线。其为波长短于0.2埃的电磁波。γ射线的波长比X射线要短,所以γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。

伽马射线是频率高于1.5 千亿亿 赫兹的电磁波光子。伽马射线不具有电荷及静质量,故具有较α粒子及β粒子弱之电离能力。伽马射线具有极强之穿透能力及带有高能量。伽马射线可被高原子数之原子核阻停,例如铅或乏铀。

二、测量方法

γ光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用γ光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来。此外还可用γ谱仪(利用γ射线与物质相互作用)直接测量γ光子的能量。

由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测γ射线强度的常用仪器。

参考资料来源:搜狗百科-伽马射线

什么是伽马射线

α射线是氦原子核流, β放射是电子流 γ射线,波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射.李启斌提出了本世纪7个天文研究领域。

其中有3个涉及地外能量探索,一个是和暗物质有关的暗能量,一个是具有巨大辐射能量的类星体,还有一个则是来自河外的巨大能量源枣伽玛射线爆。 人类已经看到的太空物质只有百分之几,还有百分之九十几的物质是黑暗的,人类没有看到的,这就是暗物质。

提到暗物质,人类很容易想到“黑洞”。黑洞是暗物质的一种。

黑洞的引力非常大,从地球上发射的卫星要达到第一宇宙速度7.8公里/秒才能冲出大气层,而在黑洞上以光速发射还是无法超越其巨大的引力。根据霍金的黑洞理论,根据对周围事物的观测可以确定黑洞。

如果其周围事物往下掉,那么就会发出X光,产生X光晕,根据对X光的观测就可以测定黑洞。如果观测到某颗星一直围绕着空心转动,那么也可以推测其轨道中间存在着黑洞。

对类星体的探讨属于天体剧烈活动领域的观测。李启斌解释说,类星体的神秘点在于其每秒辐射的能量比整个银河系1000亿颗星体的总和还大。

天文学家推测,其中一定存在着提供能量的独特方法。 伽玛射线爆的发现是戏剧性的。

人们最初观测伽马射线是为了监测核试验,当仪器偶然对准空中时,发现了来自太空的伽马射线。人们由此发现了发射伽马射线的星体,其中有一部分是爆发性的。

空间探测器的观测结果显示了伽马射线爆平均每天一次的频繁程度。 伽马射线爆跟类星体一样具有很强的能量。

李启斌乐观的讲,如果能够观测和分析出它们的能量来源,说不定可以解决人类的能源危机和以破坏环境为代价的能源开采。2003年末,美国《科学》杂志评出年度十大科技成就,关于宇宙伽马射线的研究入选其中。

这项研究增进了对宇宙伽马射线爆发的理解,证实伽马射线爆发与超新星之间存在联系。 6500万年前,一颗撞向地球的小行星曾导致了恐龙的灭绝。

然而据英国《新科学家》杂志2003年披露,来自外太空的杀手远不止小行星一个,最新科学研究显示,早在4亿年前,地球上曾经历过另外一次生物大灭绝,而罪魁祸首就是银河系恒星坍塌后爆发的“伽马射线”! 在天文学界,伽马射线爆发被称作“伽马射线暴”。 究竟什么是伽马射线暴?它来自何方?它为何会产生如此巨大的能量? “伽马射线暴是宇宙中一种伽马射线突然增强的一种现象。”

中国科学院国家天文台赵永恒研究员告诉记者,伽马射线是波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射,它的能量非常高。但是大多数伽马射线会被地球的大气层阻挡,观测必须在地球之外进行。

冷战时期,美国发射了一系列的军事卫星来监测全球的核爆炸试验,在这些卫星上安装有伽马射线探测器,用于监视核爆炸所产生的大量的高能射线。 侦察卫星在1967年发现了来自浩瀚宇宙空间的伽马射线在短时间内突然增强的现象,人们称之为“伽马射线暴”。

由于军事保密等因素,这个发现直到1973年才公布出来。这是一种让天文学家感到困惑的现象:一些伽马射线源会突然出现几秒钟,然后消失。

这种爆发释放能量的功率非常高。一次伽马射线暴的“亮度”相当于全天所有伽马射线源“亮度”的总和。

随后,不断有高能天文卫星对伽马射线暴进行监视,差不多每天都能观测到一两次的伽马射线暴。 伽马射线暴所释放的能量甚至可以和宇宙大爆炸相提并论。

据赵永恒研究员介绍,伽马射线暴的持续时间很短,长的一般为几十秒,短的只有十分之几秒。而且它的亮度变化也是复杂而且无规律的。

但伽马射线暴所放出的能量却十分巨大,在若干秒钟时间内所放射出的伽马射线的能量相当于几百个太阳在其一生(100亿年)中所放出的总能量! 在1997年12月14日发生的伽马射线暴,它距离地球远达120亿光年,所释放的能量比超新星爆发还要大几百倍,在50秒内所释放出伽马射线能量就相当于整个银河系200年的总辐射能量。这个伽马射线暴在一两秒内,其亮度与除它以外的整个宇宙一样明亮。

在它附近的几百千米范围内,再现了宇宙大爆炸后千分之一秒时的高温高密情形。 然而,1999年1月23日发生的伽马射线暴比这次更加猛烈,它所放出的能量是1997年那次的十倍,这也是人类迄今为止已知的最强大的伽马射线暴。

成因引发大辩论 关于伽马射线暴的成因,至今世界上尚无定论。有人猜测它是两个中子星或两个黑洞发生碰撞时产生的;也有人猜想是大质量恒星在死亡时生成黑洞的过程中产生的,但这个过程要比超新星爆发剧烈得多,因而,也有人把它叫做“超超新星”。

赵永恒研究员介绍说,为了探究伽马射线暴发生的成因,引发了两位天文学家的大辩论。 在20世纪七八十年代,人们普遍相信伽马射线暴是发生在银河系内的现象,推测它与中子星表面的物理过程有关。

然而,波兰裔美国天文学家帕钦斯基却独树一帜。他在上世纪80年代中期提出伽马射线暴是位于宇宙学距离上,和类星体一样遥远的天体,实际上就是说,伽马射线暴发生在银河系之外。

然而在那时,人们已经被“伽马射线暴是发生在银河系内”的理论统治多年,所以他们对帕钦斯基的观点。

伽玛射线是什么?

γ射线,又称γ粒子流,中文音译为伽马射线。波长短于0.2埃的电磁波[1]。首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。原子核衰变和核反应均可产生γ射线 。γ射线具有比X射线还要强的穿透能力。当γ射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应。原子核释放出的γ光子与核外电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应。由于核外电子壳层出现空位,将产生内层电子的跃迁并发射X射线标识谱。高能γ光子(>2兆电子伏特)的光电效应较弱。γ光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生弹性碰撞,γ光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应。当γ光子的能量大于电子静质量的两倍时,由于受原子核的作用而转变成正负电子对,此效应随γ光子能量的增高而增强。γ光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用γ光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来。此外还可用γ谱仪(利用晶体对γ射线的衍射)直接测量γ光子的能量。由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测γ射线强度的常用仪器。

通过对γ射线谱的研究可了解核的能级结构。γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。

探测伽玛射线有助天文学的研究。

当人类观察太空时,看到的为“可见光”,然而电磁波谱的大部份是由不同辐射组成,当中的辐射的波长有较可见光长,亦有较短,大部份单靠肉眼并不能看到。通过探测伽玛射线能提供肉眼所看不到的太空影像。

在太空中产生的伽玛射线是由恒星核心的核聚变产生的,因为无法穿透地球大气层,因此无法到达地球的低层大气层,只能在太空中被探测到。太空中的伽玛射线是在1967年由一颗名为“维拉斯”的人造卫星首次观测到。从20世纪70年代初由不同人造卫星所探测到的伽玛射线图片,提供了关于几百颗此前并未发现到的恒星及可能的黑洞。于90年代发射的人造卫星(包括康普顿伽玛射线观测台),提供了关于超新星、年轻星团、类星体等不同的天文信息。

γ射线是一种强电磁波,它的波长比X射线还要短,一般波长γ射线具有极强的穿透本领。人体受到γ射线照射时,γ射线可以进入到人体的内部,并与体内细胞发生电离作用,电离产生的离子能侵蚀复杂的有机分子,如蛋白质、核酸和酶,它们都是构成活细胞组织的主要成份,一旦它们遭到破坏,就会导致人体内的正常化学过程受到干扰,严重的可以使细胞死亡

伽马射线是什么

科学家们观察到一个伽马爆(Gamma Ray Burst, GRB)刚刚发生后的情景,见证了一个巨大星体的毁灭和一个据信是旋转黑洞的诞生.这次观测是到目前为止对伽马爆的最详细的记录,观测结果已发表在3月20日的《自然》杂志上.伽马爆是目前宇宙中已知威力最大的爆炸,一次伽马爆所释放的能量是超新星爆发的数百倍,亮度最高时达到太阳亮度的一百亿亿倍.科学家们对伽马爆的观测表明伽马爆发生非常频繁,均匀且随机地分布在宇宙中,所以科学家认为伽马爆发生在离我们相当遥远的天体.科学家们对伽马爆感兴趣的一个主要原因是想知道这些威力巨大的爆炸的起源,现在认为伽马爆可能由两个黑洞或中子星相互碰撞,或者是大质量星体在死亡时坍缩成黑洞所引起.伽马爆虽然非常频繁,可是要即时观测到一个伽马爆却非常不易,因为它发生的地点和方位都无法预测,而且持续的时间很短,一般伽马爆大规模喷发伽马射线历时只有几秒甚至短达几毫秒.这次的成功观测得益于美国航空航天局(NASA)的瞬时高能射线探索者(High-Energy Transient Explorer - HETE),设在地面的机械手望远镜(ground-based robotic telescopes)和全球的反应迅捷的研究人员.这次被命名为GRB021004的伽马爆,发生于2002年10月4日美国东部标准时间早上8点6分,HETE立刻就观测到了这一事件并在几秒钟后伽马爆还在持续时就将事件的地点和方位通知了世界各地的观测者.几分钟后,各地的观测人员相继观测到了这次伽马爆的余晖(afterglow) .在观测中,科学家们发现,这次伽马爆的余晖持续了半个多小时.这使科学家们对伽马爆的威力有了新的认识.“伽马爆一定比我们原来设想的威力还要大上许多倍,”麻省理工学院的乔治.里克尔(George Ricker)博士说,“伽马射线也许只是伽马爆能量中的冰山一角.” 科学家们认为这次观测到伽马爆是由质量比太阳大15倍的星体核心坍缩成黑洞时产生的.。

什么是伽马射线暴?

