傲笑江湖属性提升详解

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傲笑江湖属性提升详解,属性提升可以消耗属性石提升宠物的属性数值。

宠物等级、成长影响属性提升上限,宠物提升有一定的成功率,属性石可在商城够买。

成长提升;宠物成长值直接影响宠物基础属性,成长值越高,基础属性越高,可学习的技能个数也越多,凡兽最多拥有2个技能格,珍兽最多拥有4个技能格,灵兽最多拥有6个技能格,仙

兽最多拥有8个技能格,神兽最多拥有10个技能格,圣兽最多拥有12个技能格。

成长值影响宠物的品阶,成长值1-9为凡兽,10-19为珍兽,20-29为灵兽,30-39为

仙兽,40-49为神兽,50-60为圣兽。

提升成长值失败不掉落。

成长石可在商城购买。

希望玩家游戏愉快!

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hortonworks测试环境离线安装与配置

目录 目录 0 1.基础环境 (2) 2.准备工作 (3) 2.1配置环境 (4) 2.1.1配置hosts文件 (4) 2.1.2 SSH无密码登入 (4) 2.1.3 NTP 时间同步 (5) 2.1.4 SELinux & iptables 关闭 (6) 2.2Java环境安装 (7) 2.2.1 安装JDK (7) 2.2.2 配置环境变量 (7) 3.Ambari安装配置 (9) 3.1配置本地源 (9) 3.1.1 建立本地资源库 (9) 3.1.2 配置repo文件 (10) 3.1.3 配置Media源 (12) 3.1.4 安装必要工具 (12) 3.1.5 配置Media的http源 (12) 3.1.6 安装ambari-server服务 (17)

3.1.7 安装ambari客户端 (46) 3.2ambari服务器配置与管理 (20) 4.常见问题 (50) 4.1mapreduce (50) 4.2oozie安装 (51)

1.基础环境 本人配置 操作系统:redhat6.4 内核版本: 内存大小: 处理器: Ambari版本:ambari-1.6.0 HDP版本:HDP-2.1-latest-centos6-rpm.tar.gz HDP-UTILS版本:HDP-UTILS-1.1.0.17-centos6.tar.gz JDK版本:jdk-7u45-linux-x64

Ambari安装的环境路径(选择安装所有服务的情况): 2.准备工作 本次配置使用hdp-m2作为主master节点

2.1配置环境 2.1.1配置hosts文件 所有机器都得执行,使用root用户 1)@ hostname hdp-m2(该命令可用于临时修改主机名) 2)@ vi /etc/hosts(该命令可用于配置主机名和IP的对应信息) 10.242.157.115 hdp-m1 10.242.157.117 hdp-m2 10.242.157.122 hdp-s1 3)@ vi /etc/sysconfig/network(该命令可用于修改网络主机名) 2.1.2SSH无密码登入 所有机器都得执行,使用root用户 @ yum install ssh(安装SSH协议) @ yum install rsync(rsync是一个远程数据同步工具,可通过LAN/WAN快速同步多台主机间的文件) @ service sshd restart (启动服务) 注:如果系统中没有安装SSH,需要进行以上操作。 @ssh-keygen(该命令生成指定公私秘钥的名字,id_dsa及id_dsa.pub)

八卦详细解说

八卦 ?八卦生成 八卦隶属周易体系,说起周易,许多人感觉高深莫测,其实不然。东汉郑玄《易论》认为,“周”是“周普”的意思,即无所不备,周而复始;“易”是“变易”的意思,即天下万物,恒常变化。故此《周易》是教导人面对变易的书。《周易》是我国古代一部哲学典籍,被尊为“群经之首”。 周易用阳爻(-)和阴爻(--)表示阴阳,将阴阳爻按照由下往上重叠三次,就形成了八卦,最下为第一爻称初爻,中部为第二爻称中爻,最上为第三爻称上爻。相传八卦是先祖伏羲所画。八卦的名字、爻象如下: 乾,坤,震,巽,坎,离,艮,兑 可能有人会问,古人画卦由何而来呢?这要从古人的宇宙观说起,古人认为,宇宙初成,混沌一体,称为太极;而后阴阳离分,称为两仪;而后阴阳交感,物始生焉,形成四象;而后四象演化,物类愈繁,生成八卦。概而言之,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦。 具体言之,可参阅下面的画图,太极而后,阴阳离分,古人用单线表示阳,用双线表示阴;阳爻之上,分别再生阳和阴,形成太阳和少阴;阴爻之上,分别再生阳和阴,形成少阳和太阴;太阳之上,分别再生阳和阴,形成第1乾卦和第2兑卦;少阴之上,分别再生阳和阴,形成第3离卦和第4震卦;少阳之上,分别再生阳和阴,形成第5巽卦和第6

