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二战老兵迪克温特斯去世

美剧《兄弟连》中的美国二战英雄迪克·温特斯于日前逝世,享年92岁。
图为剧中E连连长温特斯正指挥作战。
据环球网记者报道:美国二战传奇部队101空降师E连的灵魂人物、受人尊敬的长者、真人事迹被翻拍成为热播美剧“兄弟连”的美国二战英雄迪克·温特斯于日前逝世,享年92岁。
据迪克·温特斯的一位朋友透露,迪克·温特斯为人非常低调、谦逊。
实际上已于上周去世,但由于他生前曾有所嘱咐,所以只能在葬礼举行之后,才公布他的死讯。
据了解,迪克·温特斯于1941年8月25日应征入伍,随后被分到美国101空降师。
外界因此也常称之为“迪克·温特斯连”。
温特斯曾率领他的队伍抗击德国炮兵,并使许多生命免遭屠杀。
他也因此获得美国“美国陆军杰出服务十字勋章”。
随后他和他的“迪克·温特斯连”在比利时参战,释放了在慕尼黑市达豪集中营的人们,并占领了希特勒昔日的行宫“鹰巢”。
温特斯手下一名叫做弗洛伊德·塔尔伯特的士兵,曾在医院的病床上写信给温特斯,以表达对他的尊敬。
塔尔伯特在信中写道:“您受人敬爱,任何曾在您手下服役的士兵都不会忘记您。
我会跟随您一同进入地狱。
”环球网记者报道,据日本《读卖新闻》1月10日消息,日本防卫相北泽俊美于10日下午抵达韩国首尔,与韩国国防部部长金宽镇举行会谈。
双方就开战日本自卫队与韩国军方的军事合作达成了一致,并呼吁中国扮演“建设性角色”。
报道称,这是日本防卫大臣时隔4年来首次访韩。
北泽与金宽镇就日韩缔结有关自卫队与韩国军队相互提供食品和水、燃料等物质的《物品劳务相互提供协定》(ACSA)达成了一致。
双方还决定,作为日韩军方合作的“惯例”,今后每年举行一次防长级以及副防长级的互访。
北泽在会谈时强调称,中国与朝鲜的“军事变动”使整个亚太地区的安保环境“受到威胁”,日韩两国不得不强化共同防卫合作,有必要向国内外宣誓“共同维护亚太地区稳定的决心”。
《环球时报》国际新闻报道特色分析

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 《环球时报》国际新闻报道特色分析摘要:当前,全球信息化迅猛发展,国际新闻已经成为国际信息传播的重要组成部分。
在中国,《环球时报》作为一家以国际新闻报道为主的领军媒体,成功创立了品牌,形成了自身的国际新闻报道特色,深受广大读者喜爱。
因此,本论文就以《环球时报》为研究对象,总结分析其国际新闻报道的特色,并以此研究为基础提出了一些不足之处,使《环球时报》在看到自己成功经验的同时,也能够为国内其它国际新闻媒体的发展提供一些思考和建议。
关键词:环球时报;国际新闻;报道特色;新闻媒体8043Global Times Analysis of Characteristics International News ReportsAbstract: At present, the rapid development of global1 / 5information, international news has become an important part of international communication. In China, Global Times as an international leader in news media, successfully created a brand, has formed its own characteristics of international news reports, by the broad masses of readers. Therefore, the Global Times as the research object, analyze the feature of the international news reports, and then puts forward some deficiencies as the foundation, the Global Times at the sight of his successful experience at the same time, can also provide some thoughts and suggestions for the development of domestic and international news media.Key Words:Global Times;international news;reporting characteristics;news media目录摘要1Abstract1---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 一、我国国际新闻报道现状2(一)国际新闻报道定义2(二)我国国际新闻报道的现状2(三)当前我国国际新闻报道的不足3(二)我国国际新闻报道的现状近年来,由于通信技术和网络技术的发展,我国对外传播发展迅速,形成了以报纸、电视、广播和互联网这四种形式为主的国际新闻报道新格局。
语文半月谈第3期20201012 家国同心

