能量守恒原理,它的内容是: 一切事物皆是由能量组成,不会凭空出现或消失,只能从一种形式转化成另一种形式。 当我们了解
原创 7月前
88阅读
        赚够一千万就收手——许多月入过万的中国白领这么想,电影《门徒》里的毒贩也这么想。         但就算钱在你手上,你未必控制得了它。它既能复利增值 ,也能通货膨胀;既能刷新你的生活质素,也能吞噬你的身心。为钱卖命、花钱保命、见利忘义、见钱眼开
转载 2009-02-26 18:50:01
881阅读
看这题目,就充满了浓浓的民科,甚至迷信气息。首先,要承认预言梦是客观存在的。有人不信这个,那就不用看了。前几天,吾写了一篇《发现新的预言梦种类:预言梦投射》。文中吾就提出:当预言梦投射到现实世界的时候,其中的事物会不会与现实发生作用?简单的说,在阳光下,人是否有影子?考虑三种情况:如果没有影子,表示没有相互作用。那么除了当事人,其他人怎么看到的? 如果有影子,那表示吸收了能量。...
qt
原创 2021-08-07 13:35:28
110阅读
看这题目,就充满了浓浓的民科,甚至迷信气息。首先,要承认预言梦是客观存在的。有人不信这个,那就不用看了。前几天,吾写了一篇《发现新的预言梦种类:预言梦投射》。文中吾就提出:当预言梦投射到现实世界的时候,其中的事物会不会与现实发生作用?简单的说,在阳光下,人是否有影子?考虑三种情况:如果没有影子,表示没有相互作用。那么除了当事人,其他人怎么看到的? 如果有影子,那表示吸收了能量。...
原创 2022-02-07 14:06:54
49阅读
Hamming编码研究异或⊕的本质其实“异或”这个名词的名字取得不好,叫“奇运算”都好听些。以前我们学到异或同或的时候讲到,异或指2个bit相异时值为1,同或指2个bit相同时值为1,于是我认为异或的逻辑意义就是2个bit值是否相同。但是后来发现异或运算(同或===异或+非)满足交换律结合律,也就是说3个及以上的bit之间也可以毫无顺序的作异或运算。那么问题来了,3个bit之间怎么...
原创 2019-05-20 20:09:45
444阅读
Hamming编码研究异或⊕的本质其实“异或”这个名词的名字取得不好,叫“奇运算”都好听些。以前我们学到异或同或的时候讲到,异或指2个bit相异时值为1,同或指2个bit相同时值为1,于是我认为异或的逻辑意义就是2个bit值是否相同。但是后来发现异或运算(同或===异或+非)满足交换律结合律,也就是说3个及以上的bit之间也可以毫无顺序的作异或运算。那么问题来了,3个bit之间怎么好说“相同”
原创 2022-03-03 17:37:44
107阅读
数学方程不仅实用,很多还非常优美。许多科学家承认,他们经常喜欢特定的公式,不仅仅是因为它们功能强大,还因为它们形式
文章目录一、前言二、ShaderGraph入门三、ShaderGraph制作2D Loading水球1、创建Unlit Shader Graph2、创建一个圆3、从下到上填充的效果4、填充效果与圆相乘5、填充边界波浪效果6、水球颜色7、输出到片元着色器8、再加一点点细节四、应用到UI上1、界面UI2、制作材质球3、脚本控制进度4、运行效果五、工程源码 本文最终效果一、前言嗨,大家好,我是林新发。
动能公式:动量公式:动量守恒能量守恒: 根据这些规律可以得到下列方程组:解该方程组,得到下面的公式:把这二个公式相减,可以得到:即:我们也经常利用这个公式简化运算基本的动量守恒演示:先给ball类添加一个质量"属性"一维单轴刚体碰撞测试:二维坐标上的刚体碰撞:先来看这张图,红球a以Va速度运动,蓝球b以Vb速度运动,二球的连线正好与x轴平行(即:水平对心碰撞),碰撞的过程可以理解为二球水平速度分...
转载 2010-04-22 11:25:00
74阅读
2评论
目录(一)理性流体运动微分方程(动量守恒)(二)理想流体沿流线伯努利方程(能量守恒)(三)理想流体沿流线伯努利方程的意义(四)理想流体总流伯努利方程(五)实际流体总流的伯努利方程(六)伯努利方程的推广(七)存在机械能输出输入时总的伯努利方程(一)理性流体运动微分方程(动量守恒)理想流体微分方程也叫做欧拉运动微分方程。是牛顿第二定律在理想流体中的应用。表达式...