坎卦;太阴之上,分别再生阳和阴,形成第7艮卦和第8坤卦。八卦生成的次序叫做八卦的先天数。 ?八卦歌诀 研习八卦,首先必须熟记八卦的图形符号,称为爻象,为便于记忆,古人编写歌诀如下: 乾三连坤六断震仰盂艮覆碗 离中虚坎中满兑上缺巽下断 ?八卦含义 八卦究竟表示什么意义?这是研习八卦最关键的知识,术数运用中,很多时候就是根据八卦各自的含义来进行论断的。 古人用八卦最初代表自然事物,乾代表天,坤代表地,坎代表水,离代表火,震代表雷,艮代表山,巽代表风,兑代表泽。 当路莫栽荆棘草他年免挂子孙衣- 1 -

CDH-HDP-MAPR-DKH-星环组件比较

一、组件比较:

二、组件简介:

1、Hadoop 简介:集群基础组件,分为存储(HDFS)和计算(Mapreduce)两大部分。apache社区开源。技术来源于2、Hbase 简介:键-值非关系型数据库,apache 3、Zookeeper 4、Spark 简介:内存计算框架,伯克利首先提出,现已开源。 5、Hive 简介:基于HDFS的SQL工具,facebook开发,后开源。 6、Hue 简介:图形化集群工具,cloudera开发,后开源。 7、Impala 简介:基于HDFS的SQL工具,cloudera开发,后开源。 8、Sqoop 简介:用于关系型数据库与NOSQL数据库之间的数据导入导出。Cloudera开发,已开源。 9、Flume 简介:用于数据流的导入, Cloudera开发,已开源。 10、Oozie 简介:工作流系统,用于提交、监控集群作业。Cloudera开发,已开源。 11、Solr 简介:基于Lucene的全文搜索服务器。已开源。 12、Isilon 简介:基于OneFs操作系统的存储产品,美国赛龙公司开发,后属于EMC,一种集群存储方案。 13、K-V store indexer 简介:为HBase到solr的索引中间件,为NGDATA公司开发,已开源。

14、Cloudera Manager 简介:CDH集群安装管理工具。Cloudera开发。 15、kafka 简介:消息队列组件。已经开源。 16、Storm 简介:流数据处理组件。 17、Elasticsearch 简介:基于Lucene的全文搜索服务器。已开源。 18、ESSQL 简介:基于Elasticsearch的SQL工具,大快开发。 19、DK-NLP 简介:自然语言处理组件。大快开发,已开源。 20、DK-SPIDER 简介:分布式爬虫组件。大快开发。 21、DKM 简介:集群安装管理工具。大快开发。 22、DK-DMYSQL 简介:分布式MYSQL组件,大快改写。 23、Apache Falcon 简介:Falcon 是一个面向Hadoop的、新的数据处理和管理平台,设计用于数据移动、数据管道协调、生命周期管理和数据发现。 24、Apache Knox 简介:Apache knox是一个访问hadoop集群的restapi网关,它为所有rest访问提供了一个简单的访问接口点。 25、Apache Phoenix

磁性材料基本特性

1. 磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。 材料的工作状态相当于M~H曲线或 B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 饱和磁感应强度 Bs: 其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列; 剩余磁感应强度Br: 是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值. 矩形比: Br/Bs; 矫顽力Hc: 是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等); 磁导率m:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关 初始磁导率mi、最大磁导率mm、微分磁导率md、振幅磁导率ma、有效磁导率me、脉冲磁导率mp 居里温度Tc: 铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性, 该临界温度为居里温度. 它确定了磁性器件工作的上限温度 损耗P: 磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P=Ph+Pe=af+bf2+cPeμf2t2/,r 降低磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe的方法是减薄磁性材料的厚度t及提高材料的电阻率r 在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(亳瓦特)/表面积(平方厘米) 3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;