伽玛射线暴(Gamma Ray Burst, 缩写GRB),又称伽玛暴,是来自天空中某一方向的伽玛射线强度在短时间内突然增强,随后又迅速减弱的现象,持续时间在0.1-1000秒,辐射主要集中在0.1-100 MeV的能段。

伽玛暴发现于1967年,数十年来,人们对其本质了解得还不很清楚,但基本可以确定是发生在宇宙学尺度上的恒星级天体中的爆发过程。伽玛暴是目前天文学中最活跃的研究领域之一,曾在1997年和1999年两度被美国《科学》杂志评为年度十大科技进展之列。

基本简介 伽马射线暴简称为“伽马暴”,是宇宙中伽马射线突然增强的一种现象。伽马射线是波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射,伽马射线暴的能量非常高,所释放的能量甚至可以和宇宙大爆炸相提并论,但是持续时间很短,长的一般为几十秒,短的只有十分之几秒,而且它的亮度变化也是复杂而且无规律的。

伽马射线暴(GRBs)可以分为两种截然不同的类型,长久以来,天文学家们一直怀疑它们是由两种不同的原因产生的。更常见的长伽马暴(持续2秒到几分钟不等)差不多已经被解释清楚了。

在目前的图景中,它们是在一颗高温、超大质量的沃夫—瑞叶星(Wolf-Rayet star)坍缩形成黑洞时产生的。 虽然短伽马射线暴一瞬即逝,但现在”雨燕“每年可以捕捉到10次短伽马射线暴,为我们的研究提供了非常宝贵的资料来源。

我们现在的研究认为,短伽马射线暴可能来源于一个双星体系的两颗恒星的合并以及一个黑洞的同时产生。 伽马射线暴的能源机制至今依然远未解决,这也是伽马射线暴研究的核心问题。

随着技术的进步,人类对宇宙的认识也将更加深入,很多现在看来还是个谜的问题也许未来就会被解决,探索宇宙的奥秘不但是人类追求科学进步的必要,这些谜团的解开也终将会使人类自身受益。 产生原因 天文学家的以前说法:可能是由于这种伽马射线暴距离太远,无法在视觉波长范围内观测。

最新一项研究揭示了其中的奥秘,星际尘埃吸收了几乎全部的可见光,但能量更高的伽马射线和X射线却能穿透星际尘埃,被地球上的望远镜捕捉到。 伽马射线暴伽马射线暴不过大质量恒星的死亡会产生伽马暴这一观点已经得到普遍认同。

天文学家认为,其中的大多数伽马暴是在超大质量恒星耗尽核燃料时发生的。当恒星的核心坍缩为黑洞后,物质喷流以接近光速的速度向外冲出。

喷流从坍缩星涌过,继续向宇宙空间行进,并与先前被恒星照耀的气体相互作用,产生随着时间衰减的明亮余辉。多数伽马射线将在可见光范围内呈现出明亮光线。

然而一些伽马射线暴却是黑暗状态,它们在光学望远镜中无法探测到。最新一项研究显示,黑暗伽马射线暴实际上并不是由于距离遥远而无法观测,它们无法释放光线是由于被星际尘埃吸收了大部分的可见光,这些星际尘埃团可能是恒星孕育诞生地。

曾经引发4亿年前生物大灭绝。它可能产生于雷,也参与闪电的形成旱新的研究表明,雷中释放出的伽而伽马射线可能才是闪电形成的主要原关于雷电岛*马射线可能是闪电形成的主要原因。

这个猜想.四年前佛罗里达技术协因。康普顿伽马射线天文台在上世纪会的天体物理学家约瑟夫-德怀尔就90年代早期就从地面的雷电中发现了提出了。

伽马射线。当时德怀尔从一些相关的学术报告伽马射线是波长小于0.1纳米的电中发现伽马射线和闪电有关系,为了证磁波,辐射能量比x射线还高。

伽马射明这一关系,他建立了一个高能量辐射线在短期内突然增强就会形成射线暴.模型用来描述地球大气层电场的形成。 伽马射线暴其能量释放相当于宇宙大爆炸。

伽马射结果发现,这些在电场中的伽马射线释线暴形成的原因,到底是由两个中子星放的高速电子与大气层其他微粒发生碰碰撞时产生的还是大质量恒星在死亡撞,可以产生强大的雷鸣声.同时释放时生成黑洞的过程中产生的.至今都没出电荷。在雷雨天气中.上升气流和下有定论。

但有一点是科学家们都承认的,降气流推动水分子互相作用.电场强度那就是在有巨大的宇宙能量产生时,比增大,最终释放出的电子以接近光速的如雷暴产生的过程中.会产生伽马射线.速度穿越空气。 虽然当时德怀尔的猜想神秘的闪电闪电可能是由雷暴释放的伽马射线形成的。

自然也就仅限于猜想而已.最终并没有形成定论。真正可以模拟并最邻近伽马射线形成闪电模拟的.是今年日本东京理工大学和日本物理和化学研究所联合的一次研究。

这个研究组派出一支伽马射线研究分队,到日本海的低空中观察在雷电中形成的伽马射线。 物理发现 伽马射线暴是1967年美国Vela卫星在核爆炸监测过程中由克莱贝萨德尔(Klebesadel)等人无意中发现的。

恒星的诞生和老恒星的死亡是联系在一起的。超大质量恒星迅速老化、爆炸,散发出的星际尘埃快速充斥于星云之中,超大质量爆炸产生的新物质也被喷发进星云之中,星云密度变得很大,孕育新的恒星诞生。

在充斥着星际尘埃的星系,大量的恒星生死轮回正在发生着。由于恒星形成于星际尘埃区域,可推测包裹黑暗伽马射线暴的尘埃团可能是孕育恒星的诞生之地。

伽马射线暴冷战时期,美国发射了一系列的军事卫星来监测全球的核。

γ射线是什么

(参考阅读) γ射线,又称γ粒子流,是原子核能级跃迁蜕变时释放出的射线,是波长短于0.2埃的电磁波.γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制.γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤.2011年英国斯特拉斯克莱德大学研究发明地球上最明亮的伽马射线——比太阳亮1万亿倍.这将开启医学研究的新纪元. γ-ray波长短于0.2埃的电磁波[1].放射性原子核在发生α衰变,β衰变后产生的新核往往处于高能量级,要向低能级跃迁,辐射出γ光子.首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线.原子核衰变和核反应均可产生γ射线Y射线-内部结构模型图 Y射线-内部结构模型图 .γ射线的波长比X射线要短,所以γ射线具有比X射线还要强的穿透能力.可以透过几厘米厚的铅板.当γ射线通过物质并与原子相互作用时会产生光电效应、康普顿效应和正负电子对三种效应.原子核释放出的γ光子与核外电子相碰时,会把全部能量交给电子,使电子电离成为光电子,此即光电效应.由于核外电子壳层出现空位,将产生内层电子的跃迁并发射X射线标识谱.高能γ光子(>2兆电子伏特)的光电效应较弱.γ光子的能量较高时,除上述光电效应外,还可能与核外电子发生弹性碰撞,γ光子的能量和运动方向均有改变,从而产生康普顿效应.当γ光子的能量大于电子静质量的两倍时,由于受原子核的作用而转变成正负电子对,此效应随γ光子能量的增高而增强.γ光子不带电,故不能用磁偏转法测出其能量,通常利用γ光子造成的上述次级效应间接求出,例如通过测量光电子或正负电子对的能量推算出来.此外还可用γ谱仪(利用晶体对γ射线的衍射)直接测量γ光子的能量.由荧光晶体、光电倍增管和电子仪器组成的闪烁计数器是探测γ射线强度的常用仪器. 通过对γ射线谱的研究可了解核的能级结构.γ射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制.γ射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤. 伽马射线是频率高于1.5 千亿亿 赫兹的电磁波光子.[1]伽马射线不具有电荷及静质量,故具有较α粒子及β粒子弱之电离能力.伽马射线具有极强之穿透能力及带有高能量.伽马射线可被高原子数之原子核阻停,例如铅或乏铀.。

南yi

伽马射线是否为实物粒子还存在一定争议。主要有以下两种观点:

1. 伽马射线不是实物粒子。伽马射线属于电磁波的一种,是高频短波长的电磁辐射。它不是具有自身质量的物质粒子,而是以光速传播的波动。伽马射线的粒子性质是由相对论的质量-能量等价关系推导出来的,但本质上它仍属于一种波动现象。

2. 伽马射线可视为类粒子。虽然伽马射线符合波动性质,但在某些方面又表现出粒子的特征,如照射与散射的实验结果。根据波粒二象性原理,伽马射线可以同时视为波动和粒子,具有半特性。在这种观点下,伽马射线可称为一种“类粒子”或量子包波。

目前主流观点更倾向于第二种,即伽马射线可视为一种“类量子粒子”。理由是:

1. 根据相对论,任何能量都具有质量,而高频电磁波的能量较大,也具有一定的类质量和动量。这使其在某种意义上表现出粒子的性质。

2. 伽马射线能够产生光电效应,受到电场和磁场的影响而偏转,这些都显示出其具有一定的粒子性。

3. 波粒二象性原理阐明,在微观量子领域,任何物理实在都可同时表现出波动性和粒子性。伽马射线作为一种高频电磁波,也不例外。

所以,综合当前理论和实验结果来看,伽马射线可理解为一种“类量子粒子”或“量子包波”。它既具有波的属性,又兼具基本的粒子特征。这种对双方性质的统一理解,有助于解释伽马射线的各种效应与行为。

牛云

  伽马射线是波长极短的电磁波,电磁波具有波粒二象性,伽马射线的粒子性更强一些,波动性弱一些。

  伽马射线,又称伽马粒子流,是原子核能级跃迁退激时释放出的射线,是波长短于0.01埃的电磁波。伽马射线有很强的穿透力,工业中可用来探伤或流水线的自动控制。伽马射线对细胞有杀伤力,医疗上用来治疗肿瘤。

  伽马射线首先由法国科学家维拉德发现,是继阿尔法、贝塔射线后发现的第三种原子核射线。

余辉

γ射线,又称γ粒子流.γ-ray 波长短于0.2埃的电磁波.首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线.γ射线是因核能级间的跃迁而产生,原子核衰变和核反应均可产生γ射线 .γ射线具有比X射线还要强的穿透能力.

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2023-07-31 01:05:581

请问伽马Γ(α)或Γ(3)表示什么意思,展开来是怎样的?