原创 2021-06-18 15:41:37
7030阅读
二八定律 20%的人用脖子以上来挣钱 80%的人用脖子以下赚钱 20%的人正面思考着 80%的人负面思考着 20%的人买时间 80%的人卖时间
关于成功,有很多定律,比较有名的就是荷花定律、竹子定律和金蝉定律。他们都有共同的意义:成功,需要厚积薄发,要忍受煎熬,要耐得住寂寞,坚持,坚持,再坚持,直到最后成功的那一刻。 荷花定律 一个池塘里的荷花,每一天都会以前一天的2倍数量在开放。
原创 2021-07-14 17:12:20
699阅读
关于成功,有很多定律,比较有名的就是荷花定律、竹子定律和金蝉定律。他们都有共同的意义:成功,需要厚积薄发,要忍受煎熬,要耐得住寂寞,坚持,坚持,再坚持,直到最后成功的那一刻。​荷花定律​一个池塘里的荷花,每一天都会以前一天的2倍数量在开放。如果到第30天,荷花就开满了整个池塘。请问:在第几天池塘中的荷花开了一半?第15天?错!是第29天。这就是荷花定律。第一天开放的只是一小部分,第二天,它们会以前
原创 2022-02-26 18:20:03
269阅读
墨菲定律:Anything that can go wrong will go wrong。翻译过来就是:凡事只要有可能出错,那就一定会出错。在测试工作中,我们经常会遇到这样的场景。举个例子:在临近项目发布上线,项目依然还有严重等级比较高的bug需要修复,在开发人员的不懈努力下终于修复好了一个bug让我们去验证。如果我们只是验证这个bug并不展开验证的话,开发人员与测试人员的“互相伤害”也就到此为
二八定律是这样定义的:80% of all bugs can be found in 20% of program modules。翻译过来就是:80%的问题可以在20%的模块中发现,换句话来说,软件系统中的问题存在群集现象,大部分的问题会集中在少数的模块上。在软件项目开展过程中,如果我们没有对需求和研发方案进行必要且充分的评审,在测试过程中,我们就会发现并记录更多数量的缺陷。软件项目中的bug确
摩尔定律是由英特尔创始人之一戈登·摩尔提出来的。其内容为:集成电路上可容纳的电晶体数目,约每隔24个月便会增加一倍;经常被引用的“18个月”是由英特尔首席执行官David House所说:预计18个月会将芯片的性能提高一倍(即更多的晶体管使其更快)。 尽管这种趋势已经持续了超过半个世纪,摩尔定律仍应该被认为是观测或推测,而不是一个物理或自然法。预计定律将持续到至少2015年或2020年。然而,20
再探安全性的十个永恒定律,第 1 部分Jesper M. Johansson早在 2000 年,Scott Culp 曾发表了一篇题为“安全性的十个永恒定律”的文章。它是我读过的有关安全性问题的最佳文章之一。他所介绍的信息到现在仍然是所有信息安全工作的基础,如果尚未读过这篇文章,建议您阅读一下(甚至将其打印出来)。
转载 精选 2012-03-20 19:54:22
316阅读
在设计系统时,应该多考虑 墨菲定律: 任何事物都没有表面看起来那么简单。 所有的事都会比你预计的时间长。 可能出错的事总会出错。 如果你担心某种情况发生,那么他就更有可能发生。 在划分系统时,应该多考虑 康威定律: 系统架构是公司组织架构的反映。 应该按照业务闭环进行系统拆分/组织架构划分,实现闭环
原创 2021-07-20 15:06:59
414阅读
(1)二八定律:80%的时间在做磨洋工或者不怎么重要的事情,20%的时间在真正做事情,效率也是最高的时候,精力也是最为集中的时候。80%的准备只为20%的展现。 (2)不要以为自己很重要,因为没有你,太阳明天还是一样从东方升起。 (3)你早到了,会议却取消;你准时到,却还要等;迟到,就是迟了。 (4
原创 2021-07-17 12:32:40
357阅读
在设计系统时,应该多考虑 墨菲定律:任何事物都没有表面看起来那么简单。 所有的事都会比你预计的时间长。 可能出错的现问题,那么应该考虑进行系统组织架...
原创 2022-12-09 15:37:57
85阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5