磁性材料基本参数详解

磁性材料基本参数详解 磁性是物质的基本属性之一,磁性现象与各种形式的电荷的运动相关联,物质内部电子的运动和自旋会产生一定大小的磁矩,因而产生磁性。 自然界物质按其磁性的不同可分为:顺磁性物质、抗磁性物质、铁磁性物、反铁磁性物质以及亚铁磁性物质,其中铁磁性物质和亚铁磁性物质属于强磁性物质,通常将这两类物质统称为“ 磁性材料” 。 铁氧体颗粒料: 是已经过配料、混合、预烧、粉碎和造粒等工序,可以直接用于成形加工的铁氧体料粒。顾客使用该料可直接压制成毛坯,经烧结、磨削后即可制成所需磁芯。本公司生产并销售高品质的铁氧体颗粒料,品种包括功率铁氧体JK 系列和高磁导率铁氧体JL 系列。 锰锌铁氧体: 主要分为高稳定性、高功率、高导铁氧体材料。它是以氧化铁、氧化锌为主要成分的复合氧化物。其工作频率在1kHz 至10MHz 之间。主要用着开关电源的主变压器用磁芯. 。 随着射频通讯的迅猛发展,高电阻率、高居里温度、低温度系数、低损耗、高频特性好(高电阻率ρ、低损耗角正切tg δ)的镍锌铁氧体得到重用,我司生产的Ni-Zn 系列磁芯,其初始磁导率可由10 到2500 ,使用频率由1KHz 到100MHz 。但主要应用于1MHz 以上的频段、磁导率范围在7-1300 之间的EMC 领域、谐振电路以及超高频功率电路中。磁粉芯: 磁环按材料分为五大类:即铁粉芯、铁镍钼、铁镍50 、铁硅铝、羰基铁。使用频率可达100KHZ ,甚至更高。但最适合于10KHZ 以下使用。 磁场强度H : 磁场“ 是传递运动电荷或者电流之间相互作用的物理物” 。 它可以由运动电荷或者电流产生,同时场中其它运动或者电流发生力的作用。 均匀磁场中,作用在单位长磁路的磁势叫磁场强度,用H 表示; 使一个物体产生磁力线的原动力叫磁势,用F 表示:H=NI/L, F = N I H 单位为安培/ 米(A/m ),即: 奥斯特Oe ;N 为匝数;I 为电流,单位安培(A ),磁路长度L 单位为米(m )。 在磁芯中,加正弦波电流,可用有效磁路长度Le 来计算磁场强度: 1 奥斯特= 80 安/ 米 磁通密度,磁极化强度,磁化强度 在磁性材料中,加强磁场H 时,引起磁通密度变化,其表现为: B= ц o H+J= ц o (H+M) B 为磁通密度( 磁感应强度) ,J 称磁极化强度,M 称磁化强度,ц o 为真空磁导率,其值为4 π× 10 ˉ 7 亨利/ 米(H/m ) B 、J 单位为特斯拉,H 、M 单位为A/m, 1 特斯拉=10000 高斯(Gs ) 在磁芯中可用有效面积Ae 来计算磁通密度:

八卦的基础知识

八卦的基础知识 第一节八卦的基本含义 宇宙中的事物纷繁,数也数不清,而且变化多端,但其并不是杂乱无章的,而是有着极其惊人的规律存在于自然界。古人根据事物的性质不同,用抽象的概念把宇宙的所有事物归纳成八种形态,这就是所谓的八卦。 八卦即是乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑,古人用其代表自然界的各种事物。乾代表天,坤代表地,震代表雷,巽代表风,坎代表水,离代表火,艮代表山,兑代表泽。 构成八卦最基本的符号为称之爻,爻分阴阳,阳爻为“—”,阴爻为“——”。每三个爻组成一个卦象,以象天地人三才。每两个卦重叠又可以组成一个重卦,上面的卦称之为上卦、外卦,下面的卦称之为下卦、内卦,重卦共有六十四组,称为六十四卦。 具体地来说,八卦用符号来表示,如下所示。 乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑。为记忆方便,古人把八卦符号组成的特征编了一首歌,我们可以借它熟悉八卦。其歌为:“乾三连,坤六断,震仰盂,艮覆碗,兑上缺,巽下断,离中虚,坎中满。” 八卦虽然只有八种类型,但它可以对应于宇宙中的万事万物,可以说它是宇宙信息的宝库。八卦与自然界的各种对应关系可以慢慢地熟悉后再深入了解,这里只需要把常用的含义记住就行了。

八卦与人事的对应关系 乾为父,坤为母,震为长男,巽为长女,坎为中男,离为中女,艮为少男,兑为少女。 八卦与人体的对应关系 乾为头,兑为口,震为足,巽为股,离为目,坎为耳,艮为手,坤为腹。 八卦与内脏的对应关系 乾为头、肺、大肠,坤为脾脏、胃,震为肝、胆,巽为肝、胆,坎为肾、膀胱,离为心脏、小肠,艮为脾脏、胃,兑为肺、大肠等。 八卦与方位的对应关系 乾为西北、兑为西方、离为南方、震为东方、巽为东南、坎为北方、艮为东北、坤为西南。 八卦与万事万物的对应,可以无穷无尽地分下去,在“梅花易数”等预测术中应用很广,但六爻预测中常用的含义并不多。 八卦的五行属性 乾兑属金,坤艮属土,离属火,震巽属木,坎属水。 第二节八卦分宫 八卦两两相迭演变出的六十四卦,在六爻预测法中,把它们分成了八个宫,每宫八个卦,其排列顺序固定不变,各有其名称。 乾宫:第一卦,上卦下卦皆乾,称为乾为天,也称为乾宫首卦。第二卦上乾下巽,称为天风姤,或乾宫一世卦。第三卦上乾下艮,称为天山遁,或乾宫二世卦。第四卦上乾下坤,称为天地否,或乾宫三世卦。第五卦上巽下坤,称风地观,

