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环境状态,环境结构及其运动变化的外在表现形态。这一概念是从经典物理学中派生而来,环境状态因环境所处位置及时间不同而不同,它是时间与空间位置的函数。环境状态所表现的环境结构及其宏观特性用环境状态参数即环境参数来刻画,虽然环境系统内部的物质和能量不断运动变化着,但在有限时段内,其显示出来的宏观特性却是不变的,因此环境状态参数在这个时段内保持常值,这一环境状态也就是稳定的,否则是不稳定的。环境状态的稳定与否直接反映了环境结构的稳定与否,若人类的社会行为过分剧烈或过分集中于环境结构的某一敏感环节,环境结构将变得不稳定,环境状态也就随之发生变动。 2100433B
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环境科学专业培养具备环境科学的基本理论、基本知识和基本技能,能在科研机构、高等学校、企事业单位及行政部门等从事科研、教学、环境保护和环境管理等工作的高级专门人才。该专业学生主要学习环境科学方面的基本理...
第一,绿化是“氧气厂”——植物的光合作用可以吸收二氧化碳,放出氧气,供人们呼吸。 第二,绿化是“吸尘器”——吸附空气中的尘埃和有害物质,并且可以防风固沙,提高空气质量。 第三,绿化是“消声...
内河环境状态感知浮标系统设计
传统浮标不满足现代化使用需求,助航导航与标示航道的功能已被或将被电子航道图设备代替,传统浮标需要新型的改进以实现其必要的功能,无线通信与卫星定位技术为浮标的改进提供了可能,使其向智能化发展。内河装备智能浮标系统,利用卫星、浮标电子设备、岸站管理设施建立具有定位导航、遥控遥测、环境数据采集功能,并在多点设置智能浮标,形成一体化网络模式。
北方某大型水库营养状态及水环境容量研究
北方某大型水库营养状态及水环境容量研究 米 莎,洪 雷 (西北大学 城市与环境学院 ,陕西 西安 710127) [摘 要] 利用综合营养状态指数法研究北方某大型水库的营养状态 ,包括水库营养状态的区域分布 、年度变 化及其月度变化情况 ,结果表明 ,水库水体在 5 月份整体呈现中营养状态 ,6 ~8月是水库藻类过度生长的高发时期 , 5 ~8 月的综合营养状态指数高于 8 ~10 月份 ;利用 Dillion 等模型计算水库 CODcr、NH 3 -N、TN、TP 的水环境容量 ,结 果表明 ,在丰水年和枯水年 ,水库的 BOD5、NH 3 -N的水环境容量均有剩余 ,TN、TP的污染物入库量超过其水环境容 量,而平水年 ,除 TN的污染物入库量超过其水环境容量 ,其它三项指标的水环境容量均有剩余 。提出通过生 物生 态、物理机械 、化学等措施防治水库富营养化以及水华的发生 。 [关键词
关于状态机的一个极度确切的描述是:它是一个有向图形,由一组节点和一组相应的转移函数组成。状态机通过响应一系列事件而“运行”。每个事件都在属于“当前” 节点的转移函数的控制范围内,其中函数的范围是节点的一个子集。函数返回“下一个”(也许是同一个)节点。这些节点中至少有一个必须是终态。当到达终态, 状态机停止。
包含一组状态集(states)、一个起始状态(start state)、一组输入符号集(alphabet)、一个映射输入符号和当前状态到下一状态的转换函数(transition function)的计算模型。当输入符号串,模型随即进入起始状态。它要改变到新的状态,依赖于转换函数。在有限状态机中,会有有许多变量,例如,状态 机有很多与动作(actions)转换(Mealy机)或状态(摩尔机)关联的动作,多重起始状态,基于没有输入符号的转换,或者指定符号和状态(非定有 限状态机)的多个转换,指派给接收状态(识别者)的一个或多个状态,等等。
传统应用程序的控制流程基本是顺序的:遵循事先设定的逻辑,从头到尾地执行。很少有事件能改变标准执行流程;而且这些事件主要涉及异常情况。“命令行实用程序”是这种传统应用程序的典型例子。