伽玛函数作为阶乘的延拓,定义在复数范围内的亚纯函数,通常写成Γ(α)。伽马函数的另一种写法:Γ(x)=2∫t(2x)e(-t2)dt。伽玛函数,也叫欧拉第二积分,为阶乘函数在实数与复数上扩展的一类函数。该函数在分析学、概率论、偏微分方程和组合数学中有重要的应用。与之有密切联系的函数为贝塔函数,也叫第一类欧拉积分,可以用来快速计算同伽马函数形式相类似的积分。扩展资料:对1/(1-x)进行离散与连续展开,有:1/(1-x)=∑x^k=∫e^-(1-x)tdt=∫e^-t∑(xt)^k/k!dt=∑(∫e^(-t)t^kdt)x^k/k!,对比系数有k!=∫e^(-t)t^kdt,x在收敛域(-1,1)内,求和积分均在0到+∞,最后的积分中我们可以让k取任意实数,这样我们就把阶乘延拓到实数集中了。Gamma 函数从它诞生开始就被许多数学家进行研究,包括高斯、勒让德、魏尔斯特拉斯、刘维尔等等。这个函数在现代数学分析中被深入研究,在概率论中也是无处不在,很多统计分布都和这个函数相关。Gamma 函数作为阶乘的推广,首先它也有和 Stirling 公式类似的一个结论:即当x取的数越大,Gamma 函数就越趋向于 Stirling 公式,所以当x足够大时,可以用Stirling 公式来计算Gamma 函数值。参考资料来源:百度百科-伽马函数
2023-07-31 01:06:191

玛伽是什么

γ:(理科,古希腊数学符号,相关还有α,β,W等等)Gamma(大写Γ,小写γ),是希腊字母的第三个。大写的Γ用于:数学的Γ函数,和阶乘有关概率和统计学的Γ分布电机工程学和物理学的反射系数小写的γ用于:数学的欧拉常数。金融数学的一个风险管理指数。物理学的基本粒子之一:光子。物理学和天文学的伽马射线。相对论和天文学的洛伦兹乘数(Lorentz factor) 。物理学上气体的绝热指数,有时亦用κ来表示。西里尔字母的Г 和拉丁字母的C、G 都是从γ而来。在水力学中γ也可以表示为水的容重γ=ρg=9.8kg/N/m^3。表示质量时,代表百万分之一克,亦作μg。
2023-07-31 01:06:344

伽马射线是什么意思啊

γ射线,波长短于0.2埃的电磁波。首先由法国科学家P.V.维拉德发现,是继α、β射线后发现的第三种原子核射线。 γ射线,波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射. 李启斌提出了本世纪7个天文研究领域。其中有3个涉及地外能量探索,一个是和暗物质有关的暗能量,一个是具有巨大辐射能量的类星体,还有一个则是来自河外的巨大能量源枣伽玛射线爆。 人类已经看到的太空物质只有百分之几,还有百分之九十几的物质是黑暗的,人类没有看到的,这就是暗物质。 提到暗物质,人类很容易想到“黑洞”。黑洞是暗物质的一种。黑洞的引力非常大,从地球上发射的卫星要达到第一宇宙速度7.8公里/秒才能冲出大气层,而在黑洞上以光速发射还是无法超越其巨大的引力。根据霍金的黑洞理论,根据对周围事物的观测可以确定黑洞。如果其周围事物往下掉,那么就会发出X光,产生X光晕,根据对X光的观测就可以测定黑洞。如果观测到某颗星一直围绕着空心转动,那么也可以推测其轨道中间存在着黑洞。 对类星体的探讨属于天体剧烈活动领域的观测。李启斌解释说,类星体的神秘点在于其每秒辐射的能量比整个银河系1000亿颗星体的总和还大。天文学家推测,其中一定存在着提供能量的独特方法。 伽玛射线爆的发现是戏剧性的。人们最初观测伽马射线是为了监测核试验,当仪器偶然对准空中时,发现了来自太空的伽马射线。人们由此发现了发射伽马射线的星体,其中有一部分是爆发性的。空间探测器的观测结果显示了伽马射线爆平均每天一次的频繁程度。 伽马射线爆跟类星体一样具有很强的能量。李启斌乐观的讲,如果能够观测和分析出它们的能量来源,说不定可以解决人类的能源危机和以破坏环境为代价的能源开采。 2003年末,美国《科学》杂志评出年度十大科技成就,关于宇宙伽马射线的研究入选其中。这项研究增进了对宇宙伽马射线爆发的理解,证实伽马射线爆发与超新星之间存在联系。 6500万年前,一颗撞向地球的小行星曾导致了恐龙的灭绝。然而据英国《新科学家》杂志2003年披露,来自外太空的杀手远不止小行星一个,最新科学研究显示,早在4亿年前,地球上曾经历过另外一次生物大灭绝,而罪魁祸首就是银河系恒星坍塌后爆发的“伽马射线”! 在天文学界,伽马射线爆发被称作“伽马射线暴”。 究竟什么是伽马射线暴?它来自何方?它为何会产生如此巨大的能量? “伽马射线暴是宇宙中一种伽马射线突然增强的一种现象。”中国科学院国家天文台赵永恒研究员告诉记者,伽马射线是波长小于0.1纳米的电磁波,是比X射线能量还高的一种辐射,它的能量非常高。但是大多数伽马射线会被地球的大气层阻挡,观测必须在地球之外进行。 冷战时期,美国发射了一系列的军事卫星来监测全球的核爆炸试验,在这些卫星上安装有伽马射线探测器,用于监视核爆炸所产生的大量的高能射线。 侦察卫星在1967年发现了来自浩瀚宇宙空间的伽马射线在短时间内突然增强的现象,人们称之为“伽马射线暴”。由于军事保密等因素,这个发现直到1973年才公布出来。这是一种让天文学家感到困惑的现象:一些伽马射线源会突然出现几秒钟,然后消失。这种爆发释放能量的功率非常高。一次伽马射线暴的“亮度”相当于全天所有伽马射线源“亮度”的总和。随后,不断有高能天文卫星对伽马射线暴进行监视,差不多每天都能观测到一两次的伽马射线暴。 伽马射线暴所释放的能量甚至可以和宇宙大爆炸相提并论。据赵永恒研究员介绍,伽马射线暴的持续时间很短,长的一般为几十秒,短的只有十分之几秒。而且它的亮度变化也是复杂而且无规律的。但伽马射线暴所放出的能量却十分巨大,在若干秒钟时间内所放射出的伽马射线的能量相当于几百个太阳在其一生(100亿年)中所放出的总能量! 在1997年12月14日发生的伽马射线暴,它距离地球远达120亿光年,所释放的能量比超新星爆发还要大几百倍,在50秒内所释放出伽马射线能量就相当于整个银河系200年的总辐射能量。这个伽马射线暴在一两秒内,其亮度与除它以外的整个宇宙一样明亮。在它附近的几百千米范围内,再现了宇宙大爆炸后千分之一秒时的高温高密情形。 然而,1999年1月23日发生的伽马射线暴比这次更加猛烈,它所放出的能量是1997年那次的十倍,这也是人类迄今为止已知的最强大的伽马射线暴。 成因引发大辩论 关于伽马射线暴的成因,至今世界上尚无定论。有人猜测它是两个中子星或两个黑洞发生碰撞时产生的;也有人猜想是大质量恒星在死亡时生成黑洞的过程中产生的,但这个过程要比超新星爆发剧烈得多,因而,也有人把它叫做“超超新星”。 赵永恒研究员介绍说,为了探究伽马射线暴发生的成因,引发了两位天文学家的大辩论。 在20世纪七八十年代,人们普遍相信伽马射线暴是发生在银河系内的现象,推测它与中子星表面的物理过程有关。然而,波兰裔美国天文学家帕钦斯基却独树一帜。他在上世纪80年代中期提出伽马射线暴是位于宇宙学距离上,和类星体一样遥远的天体,实际上就是说,伽马射线暴发生在银河系之外。然而在那时,人们已经被“伽马射线暴是发生在银河系内”的理论统治多年,所以他们对帕钦斯基的观点往往是付之一笑。 但是几年之后,情况发生了变化。1991年,美国的“康普顿伽马射线天文台”发射升空,对伽马射线暴进行了全面系统的监视。几年观测下来,科学家发现伽马射线暴出现在天空的各个方向上,而这就与星系或类星体的分布很相似,而这与银河系内天体的分布完全不一样。于是,人们开始认真看待帕钦斯基的伽马射线暴可能是银河系外的遥远天体的观点了。由此也引发了1995年帕钦斯基与持相反观点的另一位天文学家拉姆的大辩论。 然而,在十年前的那个时候,世界上并没有办法测定伽马射线暴的距离,因此辩论双方根本 无法说服对方。伽马射 线暴的发生在空间上是随机的,而且持续时间很短,因此无法安排后续的观测。再者,除短暂的伽马射线暴外,没有其他波段上的对应体,因此无法借助其他波段上的已知距离的天体加以验证。这场辩论谁是谁 非也就悬而未决。幸运的是,1997年意大利发射了一颗高能天文卫星,能够快速而精确地测定出伽马射线暴的位置,于是地面上的光学望远镜和射电望远镜就可以对其进行后续观测。天文学家首先成功地发现了1997年2月28日伽马射线暴的光学对应体,这种光学对应体被称之为伽马射线暴的“光学余辉”;接着看到了所对应的星系,这就充分证明了伽马射线暴宇宙学距离上的现象,从而为帕钦斯基和拉姆的大辩论做出了结论。 到目前为止,全世界已经发现了20多个伽马射线暴的“光学余辉”,其中大部分的距离已经确定,它们全部是银河系以外的遥远天体。 赵永恒研究员说,“光学余辉”的发现极大地推动了伽马射线暴的研究工作,使得人们对伽马射线暴的观测波段从伽马射线发展到了光学和射电波段,观测时间从几十秒延长到几个月甚至几年。 超新星再次引发争论 难题一个接着一个。 2003年3月24日,在加拿大魁北克召开的美国天文学会高能天体物理分会会议上,一部分研究人员宣称它们已经发现了一些迄今为止最有力的迹象,表明普通的超新星爆发可能在几周或几个月之内导致剧烈的伽马射线大喷发。这种说法一经提出就在会议上引发了激烈的争议。 其实在2002年的一期英国《自然》杂志上,一个英国研究小组就报告了他们对于伽马射线暴的最新研究成果,称伽马射线暴与超新星有关。研究者研究了2001年12月的一次伽马射线暴的观测数据,欧洲航天局的XMM—牛顿太空望远镜观测到了这次伽马射线暴长达270秒的X射线波段的“余辉”。通过对于X射线的观测,研究者发现了在爆发处镁、硅、硫等元素以亚光速向外逃逸,通常超新星爆发才会造成这种现象。 大多数天体物理学家认为,强劲的伽马射线喷发来自恒星内核坍塌导致的超新星爆炸而形成的黑洞。麻省理工学院的研究人员通过钱德拉X射线望远镜追踪了2002年8月发生的一次时长不超过一天的超新星爆发。在这次持续二十一小时的爆发中,人们观察到大大超过类似情况的X射线。而X射线被广泛看作是由超新星爆发后初步形成的不稳定的中子星发出。大量的观测表明,伽马射线喷发源附近总有超新星爆发而产生的质量很大的物质存在。 反对上述看法的人士认为,这些说法没有排除X射线非正常增加或减少的可能性。而且,超新星爆发与伽马射线喷发之间存在时间间隔的原因仍然不明。 无论如何,人类追寻来自浩瀚宇宙的神秘能量———伽马射线暴的势头不会因为一系列的疑惑而减少,相反,科学家会更加努力地去探索。“作为天文学的基础研究,这种探索对人们认识宇宙,观察极端条件下的物理现象并发现新的规律都是很有意义的。”赵永恒研究员说。 -相关新闻 伽马射线几秒内放射的能量相当于几百个太阳一百亿年所放总能量 二○○三年九月,美国有学者对奥陶纪晚期的化石标本进行了研究,他们猜测,在那个时期,一百种以上的水生无脊椎动物在一次伽马射线爆发中从地球上永远地消失了。研究人员表示,伽马射线爆发可能形成酸雨气候,使地球上的生物直接受到酸雨的侵蚀,同时,伽马射线对臭氧层的破坏加大了紫外线的辐射强度,那些浅水域生活的无脊椎动物在紫外线的辐射下数量逐渐减少,直至从地球上灭绝。
2023-07-31 01:06:552