磁性材料的基本特性16505

1.磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。 材料的工作状态相当于M~H曲线或B ~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 饱和磁感应强度Bs: 其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列; 剩余磁感应强度Br: 是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值. 矩形比: Br/Bs; 矫顽力Hc: 是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等); 磁导率m:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关 初始磁导率mi、最大磁导率mm、微分磁导率md、振幅磁导率ma、有效磁导率me、脉冲磁导率mp 居里温度Tc: 铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性, 该临界温度为居里温度. 它确定了磁性器件工作的上限温度 损耗P: 磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P=Ph+Pe=af+bf2+cPeμf2t2/,r 降低磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe的方法是减薄磁性材料的厚度t及提高材料的电阻率r 在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(亳瓦特)/表面积(平方厘米) 3.软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 ?设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料; ?合理确定磁芯的几何形状及尺寸;

大数据平台技术框架选型分析

大数据平台框架选型分析 一、需求 城市大数据平台,首先是作为一个数据管理平台,核心需求是数据的存和取,然后因为海量数据、多数据类型的信息需要有丰富的数据接入能力和数据标准化处理能力,有了技术能力就需要纵深挖掘附加价值更好的服务,如信息统计、分析挖掘、全文检索等,考虑到面向的客户对象有的是上层的应用集成商,所以要考虑灵活的数据接口服务来支撑。 二、平台产品业务流程

三、选型思路 必要技术组件服务: ETL >非/关系数据仓储>大数据处理引擎>服务协调>分析BI >平台监管

四、选型要求 1.需要满足我们平台的几大核心功能需求,子功能不设局限性。如不满足全部,需要对未满足的其它核心功能的开放使用服务支持 2.国内外资料及社区尽量丰富,包括组件服务的成熟度流行度较高 3.需要对选型平台自身所包含的核心功能有较为深入的理解,易用其API或基于源码开发

4.商业服务性价比高,并有空间脱离第三方商业技术服务 5.一些非功能性需求的条件标准清晰,如承载的集群节点、处理数据量及安全机制等 五、选型需要考虑 简单性:亲自试用大数据套件。这也就意味着:安装它,将它连接到你的Hadoop安装,集成你的不同接口(文件、数据库、B2B等等),并最终建模、部署、执行一些大数据作业。自己来了解使用大数据套件的容易程度——仅让某个提供商的顾问来为你展示它是如何工作是远远不够的。亲自做一个概念验证。 广泛性:是否该大数据套件支持广泛使用的开源标准——不只是Hadoop和它的生态系统,还有通过SOAP和REST web服务的数据集成等等。它是否开源,并能根据你的特定问题易于改变或扩展?是否存在一个含有文档、论坛、博客和交流会的大社区? 特性:是否支持所有需要的特性?Hadoop的发行版本(如果你已经使用了某一个)?你想要使用的Hadoop生态系统的所有部分?你想要集成的所有接口、技术、产品?请注意过多的特性可能会大大增加复杂性和费用。所以请查证你是否真正需要一个非常重量级的解决方案。是否你真的需要它的所有特性? 陷阱:请注意某些陷阱。某些大数据套件采用数据驱动的付费方式(“数据税”),也就是说,你得为自己处理的每个数据行付费。因为我们是在谈论大数据,所以这会变得非常昂贵。并不是所有的大数据套件都会生成本地Apache Hadoop代码,通常要在每个Hadoop集群的服务器上安装一个私有引擎,而这样就会解除对于软件提供商的独立性。还要考虑你使用大数据套件真正想做的事情。某些解决方案仅支持将Hadoop用于ETL来填充数据至数据仓库,而其他一些解决方案还提供了诸如后处理、转换或Hadoop集群上的大数据分析。ETL仅是Apache Hadoop和其生态系统的一种使用情形。 六、方案分析