语文半月谈(2020年10 月12日第3期)◇新◇闻◇阅◇读央视发布“东南海域登岛演练”视频【环球网报道记者赵友平】央视昨天(10日)发布消息称一场多兵种联合立体渡海登陆演练近日在福建、广东多处海域同步展开,并采访了多名第73集团军官兵。
消息传到岛内被多家台媒关注。
台媒称,解放军第73集团军驻守于福建厦门,隶属东部战区,被称为攻台主力部队,时值两岸关系“恶化”之际,央视选在10月10日播报消息,其“警告”意味不言可喻。
也有台媒称,这是解放军首次在夜间凌晨展开登岛突袭军演,央视发布的军演视频是近年来大陆官方首次完整地介绍登岛军演的全部过程。
中疾控原副主任杨功焕:全球疫情第二次发作已拉开序幕2020年10月11日14:42:11来源:环球时报【环球时报-环球网报道记者倪浩】随着北半球气温转凉,秋冬降临,欧洲多个国家单日新增病例持续创新高。
在亚洲,印度、尼泊尔等国疫情让人担忧,而美国单日新增病例则一直在高位徘徊不下。
中国疾控中心原副主任杨功焕11日在接受《环球时报》记者采访时认为,综合多方面因素,新冠疫情秋冬季反弹已经开始,第二波疫情的发作已拉开序幕。
不过她也认为,随着人类应对新冠疫情经验的不断积累,死亡率已在下降,所以不必像第一波疫情出现时那么担忧。
今年5月31日,复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时就认为,秋冬暴发二次疫情“基本上是肯定的”。
而早在3月31日,美国顶级传染病专家安东尼·福奇就表示,美国新冠疫情可能在今年秋天卷土重来。
全球疫情将在秋冬开始二次暴发已成为共识。
时间进入10月份,北半球气温转凉,欧洲疫情形势日趋严峻,多个国家单日新增病例频频创下新高。
法国9日公布的数据显示,过去24小时全国新增确诊病例20339例,单日新增病例首次超过2万例,为疫情暴发以来新高。
俄罗斯媒体9日消息称,过去24小时俄新增确诊病例12126例,创疫情以来俄单日新增确诊病例最高纪录。
匈牙利、罗马尼亚、西班牙、摩洛哥、德国、加拿大、印度、尼泊尔等诸多国家都陷入了疫情重新抬头,日增病例创新高的考验中。
国际新闻热点事件与分析

国际新闻热点事件与分析随着全球化的加速,国际新闻热点事件成为人们关注的焦点。
了解这些事件的背景、原因和影响,具有重要的政治、经济和社会意义。
本文将介绍三个当前的国际新闻热点事件,并分析其背后的动因和可能带来的影响,以帮助读者对这些事件有更深入的了解。
一、美国与中国贸易战近年来,美国与中国之间的贸易纠纷成为国际社会关注的焦点。
双方相互征收关税,争夺贸易优势,这导致了两个世界最大经济体之间的紧张局势。
美国认为中国在知识产权保护、市场准入等方面存在不公平竞争,而中国则坚决反对美国的单边主义做法。
贸易战的升级可能带来世界贸易体系的不确定性,全球经济增长可能放缓,甚至引发全面的经济衰退。
二、英国脱欧2016年6月23日,英国公投决定脱离欧洲联盟,这一事件被称为“脱欧”。
英国政府正在与欧盟进行谈判,以决定双方未来的关系。
脱欧不仅仅关乎英国的经济和政治体系,还可能对欧盟的整体稳定产生影响。
英国脱欧的不确定性导致了欧洲股市的波动和英镑的贬值。
此外,脱欧也引发了其他欧洲国家国内对欧盟的怀疑,可能导致更多的国家尝试离开欧盟。
三、中东地区紧张局势中东地区自古以来就是冲突频发的地区,如今的一系列紧张事件更是牵动了国际社会的神经。
叙利亚内战持续多年,成为了一场代理战争的战场,各个国家和地区在叙利亚地区展开了复杂的角力。
伊朗与美国的紧张关系也日益升温,两国在地区影响力和核问题等方面存在严重分歧。
此外,以色列和巴勒斯坦之间的冲突也是中东地区的难题之一。
这些紧张局势可能引发地缘政治的变化,改变整个中东地区的格局,并且对全球的能源安全和恐怖主义问题产生深远影响。
以上是当前国际新闻热点事件的简要介绍和分析。
通过深入了解这些事件的动因和可能带来的影响,我们可以更好地把握当今世界的发展趋势。
然而,需要注意的是,国际事务的复杂性和多变性,使得问题的解决并非一蹴而就,需要各方的共同努力和智慧。
Thermo-calc软件-TCCP用户指南 (有目录索引)