另一类应用程序由外部发生的事件来驱动——换言之,事件在应用程序之外生成,无法由应用程序或程序员来控制。具体需要执行的代码取决于接收到的事件,或者它相对于其他事件的抵达时间。所以,控制流程既不能是顺序的,也不能是事先设定好的,因为它要依赖于外部事件。事件驱动的GUI应用程序是这种应用程序的典 型例子,它们由命令和选择(也就是用户造成的事件)来驱动。
Web应用程序由提交的表单和用户请求的网页来驱动,它们也可划归到上述类别。但是,GUI应用程序对于接收到的事件仍有一定程度的控制,因为这些事件要依赖于向用户显示的窗口和控件,而窗口和控件是由程序员控制的。Web应用 程序则不然,因为一旦用户采取不在预料之中的操作(比如使用浏览器的历史记录、手工输入链接以及模拟一次表单提交等等),就很容易打乱设计好的应用程序逻辑。
显然,必须采取不同的技术来处理这些情况。它能处理任何顺序的事件,并能提供有意义的响应——即使这些事件发生的顺序和预计的不同。有限状态机正是为了满足这方面的要求而设计的。
有限状态机是一种概念性机器,它能采取某种操作来响应一个外部事件。具体采取的操作不仅能取决于接收到的事件,还能取决于各个事件的相对发生顺序。之所以能 做到这一点,是因为机器能跟踪一个内部状态,它会在收到事件后进行更新。为一个事件而响应的行动不仅取决于事件本身,还取决于机器的内部状态。另外,采取 的行动还会决定并更新机器的状态。这样一来,任何逻辑都可建模成一系列事件/状态组合。
状态机可归纳为4个要素,即现态、条件、动作、次态。这样的归纳,主要是出于对状态机的内在因果关系的考虑。“现态”和“条件”是因,“动作”和“次态”是果。详解如下:
①现态:是指当前所处的状态。
②条件:又称为“事件”,当一个条件被满足,将会触发一个动作,或者执行一次状态的迁移。
③动作:条件满足后执行的动作。动作执行完毕后,可以迁移到新的状态,也可以仍旧保持原状态。动作不是必需的,当条件满足后,也可以不执行任何动作,直接迁移到新状态。
④次态:条件满足后要迁往的新状态。“次态”是相对于“现态”而言的,“次态”一旦被激活,就转变成新的“现态”了。
状态估计的数学模型是基于反映网络结构、线路参数、状态变量和实时量测之间相互关系的量测方程:
z=h(x) v
其中z是量测量;h(x)是状态变量,一般是节点电压幅值和相位角;v是量测误差;它们都是随机变量。
状态估计器的估计准则是指求解状态变量二的原则,电力系统状态估计器采用的估计准则大多是极大似然估计,即求解的状态变量二`使量测值z被观测到的可能性最大,用数学语言描述,即:
其中f(z)是量测z概率分布密度函数。
显然,具体的目标函数表达式与量测z的分布模式密切相关,对每个f(幼都有相应的极大似然估计函数。对同一系统的相同实时量测,若假定的量测分布模式不同,则得到的估计结果不完全相同,因此有不同估计准则的估计器 。2100433B
气体的标准状态分三种:
1、1954年第十届国际计量大会(CGPM)协议的标准状态是:温度273.15K(0℃),压强101.325KPa。世界各国科技领域广泛采用这一标态。
2、国际标准化组织和美国国家标准规定以温度288.15K(15℃),压强101.325KPa作为计量气体体积流量的标态。
3、我国《天然气流量的标准孔板计算方法》规定以温度293.15K(20℃),压强101.325KPa作为计量气体体积流量的标准状态。
4、任意温度T,标准压力Pθ=100 kPa下表现出理想气体性质的纯气体状态。注:我国在1993年以前规定标准压力Pθ=101.325kPa,之后根据GB 3102.8——93采取了目前Pθ=100kPa的规定。
5、化学中曾一度将标准温度和压力(STP)定义为0°C(273.15K)及101.325kPa(1atm),但1982年起IUPAC将“标准压力”重新定义为100 kPa。