八卦的中宫是什么

八卦的中宫是什么? 在周易中,有一个问题是,八卦与九宫具有相似的地方,但是八卦是中空的环形结构,九宫则是包含中宫的环形结构,其中宫到底代表什么?八卦之中是否有中央的结构? 我们知道,九宫与洛书具有相同的布局,只不过一个以数字表示,一个以图形表达,中宫就是数字“5”,“5”代表它是四面八方数字相对相合的中央点、中心点。九宫的中宫为太乙帝的居所,太乙从此处出游而巡行八宫,巡游结束就回归中宫。在八卦中,《周易》也指出“帝出乎震”,帝出而位乎震方,但帝居何处?《周易》没有明言,然而“河出图,洛出书,圣人则之”,河图洛书是其遵循的法则,河图洛书有“中”数,八卦岂能没有?帝出之处,必如九宫之中宫。 在佛教“卍”符号中,其外周代表“四大”地水火风,中间代表超脱“四大”的须弥山,须弥山就是佛教世界的中心、核心,这个符号与河图洛书具有相通之处。因此可以说,中宫就是物资的核心,事件的中心,空间的中央,地理的中位坐标,数字的中点,静止的保有状态,但是对于时间是难以表述的。 那么,是不是八卦是错误的呢,回答是八卦没有错。八卦是运转的物资世界万事万物的元素学与数学分类,“四大”则描述的是物资的形态学分类,即固态、液态、气态和场/波态。 实际上,八卦的“中宫”就是太极状态,也就是佛教的须弥山。宇宙的八卦“中宫”是大须弥山,太阳系的八卦“中宫”是中须弥山,地月系的八卦“中宫”是小须弥山。须弥山是一种以场物资为存在状态的世界结构,所以我们肉眼凡胎无法看到。其空间与时间尺度跟我们的太阳系显性粒子世界是不同的,其时间尺度是我们的30倍、365倍甚至365000倍以上,空间尺度是我们的1/30、1/365甚至1/365000以下。地球的“中宫”是地心,原子的“中宫”是中子,细胞的“中宫”是染色体,人体的“中宫”是丹田,生命的“中宫”是受精卵。 受精卵就是人体生命的太极,二胚层就是两仪,三胚层就是三才,生命从此进入三生万物的阶段,按照先天八卦的乾兑离震巽坎艮坤的次序发生、生成,又按照这个次序降生、发育成熟,如人之降生,正常为头出(乾)、次哭激活呼吸系统(兑)、次断脐后天心血管系统建立(离)、次肝卵圆孔封闭(震)、次吸入母乳建立免疫系统(巽)、次排尿(坎)、次进食排便消化系统成熟(艮)、最次才是生殖系统发育成熟(坤)。动物的发生发育基本如此,而植物的太极就是种子,其头为乾、根为艮、汁液为坎、茎为震、皮为兑、脉纹枝络为离、叶为巽、花果为坤。 八卦与太极是两种不同的状态,正如四大与须弥山是不同的状态一样。因此就数字的配属上,洛书有洛书的方式,九宫有九宫的方式,八卦则有八卦的方式,就是“中宫”不配属数字,而“5”和“10”分别以乾南和巽东南配属之。某些以后天八卦的坤纳入“2”和“5”的做法,是强行以五行代替八卦,又如同四季中强行塞入长夏季一般,是极其不可接受的。

八卦详解

八卦 八卦表示事物自身变化的阴阳系统。用“一”代表阳,用“- -”代表阴,用三个这样的符号,组成八种形式,叫做八卦。每一卦形代表一定的事物。乾代表天,坤代表地,坎代表水,离代表火,震代表雷,艮代表山,巽代表风,兑代表泽。八卦互相搭配又得到六十四卦,用来象征各种自然现象和人事现象八卦源于中国古代对基本的宇宙生成、相应日月的地球自转(阴阳)关系、农业社会和人生哲学互相结合的观念。最原始资料来源为西周的易经,内容有六十四卦,但没有图像。《易传》记录“易有太极,是生两仪。两仪生四象,四象生八卦。”故近代考证认为所谓太极即宇宙,两仪指天地,四象就是四季天象;如长日照的夏季称太阳,短日照的冬季称太阴,春是少阳,秋是少阴,而八卦再分三爻,自然是指廿四节气。表面上“太极八卦图”明显是指地球自转一周年而复始。 阴阳学中对八卦认识:这个世界上没有偶然只有必然,无论多么微小的邂逅都必定会影响未来的命运,缘分缔结就不会消失。世界貌似很大,其实很小只限于自己看的见的,手摸得到的。也是因此,古人认为祈福是重要的事情,女士需要带橘子石手链,男士带红竹石饰品,在结印册上添加“但马土佐、梦窗疏石、