验了个血~都是英文的不知道什么意思

albumin是血液里蛋白素的意思,alpha1,alpha2,beta,gamma是希腊字母,就是中学学的α,β,γ 你可以参考下百度百科里的血常规http://baike.baidu.com/view/240413.htm
2023-07-31 01:07:311

α,β,γ后面的有什么

o u03b4 u2174 u03c0u03b4u3001u03b5u3001u03b6u3001u03bdu3001u03beu3001u03bfu3001u03c0u3001u03c1u3001u03c3u3001u03b7u3001u03b8
2023-07-31 01:07:436

伽码是什么意思?

伽码值是什么意思 伽玛值(Gamma),表示图象输出值与输入值关系的斜线。(有时也用于描述屏幕的反差)   Gamma可能源于CRT(显示器/电视机)的响应曲线,即其亮度与输入电压的非线性关系。   归一化后,我们通常可以用一简单的函数来表示: output = input ^ gamma gamma就是指数函数中的幂。 什么是伽玛值(Gamma)?伽玛值指印刷技术或图象处理上,输入值和显示器输出时的亮度之间的关系,其影响原稿上高光到暗调之间色调的分布。没有彩色管理,用户可调整显示器的伽玛值,以模拟在比较显示器上与原稿上的图像的反差时的观视条件。在使用彩色匹配软件时,系统特地指定了显示器的伽玛值。   伽玛值影响图形中间值的色调或中间层次的灰度。通过调整伽玛值可以改变图像中间色调灰阶的亮度值,以增加图像的中间层次,而不会对暗部和亮部的层次有太大的影响。输入一个比一大的数,将扩大中间色调的范围,这样做能使中间色调占很大比例的图像产生较小的对比度和较多的细节。 什么是伽码刀? 伽马刀并不是真正的手术刀,也是一种放射治疗,其全称是立体定向伽马射线放射治疗系统,是一种融现代放射物理、放射生物、医学影像、计算机、智能自动化控制等多门类学科于一体的现代大型高科技医疗设备,它采用放射性元素60Co放射出的r射线以几何聚焦的方式,通过精确的立体定向,将经过规划的一定剂量伽马射线集中照射于肿瘤,以一次性的致死性的剂量摧毁肿瘤组织,以达到和外科手术切除或局部损毁一样的效果。由于射线采用旋转聚焦的方式,使射线经过人体正常组织只受到瞬时、几乎无伤害的照射,并且剂量锐减,因此其治疗照射范围与正常组织界限非常明显,边缘整齐如手术刀切割一样,因而,人们形象地称之为伽马刀。 伽马刀的治疗原理类似于放大镜的聚焦过程,把放大镜置于阳光下,放大镜下面会成一个耀眼夺目的光斑即焦点。焦点以外的地方,人的感觉如常,但在焦点处却有很高的热度,足以使一些物体点燃。因此,放射剂量集中到肿瘤区域,使肿瘤接受到足以使肿瘤致死的剂量,从而达到理想的治疗效果。 但是伽马刀并不能完全代替外科手术或传统昂聊,它更适合治疗形状规则且相对较小的肿瘤。因此,对于肝癌而言,伽马刀适合于不能手术切除或局部消融的小肝癌。 伽码射线和贝塔射线是什么东西? 伽马射线是高频光波,β射线高速电子流,回答完毕,谢谢采纳! 伽人文化是什么意思 没啥意思,一些喜欢瑜伽的人把自己的文化称之为伽人文化。 显示器的伽玛值是什么意思 点评:伽玛值只是一个输出结果,表示图象输出值与输入值关系的斜线伽玛值只是一个输出结果,表示图象输出值与输入值关系的斜线。(有时也用于描述屏幕的反差)简单来说伽玛值没有越高越好或者越低越好之分,主要是输出调节到适当的需要值而已。伽玛值指印刷技术或图象处理上,输入值和显示器输出时的亮度之间的关系,其影响原稿上高光到暗调之间色调的分布。没有彩色管理,用户可调整显示器的伽玛值,以模拟在比较显示器上与原稿上的图像的反差时的观视条件。在使用彩色匹配软件时,系统特地指定了显示器的伽玛值。伽玛值影响图形中间值的色调或中间层次的灰度。通过调整伽玛值可以改变图像中间色调灰阶的亮度值,以增加丁像的中间层次,而不会对暗部和亮部的层次有太大的影响。输入一个比一大的数,将扩大中间色调的范围,这样做能使中间色调占很大比例的图像产生较小的对比度和较多的细节。伽玛值是指处理位图的一种特殊效果的调整,检查照片的亮度也十分重要,通过与原照片比较,看照片是否太暗或太亮,太暗或太亮都无法得到理想的照片。将太暗的照片变亮,调整伽玛值无疑是简便的方法,但这样做会使照片失去信息。扫描时要调整伽玛值,伽玛值影响图形中间值的色调或中间层次的灰度。通过调整伽玛值可以改变图像中间色调灰阶的亮度值,以增加图像的中间层次,而不会对暗部和亮部的层次有太大的影响。输入一个比一大的数,将扩大中间色调的范围,这样做能使中间色调占很大比例的图像产生较小的对比度和较多的细节。输入一个比一小的数,将会缩小中间色调的范围,这样做会增大图像的对比度,图像的细节会减少。当曲线向下移动时,图像的相应像素变暗;向上移动时,相应像素变亮。它的调整往往需要与亮度、对比度共同配合使用才能达到满意的结果。下面的三幅图片是通过PS模拟的三种伽玛值的结果:伽玛值-低伽玛值-正常伽玛值-高 伽玛是什么意思? 是显示器的一个显示数值 伽蓝是什么意思? 伽蓝,是梵语僧伽蓝摩、僧伽蓝的略称。又称僧园、僧院。原指僧众所居住的园林,然一般用以称僧侣所居住的寺院、堂舍。一所伽蓝须具备七种建筑物,如佛殿、法堂、禅堂、库房、山门、西净(厕所)、浴室等七堂,故又称七堂伽蓝。 龙华寺的建筑仍然保持着宋代“伽蓝七堂制”。“伽蓝”系“僧伽蓝”的略称。“僧伽蓝”为梵文的译音。梵文并举,则为“众院”、“僧院”之意。“伽蓝”原指修建僧舍的基地,转而包括土地、建筑物等,即寺院建筑的总称。“七堂”专指寺院的主要建筑,凡寺院必须具备“七堂”,否则不能称为“伽蓝”。所以“伽蓝七堂”是佛寺建筑平面布局的一种子度,改制度妓院于印度,传入汉地后稍有变化。至于“七堂”具体指什么,说法不一。佛教各宗派“七堂”有所不同,也会又不同的含义。其实“七”不一定是实指,而是极言其规模完整、设施齐全。龙华寺至康熙十二年,其建筑就有10殿、2阁、5楼、1室、3堂、3祠、4山房、僧寮13所,僧房6所及左、右山门等,占地一百六十余亩。由此可见当时龙华寺建筑之宏大,因此,所谓“伽蓝七堂”,是极言龙华寺建筑设施的完整 广东话 怪伽是什么意思? 怪咖不是广东话,是闽南话,意思是性格、脾气古怪的人 佛学(教)中补伽罗是什么意思 (术语)Pudgala,又作福伽罗。见补特伽罗条。 佛教语。意译为人、众生、数取趣。旧译为“福伽罗”、“弗伽罗”、“富特伽耶”等。《成唯识论述记》卷二:“补特伽罗,数取趣也。”意为屡往五趣轮回者。 章炳麟 《无神论》:“若云由补特伽罗而生,而此补特伽罗者亦复无其自性,是故人我之见必不能立。”参见“ 五恶趣 ”。
2023-07-31 01:08:451

gamma在乐理中什么意思?