隐岐元简”结押从而可以祈福带来人生幸福的机遇。 及至宋朝,有学者认为四象演八卦(方位),八八生成六十四卦,此为伏羲八卦,也叫先天八卦;亦有学者认为八卦应该出自周文王的乾坤学说,他认为先有天地,天地相交而生成万物,天即乾,地即坤,八卦其余六卦皆为其子女:震为长男,坎为中男,艮为少男;巽为长女,离为中女,兑为少女,是为文王八卦,又称后天八卦。八卦符号通常与太极图搭配出现,代表中国传统信仰(儒,道)的终极真理:“道”。 八卦卦象 宋代朱熹在《周易本义》中写了一首《八卦取象歌》帮助人记住八卦的卦象:乾三连(),坤六断();震仰盂(),艮覆碗();离中虚(),坎中满();兑上缺(),巽下断()。简释:《说卦》曰:“天地定位,山泽通气,雷风相薄,水火不相射。”后人多以此作为上图的说明,也有人认为图中的乾(天),坤(地),艮(山),兑(泽),震(雷),巽(风),坎(水),离(火)的方位关系即由此而来。 先天八卦的方位与后天八卦为何不同?有人认为先天八卦反映了世界未产生前的景象,而后天八卦则相反。也有人认为先天八卦和后天八卦分别代表了时间和空间的概念(类似于西学中之维度),如清人张潮〈幽梦影〉中即有“先天八卦,竖看者也;后天八卦,横看者也”之句。 简释:《说卦》曰:“帝出乎震,齐乎巽,相见乎离,致役乎坤,说言乎兑,战乎乾,劳乎坎,成言乎艮。”与上图中由“震”出发,顺时针经巽,离,坤,兑,乾,坎,艮回到震位的顺序一致。 后天八卦方位与东南西北方位存在着一一对应的关系:震离兑坎分别代表东

磁性材料的基本特性及分类参数

一. 磁性材料的基本特性 1. 磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 2. 软磁材料的常用磁性能参数 饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。 剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。 矩形比:Br∕Bs 矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。 磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。 初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。 居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。 损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为: 总功率耗散(mW)/表面积(cm2)

Apache atlas使用说明文档

Apache atlas 第一章:Apache atlas简介 为寻求数据治理的开源解决方案,Hortonworks公司联合其他厂商与用户于2015年发起数据治理倡议,包括数据分类、集中策略引擎、数据血缘、安全和生命周期管理等方面。Apache Atlas 项目就是这个倡议的结果,社区伙伴持续的为该项目提供新的功能和特性。该项目用于管理共享元数据、数据分级、审计、安全性以及数据保护等方面,努力与Apache Ranger整合,用于数据权限控制策略。目前最新版本是2.0.0. .1apache atlas 架构介绍 1.1.1核心组件Core Type System: Apache Atlas 允许用户为他们想要管理的元数据对象定义一个模型,该模型被叫做“类型”。类型的实例被称为“实体”,实体用来表示被管理的实际元数据对象类型系统是允许用户定义和管理类型和实体的组件。。 例如:Atlas 本身自带的hive_table类 Name: hive_table TypeCategory: Entity SuperTypes: DataSet Attributes: name: string db: hive_db owner: string createTime: date

lastAccessTime: date comment: string retention: int sd: hive_storagedesc partitionKeys: array aliases: array columns: array parameters: map viewOriginalText: string viewExpandedText: string tableType: string temporary: boolean 从上面示例中可以看出,类由名称name唯一标识 类型具有元类型。Atlas具有以下元类型: ?基本元类型:boolean, byte, short, int, long, float, double, biginteger, bigdecimal, string, date ?枚举 ?集合元类型:array, map ?复合元类型:Entity, Struct, Classification, Relationship Hive_table类的一个实体 guid: "9ba387dd-fa76-429c-b791-ffc338d3c91f" typeName: "hive_table" status: "ACTIVE" values: name: “customers” db: { "guid": "b42c6cfc-c1e7-42fd-a9e6-890e0adf33bc", "typeName": "hive_db" } owner: “admin” createTime: 1490761686029 updateTime: 1516298102877 comment: null retention: 0 sd: { "guid": "ff58025f-6854-4195-9f75-3a3058dd8dcf", "typeName": "hive_storagedesc" } partitionKeys: null aliases: null columns: [ { "guid": "65e2204f-6a23-4130-934a-9679af6a211f", "typeName": "hive_column" }, { "guid": "d726de70-faca-46fb-9c99-cf04f6b579a6", "typeName": "hive_column" }, ... ]

磁性材料的基本特性

一.磁性材料的基本特性 1.磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。 材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 2.软磁材料的常用磁性能参数 ?饱和磁感应强度Bs: 其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列; ?剩余磁感应强度Br: 是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值. 矩形比: Br/Bs; ?矫顽力Hc: 是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等); ?磁导率m:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关; ?初始磁导率mi、最大磁导率mm、微分磁导率md、振幅磁导率ma、有效磁导率me、脉冲磁导率mp; ?居里温度Tc: 铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性, 该临界温度为居里温度. 它确定了磁性器件工作的上限温度; ?损耗P: 磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P=Ph+Pe=af+bf2+cPeμf2t2/,r 降低磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe的方法是减薄磁性材料的厚度t及提高材料的电阻率r; ?在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为:总功率耗散(亳瓦特)/表面积(平方厘米) 3.软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 ?设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;

磁性材料的基本特性

磁性材料的基本特性 1. 磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H 足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 2. 软磁材料的常用磁性能参数 饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。 剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。 矩形比:Br∕Bs 矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。 磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。 初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。 居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。 损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为: 总功率耗散(mW)/表面积(cm2) 3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。 磁性材料是一种重要的电子材料。早期的磁性材料主要采用金属及合金系统,随着生产的发展,在电力工业、电讯工程及高频无线电技术等方面,迫切要求提供一种具有很高电阻率的高效能磁性材料。在重新研究磁铁矿及其他具有磁性的氧化物的基础上,研制出了一种新型磁性材料——铁氧体。铁氧体属于氧化物系统的磁性材料,是以氧化铁和其他铁族元素或稀土元素氧化物为主要成分的复合氧化物,可用于制造能量转换、传输和信息存储的各种功能器件。

hue安装手册

HUE 安装手册

本文档主要参考cloudera和hortonworks的安装文档,但这两个文档主要是针对自己产品的安装,有些配置是产品特有的配置,特别是cloudera的安装文档,hortonwork的文档不错,本手册主要是参考hortonwork的安装文档而来,并增加了thrift的插件配置和安装。 以上是hue和hadoop组件的整体结构图: 1. 安装步骤: 安装前,最好先阅读下以上提到的两篇安装手册,本手册是安装中软国际的安装包中安装的hue,也可以把yum源地址配置成hortonworks 的安装包,这里的说明的yum安装源是中软国际的安装包。 主节点:master.hadoop jobtracker节点:node4.hadoop 本手册是把hue安装在主节点master.hadoop上 2. 配置hadoop(通过ambari界面更改如下配置文件)

1.hdfs-site.xml dfs.webhdfs.enabled true 2.core-site.xml hadoop.proxyuser.hue.hosts * hadoop.proxyuser.hue.groups * 3.webhcat-site.xml webhcat.proxyuser.hue.hosts * webhcat.proxyuser.hue.groups *

磁性材料的基本特性及分类参数

磁性材料的基本特性及分类参数 https://www.360docs.net/doc/ce11386446.html,/来源:日期:2006年04月25日 一. 磁性材料的基本特性 1. 磁性材料的磁化曲线 磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H 作用下,必有相应的磁化强度M 或磁感应强度B,它们随磁场强度H 的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。 2. 软磁材料的常用磁性能参数 饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列。 剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值。 矩形比:Br∕Bs 矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等)。 磁导率μ:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关。 初始磁导率μi、最大磁导率μm、微分磁导率μd、振幅磁导率μa、有效磁导率μe、脉冲磁导率μp。 居里温度Tc:铁磁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性,该临界温度为居里温度。它确定了磁性器件工作的上限温度。 损耗P:磁滞损耗Ph及涡流损耗Pe P = Ph + Pe = af + bf2+ c Pe ∝ f2 t2 / ,ρ降低,磁滞损耗Ph的方法是降低矫顽力Hc;降低涡流损耗Pe 的方法是减薄磁性材料的厚度t 及提高材料的电阻率ρ。在自由静止空气中磁芯的损耗与磁芯的温升关系为: 总功率耗散(mW)/表面积(cm2) 3. 软磁材料的磁性参数与器件的电气参数之间的转换 在设计软磁器件时,首先要根据电路的要求确定器件的电压~电流特性。器件的电压~电流特性与磁芯的几何形状及磁化状态密切相关。设计者必须熟悉材料的磁化过程并拿握材料的磁性参数与器件电气参数的转换关系。设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。 二、软磁材料的发展及种类

最受关注的13款大数据产品

最受关注的13款大数据产品 大数据是当下IT领域最活跃的话题之一。没有比近日在圣何塞举行的Hadoop Summit 2013更好的地方去了解关于大数据的最新动态了。 有超过60家大数据公司参与其中,既包括像英特尔和https://www.360docs.net/doc/ce11386446.html,这样的知名厂商,也有像Sqrrl和Platfora这样成立没有多久的初创公司。以下是这次峰会上展示的13款全新的或者增强的大数据产品。 Continuuity开发公司现在支持批量处理