gamma在乐理中什么意思?1,什么是gamma? 对于CRT显示器,输入电压信号将在屏幕上产生亮度输出,但是显示器的亮度与输入的电压信号不成正比,存在一种失真,如果输入的是黑白图像信号,这种失真将使被显示的图像的中间调偏暗,从而使图像的整体比原始场景偏暗,如果输入的是彩色图像信号,这种失真除了使显示的图像偏暗以外,还会使显示的图像的色调发生偏移。gamma就是这种失真的度量参数。对于CRT显示器,无论什么品牌的,由于其物理原理的一致性,其gamma值几乎是一个常量,为2.5。(注意,gamma=1.0时不存在失真),由于存在gamma失真,输入电压信号所代表的图像,在屏幕上显示时比原始图像暗。 2 gamma概念的演化 gamma本来是显示器的输出图像对输入信号失真的度量参数。 2.1gamma概念的第一演化(系统gamma和显示器gamma) 由于存在显示失真,这样的图像不能应用,所以需要校正这种失真。上文讲到,对于显示器来说,gamma值是常量,不可改变,所以校正过程就只能针对输入的图像电压信号了。这种校正就是将正常的图像电压信号向显示器失真的相反方向去调整,既然失真使图像的中间调变暗,那么在图像电压信号输入到显示器之前,先将该电压信号的中间调调亮,然后再输入到显示器,这样就可以抵消显示器的失真了。 由于显示器的gamma值是常量,所以这种校正的幅度也是相对固定的,这种校正幅度的度量参数也叫gamma,这是gamma概念的第一次演化,为了区别这两种不同的概念,此处的gamma又叫做系统gamma(因为对图像电压信号的校正过程发生在电脑系统中),显示器的固有的gamma又叫做显示器gamma。 2.2 gamma概念的第二次演化 显示器gamma表示一种失真,系统gamma表示一种校正,这两者共同之处是都表示对原始信号的一种变换,所以gamma概念发展到这里,其一般性含义已经又两层含义,a表示对原始信号的一种变换, b表示这种变换的度量参数。 2.3 gamma概念的第三次演化(文件gamma) 既然gamma的一般性含义是对原始信号的一种变换,可想而知,文件gamma也一定表示一种变换,这是一种什么样的变换呢? 从宏观上讲,被照相机拍摄的物体的亮度是连续变化的,如果将亮度连续变化的被摄物体的图像转换成数字文件(计算机文件)时,无论用数码相机还是扫描仪,都要面临用离散的数值去近似表示连续的物理量的问题。具体来说,一个8位的二进制数字文件,如何编码才能比较精确的表示反差很大的一幅图像?
2023-07-31 01:08:531

显示器调光线的时候,伽马是什么意思

显示器伽马值是显示器的物理属性,固定的,不变的,不可校正的。显示器伽马在不同的上下文环境中,有不同的含义,一个意思是指显示器的输出图像对输入信号的失真,另一个意思是指这种失真的具体数值。由于显示器伽马和文件伽马是固定不变的,伽马校正过程是校正计算机的系统伽马!,使得显示器伽马、系统伽马、文件伽马三个变换的叠加为1.0,从而使最终显示器的图像和原始场景一样,不存在失真。这就好比密码通信,文件伽马是加密过程,系统伽马和显示器伽马是文件伽马的一种反作用,是解密过程,最后看到的结果和原始信息一样。图像伽马值调整是曲线优化调整,是亮度和对比度的辅助功能,强力伽马优化模式可以对画面进行细微的明暗层次调整,控制整个画面对比度表现,再现立体美影像,此项技术的关键就在于“强力伽马曲线优化模式”,对每一帧画面都进行固定的伽马调整,画面的亮度和对比度得到大大的优化,画质也可以得到了大大的提升。专业上用的比较多,一般用不到。
2023-07-31 01:09:382

考研伽马函数公式是什么?

Γ(x)称为伽马函数,它是用一个积分式定义的,不是初等函数。伽马函数有性质:Γ(x+1)=xΓ(x),Γ(0)=1,Γ(1/2)=√π,对正整数n,有Γ(n+1)=n! 11。表达式:Γ(a)=∫{0积到无穷大}[x^(a-1)]*[e^(-x)]dx在Matlab中的应用其表示N在N-1到0范围内的整数阶乘。公式为:gamma(N)=(N-1)*(N-2)*...*2*1例如:gamma(6)=5*4*3*2*1ans=120
2023-07-31 01:09:491

高清图像处理中伽玛值指的是什么

伽马值(gamma)主要是用来对强度做一个非线性变换,以符合人眼的视觉习惯. 伽马值常取2.2,也有取1.8或2.0的
2023-07-31 01:10:061

tcl电视的伽马是什么意思

数码图像中的每个像素都有一定的光亮程度,即从黑色(0)到白色(1)。这些像素值就是输入到电脑显示器里面的信息。 tcl电视安装沙发管家看电视不错的
2023-07-31 01:10:572

gamma 是什么山地车

捷马[Gamma]山地车自行车。捷马自行车是中国十大自行车品牌之一,捷马自行车公司不仅开发,设计,制造,销售捷马(GAMMA)品牌,而且还为众多国际知名品牌开发和加工。捷马公司的总部设在中国﹒天津的北辰经济技术开发区,下设三个工场,分为内销自行车工场、电动车工场和外销自行车工场,工场总占地48000平方米,建筑总面积27000平方米。公司管理采用ERP计算机管理,目前捷马已经成为中国自行车业界设备最先进、品质控制最严格的自行车、电动车生产基地之一。公司的工场通过了ISO9001:2000认证和日本SG认证,所生产的产品符合日本JIS标准和更为严格的日本自行车协会BAA要求。并通过捷马公司自己的销售机构、销售业务合作伙伴以及众多的国外客商,销往全球大部分地区。除捷马公司自有品牌“Gamma”外还生产“丸石”、“Piko”、“ELLE”、“Jeep”、“Wimbledon”、“Daimler Chrysler”等国际品牌。
2023-07-31 01:11:121

支持向量机(SVM)中的参数C和gamma代表什么含义呢?

C是惩罚系数,理解为调节优化方向中两个指标(间隔大小,分类准确度)偏好的权重,即对误差的宽容度,C越高,说明越不能容忍出现误差,容易过拟合,C越小,容易欠拟合,C过大或过小,泛化能力变差。gamma是选择RBF函数作为kernel后,该函数自带的一个参数。隐含地决定了数据映射到新的特征空间后的分布,gamma越大,支持向量越少,gamma值越小,支持向量越多。支持向量的个数影响训练与预测的速度。扩展资料:1、支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一类按监督学习方式对数据进行二元分类的广义线性分类器其决策边界是对学习样本求解的最大边距超平面。2、SVM使用铰链损失函数计算经验风险并在求解系统中加入了正则化项以优化结构风险,是一个具有稀疏性和稳健性的分类器。SVM可以通过核方法进行非线性分类,是常见的核学习方法之一。
2023-07-31 01:11:381

γ念什么?

____是这个嘛?切换到英文输入,shift+数字0右面的那个键
2023-07-31 01:11:534

阀门计算gamma是什么意思

阀门按作用和用途分类(1) 截断阀:截断阀又称闭路阀,其作用是接通或截断管路中的介质。截断阀类包括闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、蝶阀和隔膜等。(2) 止回阀:止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。(3) 安全阀:安全阀类的作用是防止管路或装置中的介质压力超过规定数值,从而达到安全保护的目的。(4) 调节阀:调节阀类包括调节阀、节流阀和减压阀,其作用是调节介质的压力、流量等参数。(5) 分流阀:分流阀类包括各种分配阀和疏水阀等,其作用是分配、分离或混合管路中的介质。2. 按公称压力分类(1) 真空阀:指工作压力低于标准大气压的阀门。(2) 低压阀:指公称压力PN ≤1.6Mpa 的阀门。(3) 中压阀:指公称压力PN 为2.5、4.0、6.4Mpa的阀门。(4) 高压阀:指工称压力PN 为10~80Mpa的阀门。(5) 超高压阀:指公称压力 PN≥100Mpa的阀门。3. 按工作温度分类(1) 超低温阀:用于介质工作温度 t<-100℃的阀门。(2) 低温阀:用于介质工作温度-100℃≤t≤-40℃的阀门。(3) 常温阀:用于介质工作温度-40℃≤t≤120℃的阀门。(4) 中温阀:用于介质工作温度120℃(5) 高温阀:用于介质工作温度t>450℃的阀门。4. 按驱动方式分类(1) 自动阀是指不需要外力驱动,而是依靠介质自身的能量来使阀门动作的阀门。如安全阀、减压阀、疏水阀、止回阀、自动调节阀等。(2) 动力驱动阀:动力驱动阀可以利用各种动力源进行驱动。电动阀:借助电力驱动的阀门。气动阀:借助压缩空气驱动的阀门。液动阀:借助油等液体压力驱动的阀门。此外还有以上几种驱动方式的组合,如气-电动阀等。(3) 手动阀:手动阀借助手轮、手柄、杠杆、链轮,由人力来操纵阀门动作。当阀门启闭力矩较大时,可在手轮和阀杆之间设置此轮或蜗轮减速器。必要时,也可以利用万向接头及传动轴进行远距离操作。5. 按公称通径分类(1)小通径阀门:公称通径DN≤40mm的阀门。(2)中通径阀门:公称通径DN为50~300mm的阀门。(3)大通径阀门:公称阀门DN为350~1200mm的阀门。(4)特大通径阀门:公称通径DN≥1400mm的阀门。6. 按结构特征分类(1)截门阀:启闭件(阀瓣)由阀杆带动沿着阀座中心线作升降运动;(2)旋塞阀:启闭件(闸阀)由阀杆带动沿着垂直于阀座中心线作升降运动;(3)旋塞阀:启闭件(锥塞或球) 围绕自身中心线旋转;(4)旋启阀:启闭件(阀瓣) 围绕座外的轴旋转;(5)蝶阀:启闭件(圆盘) 围绕阀座内的固定轴旋转;(6)滑阀:启闭件在垂直于通道的方向滑动。7. 按连接方法分类(1)螺纹连接阀门:阀体带有内螺纹或外螺纹,与管道螺纹连接。(2)法兰连接阀门:阀体带有法兰,与管道法兰连接。(3)焊接连接阀门:阀体带有焊接坡口,与管道焊接连接。(4)卡箍连接阀门:阀体带有夹口,与管道夹箍连接。(5)卡套连接阀门:与管道采用卡套连接。(6)对夹连接阀门:用螺栓直接将阀门及两头管道穿夹在一起的连接形式。8. 按阀体材料分类(1)金属材料阀门:其阀体等零件由金属材料制成。如铸铁阀、碳钢阀、合金钢阀、铜合金阀、铝合金阀、铅合金阀、钛合金阀、蒙乃尔合金阀等。(2)非金属材料阀门:其阀体等零件由非金属材料制成。如塑料阀、陶 阀、搪 阀、玻璃钢阀等。(3)金属阀体衬里阀门:阀体外形为金属,内部凡与介质接触的主要表面均为衬里,如衬胶阀、 衬塑料阀、衬陶阀等。
2023-07-31 01:12:191

γ函数是什么?

Γ(x)称为伽马函数,它是用一个积分式定义的,不是初等函数。伽马函数有性质:Γ(x+1)=xΓ(x),Γ(0)=1,Γ(1/2)=√π,对正整数n,有Γ(n+1)=n! 11。表达式:Γ(a)=∫{0积到无穷大}[x^(a-1)]*[e^(-x)]dx在Matlab中的应用其表示N在N-1到0范围内的整数阶乘。公式为:gamma(N)=(N-1)*(N-2)*...*2*1例如:gamma(6)=5*4*3*2*1ans=120
2023-07-31 01:12:271

以撒的结合重生选项里的gamma,popups和过滤是什么意思?

亮度和窗口
2023-07-31 01:12:431

考研伽马函数公式是什么?

Γ(x)称为伽马函数,它是用一个积分式定义的,不是初等函数。伽马函数有性质:Γ(x+1)=xΓ(x),Γ(0)=1,Γ(1/2)=√π,对正整数n,有Γ(n+1)=n! 11。表达式:Γ(a)=∫{0积到无穷大}[x^(a-1)]*[e^(-x)]dx在Matlab中的应用其表示N在N-1到0范围内的整数阶乘。公式为:gamma(N)=(N-1)*(N-2)*...*2*1例如:gamma(6)=5*4*3*2*1ans=120
2023-07-31 01:12:521

Photoshop的Adobe GAMMA是什么

PhotoshopAdobeGAMMA值是针对印刷来说的一种值。如果图像与印刷有关的话,那么就需要调整GAMMA值了。如果图像只是用来打印或在网上发布,使用默认值就可以了。Photoshop是Adobe公司旗下最为出名的图像处理软件之一,集图像扫描、编辑修改、图像制作、广告创意,图像输入与输出于一体的图形图像处理软件,深受广大平面设计人员和电脑美术爱好者的喜爱。Photoshop在享受了巨大商业成功之后,在21世纪开始才开始感到威胁,特别是专门处理数码相机原始文件的软件,包括各厂家提供的软件和其他竞争对手如PhaseOne(CaptureOne)。已经退为二线的ThomasKnoll亲自负责带领一个小组开发了PSRAW(7.0)插件。在其后的发展历程中photoshop8.0的官方版本号是CS,9.0的版本号则变成了CS2,10.0的版本号则变成CS3,以此类推,最新版本是AdobePhotoshopCS5.5;CS是AdobeCreativeSuite一套软件中后面2个单词的缩写,代表ldquo;创作集合rdquo;,是一个统一的设计环境,将AdobePhotoshopCS2.IllustratorCS2.InDesignCS2.GoLiveCS2和Acrobat7.0Professional软件与VersionCueCS2.AdobeBridge和AdobeStockPhotos相结合。查看原帖>>
2023-07-31 01:13:061

请问伽玛射线,这个伽玛的符号是什么?

答:印刷体是小写г,大写是Г,有点像英文的小写R,但一般手写时是连写,脚是水滴外形.不知道说清楚没有,字符库里一时找不到.是希腊字母.顺序是第三个,第一个是阿尔法,第二是贝塔,第三个是伽玛.
2023-07-31 01:13:174

伽马函数是什么?

Γ(x)称为伽马函数,它是用一个积分式定义的,不是初等函数。伽马函数有性质:Γ(x+1)=xΓ(x),Γ(0)=1,Γ(1/2)=√π,对正整数n,有Γ(n+1)=n! 11
2023-07-31 01:13:331

伽马在工程热力学是什么

伽马,科学术语,应用于光学领域,数码图像中的每个像素都有一定的光亮程度,即从黑色(0)到白色(1)。中文名伽马外文名Gamma表达式输出=输入/伽马适用领域数码图像中的每个像素都有的光亮程度应用学科摄影,计算机相关视频05:56年过八旬的老工程师用伽马仪徒步找矿,辛苦但效果直观|走进科学7.4万播放简介Gamma校正应用TA说简介伽马是科学术语,应用于光学领域。数码图像中的每个像素都有一定的光亮程度,即从黑色(0)到白色(1)。这些像素值就是输入到电脑显示器里面的信息。但由于技术的限制,纯平(CRT)显示器只能以一种非线性的方式输出这些值,在不加调整的情况下,多数CRT显示器都有一个2.5的伽马值,它的意义是:假如一个像素的光亮度为0.5,在没有颜色管理应用程序的干预下(*),它在显示器上输出的光亮度只有0.2(0.5/2.5)。对于液晶显示屏(LCD),特别是笔记本电脑的LCD来说,其输出的曲线就更加不规则。一些校准软件或硬件可以让显示屏输出图像时按一定的伽马曲线输出,例如Windows常用的伽马值为2.2,这几乎与人类视觉的反应相反。sRGB和AdobeRGB颜色也是以2.2的伽马值为基础设立的。Gamma校正RGB值与功率并非简单的线性关系,而是幂函数关系,这个函数的指数称为Gamma值,一般为2.2,而这个换算过程,称为Gamma校正。为什么显示器要Gamma校正呢?因为人眼对亮度的感知和物理功率不成正比,而是幂函数的关系,这个函数的指数通常为2.2,称为Gamma值。打个比方,功率为50%的灰色,人眼实际感知亮度为而人眼认为的50%中灰色,实际功率为所以RGB中的灰度值,为了考虑到较小的存储范围(0~255)和较平衡的亮暗部比例,所以需要进行Gamma校正,而不是直接对应功率值,因此RGB值RGB颜色值不能简单直接相加,而是必须用2.2次方换算成物理光功率后才能进行下一步计算。这一点在下面的灰度计算公式中就有所体现。应用Gamma校正的应用之一,就是明度和灰度计算公式。RGB明度计算公式:L取值范围为0~1RGB灰度计算公式:注意这里的2.2次方和2.2次方根,RGB颜色值不能简单直接相加,而是必须用2.2次方换算成物理光功率。因为RGB值与功率并非简单的线性关系,而是幂函数关系,这个函数的指数称为Gamma值,一般为2.2,而这个换算过程,称为Gamma校正。
2023-07-31 01:14:101

液晶屏里面伽马值是做什么用的?

Gamma,汉语音译为“伽马”。 数码图像中的每个象素都有一定的光亮程度,即从黑色(0)到白色(1)。这些象素值就是输入到电脑显示器里面的信息。但由于技术的限制,纯平(CRT)显示器只能以一种非线性的方式输出这些值,即:输出=输入X伽马。 在不加调整的情况下,多数CRT显示器都有一个2.5的伽马值,它的意义是:假如一个象素的光亮度为0.5,在没有颜色管理应用程序的干预下(*),它在显示器上输出的光亮度只有0.18(0.5X2.5)。对于液晶显示屏(LCD),特别是笔记本电脑的LCD来说,其输出的曲线就更加不规则。一些校准软件或硬件可以让显示屏输出图像时按一定的伽马曲线输出,例如Windows常用的伽马值为2.2,这几乎与人类视觉的反应相反。sRGB和AdobeRGB颜色也是以2.2的伽马值为基础设立的。
2023-07-31 01:14:192

伽马函数是什么意思?

Γ(x)称为伽马函数,它是用一个积分式定义的,不是初等函数。伽马函数有性质:Γ(x+1)=xΓ(x),Γ(0)=1,Γ(1/2)=√π,对正整数n,有Γ(n+1)=n! 11表达式:Γ(a)=∫{0积到无穷大}[x^(a-1)]*[e^(-x)]dx在Matlab中的应用其表示N在N-1到0范围内的整数阶乘。公式为:gamma(N)=(N-1)*(N-2)*...*2*1例如:gamma(6)=5*4*3*2*1ans=120以上内容参考:百度百科-伽玛函数
2023-07-31 01:14:331

adobe gamma是什么程序以及它的使用方法

adobe gamma是什么程序? Adobe gamma是一款显示器调整工具,一般情况保存于解压后复制到system32文件夹,然后就能在“控制面板”找到“Adobe Gamma”的应用程序,进行显示器的调整。 Adobe Gamma和苹果系统校正工具相似,Gamma软件随PC版或Mac版 PhotoShop附送,可以用人工观测的方法取得当前显示器的ICC profile,是一款简易的为非专业设计使用的屏幕初级人工调整软件,它受人为视觉缺陷和偏好以及环境颜色影响过大,而且对液晶显示器效果不大,这里只推荐作为初级调整使用。在使用Adobe Gamma软件,需要显示器最少工作半小时以后,这样显色比较稳定,而且注意不要让强光线直接照射显示器屏幕。 网友的理解:“Adobe Gamma Loader ""是在安装Adobe Photoshop 5.0或以上版本时,自动安装上的一个小软件。它是用于在作图时调整显示器色彩,减小显示器色彩与真实色彩的偏差。对于美术设计的专业人员来说,其作用比较大。对一般用户而言,没有必要每次都启动该程序,如果只是日常使用的话,可以在“启动”条中将该选项删除掉。 使用方法 打开Adobe Gamma(在控制面板中),选择逐步还是直接进入控制面板,初学者推荐逐步选择。 在Adobe Gamma中选择Step By Step选项 单击“下一步”按钮,选择显示器特性文档——进入Gamma首先选择显示器特性。用下面的“Load?”按钮选择不同的显示器初始ICC profile,推荐使用Adobe RGB(1998)。 选择显示器初始ICC profile 单击“下一步”按钮,调节显示器自身的亮度及对比度。将对比度调到最大,然后调整亮度,让正方格中心接近黑色(但不是全黑),注意四周白边应保持高度白色。 调节显示器亮度、对比度 单击“下一步”按钮,确定显示器的磷光剂。根据显示器选择适当的型号,如果自己重新建立RGB数值,便需要硬件工具测量或参看显示器说明书。 确定显示器的磷光剂或重新建立RGB数值 单击“下一步”按钮,选择理想的伽马值。不要在View Single Gamma Only前面打勾。选择伽马值(Gamma),印刷要求为1.8,网页浏览为2.2。下面就是红、绿和蓝三种基本色彩,每种色彩下面有一个滑动条。可以拉动它们直至色彩里的矩形框基本看不出来。这样,gamma显示就能进入内嵌控制板,不管是Macintosh 1.8还是Windows 2.2。 选择理想的伽马值 单击“下一步”按钮,选择显示器本身白场色温。分别有5000K(国内印刷标准)、6500K(欧洲印刷标准,也是视窗系统标准)、7500K及9300K。此色温一定要和显示器本身设置的色温一致。显示器色温以印刷为主选择5000K,以网页或3D影视为主选择6500K。 选择显示器本身白场色温 Adobe gamma内嵌控制可大约测量显示器白场色温。选择“Measure?”(测量)按钮将会在屏幕上显示三个灰度区域。点击左边的区域将会增加蓝色,点击右边将会增加黄色。当中心区域尽可能纯会灰时,就可存储为白场。 测量显示器白场色温 单击“下一步”按钮,选择工作环境的白场色温。印刷和出版业都在5000K色温下工作,此时还可选择与显示器不同的色温,那么系统会重新调节(但有些显示器卡可能不让用户更改白场)。 选择工作环境的白场色温 单击“下一步”按钮,比较调节前后的色彩。此步骤让用户成功校正显示器后比较校正前后的分别。 比较调节前后的色彩 单击“完成”按钮,储存显示器特性文档。最后用户可将此显示器ICC profile保存在系统内,Mac用户必须储存在ColorSync /Profiles文件夹,而win用户则应保存在WINNT/system32/spool/drivers/color文件夹中。 保存ICC profile 保存好显示器ICC profile后,Adobe gamma软件会自动将其调入显示器色彩管理中使用,可以在显示器的显示属性中看到。 在显示器属性里查看调入的ICC profile 最后,如何去检查显示器显示的颜色及光暗度是否适中,有一个简单的方法。 在屏幕上开一个空白的窗口,再在印刷使用的5000K的标准光源下放一张铜版纸,然后用一张黑纸开两个洞,通过黑纸去观察两个洞的颜色及光暗度,如果不对可重新调整。 如果想有更准确的读数,可以使用摄影用的重点式测光表去测量屏幕上的白场及标准光源下的白纸读数是否一致,色温可用色温表去测量。
2023-07-31 01:14:471