Continuuity发布了支持批量处理的Continuuity Developer Suite 1.7,将MapReduce集成到平台中为开发者提供更广泛的工作负载能力。 Continuuity帮助Java开发者构建能运行Hadoop和HBase数据库的应用。这些应用支持像运作分析这样的实时应用。但是Continuuity的首席执行官Jon Gray表示,一些应用仍然要求MapReduce的批量处理架构。 Continuuity Developer Suite 1.7还提供了一些用于流式实时分析、定位和个性化以及异常检测的应用模板。 Datameer首次展示大数据分析软件 Datameer发布了面向企业用户的Datameer 3.0数据集成和分析软件。该版本增加了“智能分析”功能,可以从Hadoop中保存的大量复杂数据中自动找出模型和关联性。

Datameer 3.0采用四种机器学习的技术:聚类、决策树、列依赖性和建议。虽然这些通常是数据科学家涉足的领域,但是被集成到了Datameer软件中,这样企业用户就可以将其作为一项自助服务使用。 Datameer 3.0将在未来几个月内提供给用户进行beta测试。 Hortonwork社区预览支持Yarn的HDP 2.0平台 Hortonworks将在社区中预览下一代支持Yarn(下一代Hadoop数据处理框架)的Hortonworks Data Platform。 作为ASF Hadoop项目的一部分,Yarm旨在实现多个用户实例,而不是单一的数据集。HDP 2.0社区预览版本中支持Yarn,将让Hortonworks的合作伙伴和客户能够使用这项新技术,参与到最终规范的制定中,Hortonworks营销副总裁Dave McJannet这样表示。 Kognitio推出第八代分析平台

八卦六爻速记法

八卦六爻速记法 诗曰: 八宫八卦位,玄学密中密。每宫分三才,掌管天地人。 一天化三清,二地有四名。三人心归一,内数为本位。 雷鸣一与二,二三用兑金。三四震天地,宫宫如此推。 定卦先看上,如无下也行。此为真妙绝,传于有缘人。 详解: 1、掌握这个方法之前,需先明白九个数:乾一、兑二、离三、震四、巺五、坎六、艮七、坤八,太极九。 2、八卦阴阳:乾坎艮震卦为阳、巺离坤兑卦为阴。 3、每宫的分布:分为三等分天--1至3卦,地--4至7卦,人--第八卦,也就是归魂卦。 4、判断一个卦为某个宫的第几卦时,先看上卦或下卦的阴阳属性: A.同性(只判断每卦的天部和人部):遵循上卦数为起始点累加: 即第一卦的下卦数和上卦数相同, 第二卦的卦数为上卦数加四, 第三挂的下卦卦数为第二卦的卦数加二(如果超过8则减)。 对照下卦卦数一看,如果没有加的数,即为归魂卦。 B.异性(判断地部):如果阴阳异性,则用太极数减去下卦数来判断上卦数,方法也是和同性的一样, 找不到的则为游魂卦。5.说了这么多,只是理论,下面以实践跟诸位讲讲,则非常容易理解了。对了,先记住几个小诀窍吧,必须要背熟,理解了就好了: 看到乾卦就想到:一、五、七 看到兑卦就想到:二、六、八 看到离卦就想到:三、七、五 看到震卦就想到:四、八、六 看到巺卦就想到:五、一、三 看到坎卦就想到:六、二、四 看到艮卦就想到:七、三、一(艮坤最后都是减,记住,因为土性厚重,不可逆。) 看到坤卦就想到:八、四、二(艮坤最后都是减,记住,因为土性厚重,不可逆。) 举例: 1、如我们看到一个水泽节的卦: A.第一步:看上下卦的阴阳,坎和兑都是阴,首先就可知道这个卦不是坎宫的1至3卦,就是兑宫的最 后一卦。 B.看坎宫的数:六、二、四,对照下卦数二,对上来,顺序一排,就知道这是坎宫第二卦,世位在第一 爻。 C.哈哈,简单吧? 2、我们再看一个风山渐的卦: A.第一步:看上下卦的阴阳,巺和艮都是阳,首先就可知道这个卦不是巺宫的1至3卦,就是艮宫的最 后一卦。 B.看巺宫的数:五、一、三,对照下卦数七,对不上,就知道这是艮宫最后一卦,世位在第三爻。 C.哈哈,简单吧? 3、我们再看一个火泽睽的卦: A.第一步:看上下卦的阴阳,离和兑阴阳不同性,首先就可知道这个卦肯定是九减下卦数兑二等于七, 也就是艮宫的四至七卦。 B.看艮宫的数:七、三、一,对照上卦数三,就知道四(地部从四起的)+二,火数三在这里排在第二

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