希腊字母γe是什么意思

γ是伽马。物理中的伽马射线你也听说过吧。e是ε艾普西龙或者这个e就是第5英文字母γ和ε都是希腊字母。附:伽马大写Γ小写γ名称Gamma艾普西龙大写E小写ε名称Epsilon没有特殊含义,看起来似乎yeah的读音相仿其实不然。不过不懂的希腊字母的人都会读成yeah或者叶的。
2023-07-31 01:14:541

液晶显示器里的伽玛是干什么用的

伽玛值指印刷技术或图象处理上,输入值和显示器输出时的亮度之间的关系,其影响原稿上高光到暗调之间色调的分布。伽玛值(Gamma)表示图象输出值与输入值关系的斜线。(有时也用于描述屏幕的反差)Gamma可能源于CRT(显示器/电视机)的响应曲线,即其亮度与输入电压的非线性关系。扫描时要调整伽玛值,伽玛值影响图形中间值的色调或中间层次的灰度。通过调整伽玛值可以改变图像中间色调灰阶的亮度值,以增加图像的中间层次,而不会对暗部和亮部的层次有太大的影响。输入一个比一大的数,将扩大中间色调的范围,这样做能使中间色调占很大比例的图像产生较小的对比度和较多的细节。输入一个比一小的数,将会缩小中间色调的范围,这样做会增大图像的对比度,图像的细节会减少。当曲线向下移动时,图像的相应像素变暗;向上移动时,相应像素变亮。它的调整往往需要与亮度、对比度共同配合使用才能达到满意的结果。
2023-07-31 01:15:043

在协方差中伽马是什么意思

伽玛函数(Gamma函数),也叫欧拉第二积分,是阶乘函数在实数与复数上扩展的一类函数。该函数在分析学、概率论、偏微分方程和组合数学中有重要的应用。《协方差》是建立在方差分析和回归分析基础之上的一种统计分析方法。 方差分析是从质量因子的角度探讨因素不同水平对实验指标影响的差异。一般说来,质量因子是可以人为控制的。回归分析是从数量因子的角度出发,通过建立回归方程来研究实验指标与一个(或几个)因子之间的数量关系。但大多数情况下,数量因子是不可以人为加以控制的。伽玛函数(Gamma函数),也叫欧拉第二积分,是阶乘函数在实数与复数上扩展的一类函数。该函数在分析学、概率论、偏微分方程和组合数学中有重要的应用。
2023-07-31 01:15:121

摄像机中 不同的gamma模式有什么区别

gamma值是用曲线表示的,这是一种人的眼睛对光的一种感应曲线,其中包括了物理量、身理感官及心理的感知度。 简单来说gamma可以认为是亮度值,不同gamma模式成像的亮度值也不同。 在物理量方面是比较单纯的度亮单位cd/㎡; 但在生理上则因人而异,例如小孩、青年、中年人及老年人甚至色弱的人或色盲的人所看到的同一画面都会不同,对应的曲线也会有所不同,在心理的感受上,则会更复杂的牵涉到环境的背景亮度。对一个正常人来说,人的眼睛对光的感应曲线是一“非线性”的曲线,而且对我们显示器上的三种发光体rgb也分别感应出三种不同的曲线,所以在设计显示器的rgb三个发光体的时,同时做了三种的gamma曲线来分别对应三种rgb的发光体,去分别对人的眼睛内的三种感光细胞,这就是发光体的gamma值。 在心理感知度上,由于人的眼睛最大能分辨的差异(阶层)是1/100,也就是说在100烛光的画面中最大可能分辨的是99烛光或101烛光,但当在暗的环境下看暗的画面,例如1烛光时,则此时可以分辨出0.01烛光的差异,也就是说在一烛光以下常人还可以分出100个以上的阶层,但由于显示器无论是pdp或lcd在全暗的画面时最低能表现的只有0.4~0.8烛光,所谓的对比,是指最亮除以最暗。所以如果一个显示器若要完整的表现出高度真实的画面(无论是高亮度的画面或低亮度的画面),则显示器的对比很少必须5000:1以上,而显示器由于成本的考虑,只能做出500~1000:1时,就必须用gamma修正来作补偿,也就是在较暗的影片选择较高的gamma值(如2或3,甚至4),以牺牲部分亮部的层次来获取更多的暗部层次;相反的在一些较亮的影片(外景较多)则选择较低的gamma值(如0,-1甚至-2)以牺牲部分的暗部层次,来使得亮部层次(如云层)能更分明。
2023-07-31 01:15:221

Gamma值对视频、图片的具体影响是什么?

Gamma值的修正,可以改变画面明暗,增加对比。动态Gamma控制则根据每个画面的不同动态修正Gamma值。通常在一个黑暗的画面中,很难分辨出细节,若把全部亮度提升,虽然看得到暗处,但是又会造成失真,例如蓝天的部分就会褪色。因此改变局部的Gamma(γ)曲线,即可修正局部的亮度,增加对比。
2023-07-31 01:16:161

c伽马是什么符号

C的伽马gamma。阿尔法和德尔塔是国际通用的代表了不同字母的词语,阿尔法是alpha,代表字母A和第一个的意思。德尔塔是delta,代表字母D和第四个的意思。中间还有代表B的贝塔beta,代表C的伽马gamma。这些词语现在是国际通用用法,比如新冠肺炎疫情毒株,基金投资模型等。
2023-07-31 01:16:231

Γ这个数学符号怎么念?是什么意思?

Γ函数,也叫做伽玛函数(Gamma函数),它在理论研究和应用上都有重要意义。 ... 注意到在Γ函数的积分定义中若取z 为实部大於零之复数、则积分存在,而且在右半复平面上 ...
2023-07-31 01:16:334

如何完成一款游戏? 独立游戏制作

对于开发者来说,往往有三种类型的游戏特别具有吸引力:我想做的,我想做成的和我擅长做的。   我想做的游戏(Games I want to make),是指开发这游戏的过程本身很有意思。也许是这个游戏机制很有趣值得一试,又或者是这个人物很有特色,我想要将它实现。   我想做成的游戏(Games I want to have made),并不是要求过程有多有趣,而是更看重结果。有可能游戏内容是一个完全没有限制的(比如《 最终幻想 》加上《GTA》加上《星际争霸》等等),又或者是一个单纯的想法,但是并不需要趣味性来支撑我去实现它。   我擅长做的游戏(Games I"m good at making)是指那些和我本身性格符合,我又有过类似经验的游戏。就和其他艺术创造一样,每个人都会有自己特别擅长的领域,在这些领域,你就能完全发挥自己的才能或者说,特别有天赋。   在我个人看来,最有潜力(换句话说,至少你能够完成的)的项目往往是坐落于三者的交集之中。你想做的,代表着最初的初心和动力;而你希望做成的,本身就是一种决心的体现;最后你擅长的,就会增加项目成功的几率和减少失败挫折导致项目夭折的机会。当然,除此之外,最好还要保证有充足的时间和充分的资源。    2.赶紧开干吧   写下游戏的想法并不是代表已经开始制作游戏了。同样地,哪怕你写了上万页的游戏设计稿也不代表你开始了这个游戏的制作。又或者组建了自己的团队,或者画了些草图,开始了音乐的择选,这些都不算,只能说是游戏的准备阶段。   要记住一点:一个游戏,是可以被玩家玩的。如果都没有完成一个可供人去操作的东西,那么这就不是一个游戏。   很多人在有一个想法或者只是注册了Unity账号,又或者下载了制作软件,敲下了一行代码,就开始到处吆喝自己是独立开发者了,但其实,什么都还没有开始。    3.如非必要,不要轻易尝试开发新技术   总有些人喜欢尝试自己开发一款引擎,但是,真的有必要吗?如果已经存在合适的工具,那么为什么还要浪费大把的时间和精力在一些”不可能的任务“上呢?当然,开发一款属于自己的引擎,能让你更好的打磨自己的游戏。但并不是任何时候都需要的,真正需要你去定制自己的引擎的机会并不是那么频繁。如果太过执着于此,你就会发现你花在做引擎上的时间要远远多于你开发游戏的时间。   还是那句话,要记住,真正重要的是游戏本身,不要花过多精力在不必要的地方。    4.原型很重要   利用你现有的一切先完成一个原型。   有的时候,你可能会怀疑,在这里放一只蝙蝠合适吗?又或者在犹豫一些看起来更好的点子。通常,我发现其实真的很难靠想象去判断一个点子是不是合理,更多时候,在我开始制作了,才发现原来这个想法走不通。   所以,不要想太多,先做起来,实践是检验想法的唯一标准。    5.确保核心玩法的趣味性   你需要确保的一点是,游戏的核心玩法是真的有趣的。因为这往往是支撑玩家一直玩下去的最关键的要素。而最终,你会需要这个核心玩法来支持你开发下去。同样地,这也会让你后来需要做减法时更加容易做出判断。因为你必须了解你的核心在哪里。   而在做原型阶段,你可能会发现一种更有趣的核心玩法。如果是这种情况,你可以考虑采取这个新的核心玩法。    6.选择一个靠谱的搭档(不然就一个人能干多久干多久) 从很多方面来看,找到一个靠谱的游戏开发伙伴就和约会一样。也许一开始,你会觉得”技巧“是最重要的,”太棒了,我是一个程序员,而她是一个艺术家,完美的组合,让我们开始做吧!“但是,你往往忽略了其他的重要因素,比如性格,经验,时间和兴趣。就好比恋爱关系一样,你并不希望处于一个某一方并不"上心"的关系里。你可以在一开始,先通过一些小型的项目来试验,看下彼此是否合拍,能否长时间的合作。否则,如果游戏开发途中,一个关键的人员撂挑子了,那对于你来说会非常痛苦。   同样,对于你的搭档来说,你也需要让他了解到,你是可以信赖的,你有能力来完成这个游戏,这样,他也会更加放心。对于那些经验丰富的“大师”们来说,你很难仅仅靠一个想法去说服他们加入你的团队,毕竟有那么多点子都熬不到见天日的那一刻,不到最后完成时,人们也很难去判断一个想法是否真的有价值。所以,好的搭档往往是希望在你身上看到可以完成这个游戏的确定性。   当然,你也可以选择从网上找一些免费的音乐或者图片素材。作为一个美术师,我发现,对于那些仅仅只差美术的完成度很高的游戏来说,我反而能够提供更多的帮助。又或者你缺一个程序员……可以考虑自己学(如果我可以,你也可以的!),不然就试着用一些制作游戏的软件吧。    7.反复打磨应是计划之中   相信我,大部分的游戏开发过程是十分无聊和无趣的。这并不是玩,而是工作。有可能在某个节点,你会突然意识到自己在一开始计划和做原型的时候漏掉了很多——比如菜单,存取档,屏幕切换等。此刻,你也许会想咆哮“我他喵的是想做好玩的游戏,想要创造一个新世界,并不是花几个星期只是为了让功能菜单看起来不像一坨屎啊啊啊啊”。   更有甚者,一些过程在数量少或者工程量小的时候,还是很有趣的。比如说创造一个角色,画一两张设计图又或者动画还是很有意思的,但是,当你意识到你要画100个不同的角色时……   一旦你经历过几次之后,你就会意识到,从一开始就规划好你的项目是多么重要,至少避免你花太多时间在这些不可避免的泥潭中("太多时间"的定义是长到让你想要放弃的时间)。   但是,你也必须意识到,正是这些繁琐无聊的打磨,才使得你的游戏可以完整的诞生。哪怕是一个好看的标题,都会给游戏增色不少。    8.用奖励,竞赛或者其他活动来作为你的“DeadLines”   当Alec和我在制作《Aquaria》时, 独立游戏 节(IGF)的最后提交日期,不仅逼迫我们需要做一些困难的决定(包括整个大的方向的调整),更迫使我们需要更加现实地来面对我们的时间安排。   如果没有那个期限,我想我们很有可能无法完成这个游戏。这种比赛往往很值得参加,一方面是因为它们的最后期限就在那里,非常真实;另一方面,大赛的奖品(认可,奖杯,可能还有奖金)也非常真实。   更重要的是,他会给你提供一个和相似的人们建立联系的机会,你会认识很多和你一样的开发者们。    9.向前推进   感觉卡住了?那么就推自己一把吧。   跳过这个,先开始下一个关卡,下一个敌人,或者随便下一个什么。这不仅是为了维持你的兴趣,更关键的是,只有继续下去,你才能看到整个游戏的全貌是怎么样的。就好比写作一样,你并不会只有在确保每个句子都完美无误的情况下,才写下一句,而是一句一句地写下去。   至少,先完成一个大纲。    10.保证健康:身体和心理spacer.gif   当你在投入于完成一个游戏时,往往很容易忽略自身的健康。但是说实话,如果你不睡觉,不运动或者不好好吃饭,只会给制作游戏帮倒忙。最后,你会发现你没有在开发中完全发挥所有的潜力,只是在加深自己想要退出的念头。   对一个项目产生怀疑,是一个非常自然的过程,但是如果因此而患上忧郁症又或者染上疾病却是不应该的。当你的身体和心理都无法承受的时候,往往更加容易厌工——不想要继续开发下去。   所以,保证身心健康很重要,至少让你在与游戏开发抗争时,不那么痛苦,也不会轻易妥协投降。    11.别再为重头来过找借口spacer.gif   “(这次)我编程太烂了,但是我学到了很多。如果我重新来过,我肯定会做得更好更快,整个游戏也会开发得更顺畅!”   停!不是这样的。这种情况在游戏开发中非常常见:你的编程总是很烂,你总是会学到很多,游戏总是可能变得更完美。但是,如果你当真重头再来,很快会发现你还是会陷入同样的境地,甚至,是在同样的节点。因为,当你开始这样想的时候,就已经掉入陷阱了。   有个小笑话:一个人花了一辈子的时间去开发一个非常完美的游戏引擎,有了这个引擎,他只需要按一个按钮,然后就会有一个完美的游戏自动生成。好吧,其实这并不是一个笑话,我只是想说,他从没有完成,世上也不会有这样的引擎或者游戏。   如果你确信现在的组织结构非常糟糕,拖了后腿,那么,你也可以试着退回去,做一些“手术”除掉让你觉得不舒服的地方。如果你觉得这真的管用,但是会有一点困难,那么勇敢点,放手一搏吧!    12.留给下一个游戏吧   在游戏开发的途中,甚至是后期,你可能会突然冒出一个“屌爆了”的新想法,但是,你真的有必要去重头再来只是为了增加这个想法到这个游戏里去吗?   留给下一个游戏吧。   难道不是吗?这又不会是你做的最后一款游戏(希望是这样)。   如果始终无法完成,那么再伟大的想法也没有任何意义!所以,当务之急是先完成手头上的这个,把这个伟大的点子留给下一个游戏,或者下一个版本吧。    13.做减法spacer.gif   妈蛋,你发现落后时间线
2023-07-31 01:09:301

英语中的v.和vt.

v 和 vt 是 verb 和 verb-transitive 的缩写 verb = 动词 verb-transitive = 及物动词
2023-07-31 01:09:311

应届本科毕业生可以报考南京的教师编制考试吗?该生为江苏的在外地上

现在都是信息化的时代,没有一门好的技术是难以在社会之中立足的,现在的电脑技术飞速增长,每家公司都需要电脑人才,你可以去学习电脑专业,在这个领域中还是有很大的发展空间的,只要自己好好学习,以后的前景不可限量。
2023-07-31 01:09:336

巧克力英语怎么说(一条巧克力英语怎么说)

1、巧克力英文:chocolate 2、读音:英 [tu0283u0252klu0259t]     美 [tu0283ɑu02d0klu0259t] 3、n. 巧克力;巧克力糖;巧克力色 4、adj. 巧克力的;巧克力色的 5、词汇搭配:dark chocolate 黑巧克力;milk chocolate 牛奶巧克力;a bar of chocolate 一块巧克力糖 6、常见句型:Have you any chocolates with nuts in them?你有果馅巧克力糖吗?
2023-07-31 01:09:341

融资租赁公司客户改变还款计划的账务处理

这个问题很难回答,如果签订融资合同,合同仍然有效,如果客户没有付款,但已经开具发票,仍然正常确认融资收益,重新计算利益,只是融资收益发生变化,根据新的金额开具发票再确认融资收益。
2023-07-31 01:09:343

巧克力的英文怎么写

chocolate 巧克力。
2023-07-31 01:09:273

英语中v., vi.和vt.有什么区别?

v.是动词的总概念,包括及物动词和不及物动词。vi是不及物动词,后面不能直接加宾语,句子到此为止,如要加宾语需要用介词。 vt是及物动词,可直接加宾语,不能单独使用。vi 例:I arrive. /I arrive in shanghai. 而不能说I arrive shanghai.vt 例:I reach shanghai.而不能说I reach.或I reach +prep.+shanghai.vi 是不及物动词,后面要接名词的话必须先加一个介词.vt 是及物动词,后面可以直接接名词.v 就是动词……分为以上两种.
2023-07-31 01:09:241

求这段英语段子的语法,翻译.Because Americans believe time is a limited re?

因为美国人认为时间是一项有限的资源,所以他们试着去爱惜时间且加以管理.人在美国经常参加研讨会或阅读关于时间管理的书.似乎他们都想组织精良.专业人士随身带着口袋型记事本,有些甚至是电子形式——跟踪所订的约会与工作截止日期.人们尽其所能有限的时间内挤出更多的时间.早期的美国英雄本杰明·富兰克林将这种想法表达得最淋漓尽致:“你爱生命吗?然后不要浪费,因为生命是由时间组成的.”,6,因为美国人认为时间是一种有限的资源,他们试图保护和管理it.people在usofen参加研讨会或阅读时间management.it书似乎他们都希望自己的时间安排bettr.professionals随身携带的口袋里规划者,在一些电子表单,以保持约会和deadlines.people轨道尽一切所能来榨取更多的生活出他们的时间。早期的美国英雄本杰明·富兰克林将这种想法表达最好的:“你爱生活,那么就不...,2,你直接百度在线翻译吧,1,求这段英语段子的语法,翻译.Because Americans believe time is a limited resource,they try to conserve and manage it.People in the U.S.ofen attend seminars or read books on time management.It seems they all want to organize their time bettr.Professionals carry around pocket planners–some in electronic form –to keep track of appointments and deadlines.People do all they can to squeeze more life out of their time.The early American hero Benjamin Franklin expressed this view best:"Do you love life?Then do not waste,for that is the stuff life is made of."
2023-07-31 01:09:231

企业融资租赁汽车账务处理怎么做

融资租人固定资产汽车,应当在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值,借记“固定资产”科目,按最低租赁付款额,贷记“长期应付款—应付融资租赁款”科目,按其差额,借记“未确认融资费用”科目。在租赁开始日,按最低租赁付款额入账的企业,应按最低租赁付款额,借记“固定资产”等科目,贷记“长期应付款—应付融资租赁款”科目。按期支付融资租赁费时,借记“长期应付款—应付融资租赁款”科目,贷记“银行存款”科目。租赁期满,如合同规定将汽车所有权转归承租企业,应当进行转账,将固定资产从“融资租人固定资产”明细科目转入有关明细科目。
2023-07-31 01:09:211