Thermo-Calc®User’s GuideVersion PThermo-Calc Software ABStockholm Technology ParkBjörnnäsvägen 21SE-113 47 Stockholm, SwedenCopyright © 1995-2003 Foundation of Computational ThermodynamicsStockholm, Sweden目录第1部分一般介绍 (12)1.1 计算热力学 (12)1.2 Thermo-Calc软件/数据库/界面包 (12)1.3 致谢 (13)1.4 版本历史 (13)1.5 Thermo-Calc软件包的通用结构 (13)1.6 各类硬件上Thermo-Calc软件包的有效性 (14)1.7 使用Thermo-Calc软件包的好处 (14)第2部分如何成为Thermo-Calc专家 (14)2.1 如何容易地使用本用户指南 (14)2.2 如何安装和维护Thermo-Calc软件包 (16)2.2.1 许可要求 (16)2.2.2 安装程序 (16)2.2.3 维护当前和以前版本 (16)2.2.4 使TCC执行更方便 (16)2.3 如何成为Thermo-Calc专家 (16)2.3.1 从TCSAB与其世界各地的代理获得迅速技术支持 (17)2.3.2 日常使用各种Thermo-Calc功能 (17)2.3.3 以专业的和高质量的标准提交结果 (17)2.3.4 通过各种渠道相互交换经验 (17)第3部分Thermo-Calc软件系统 (17)3.1 Thermo-Calc软件系统的目标 (17)3.2 一些热力学术语的介绍 (18)3.2.1 热力学 (18)3.2.2 体系、组元、相、组成、物种(System, component, phases, constituents and species) (18)3.2.3 结构、亚点阵和位置 (19)3.2.4 成分、构成、位置分数、摩尔分数和浓度(composition, constitution, site fractions, molefractions and concentration) (19)3.2.5 平衡态和状态变量 (19)3.2.6 导出变量 (22)3.2.7 Gibbs相规则 (25)3.2.8 状态的热力学函数 (25)3.2.9 具有多相的体系 (25)3.2.10 不可逆热力学 (26)3.2.11 热力学模型 (26)3.2.12 与各种状态变量有关的Gibbs能 (27)3.2.13 参考态与标准态 (27)3.2.14 溶解度范围 (28)3.2.15 驱动力 (28)3.2.16 化学反应 (28)3.2.17 与平衡常数方法相对的Gibbs能最小化技术 (28)3.2.18 平衡计算 (29)3.3 热力学数据 (30)3.3.1 数据结构 (30)3.3.3 数据估价 (32)3.3.6 数据加密 (33)3.4 用户界面 (34)3.4.1 普通结构 (34)3.4.2 缩写 (34)3.4.3 过程机制(history mechanism) (35)3.4.4 工作目录和目标目录(Working directory and target directory) (35)3.4.5 参数转换为命令 (36)3.4.6 缺省值 (36)3.4.7 不理解的问题 (36)3.4.8 帮助与信息 (36)3.4.9 出错消息 (36)3.4.10 控制符 (36)3.4.11 私人文件 (36)3.4.12 宏工具 (37)3.4.13 模块性 (37)3.5 Thermo-Calc中的模块 (37)3.5.1 基本模块 (37)3.7 Thermo-Calc编程界面 (39)3.7.1 Thermo-Calc作为引肇 (39)3.7.2 Thermo-Calc应用编程界面:TQ和TCAPI (40)3.7.3 在其它软件包中开发Thermo-Calc工具箱 (43)3.7.4 材料性质计算核材料工艺模拟的应用 (43)3.8 Thermo-Calc的功能 (44)3.9 Thermo-Calc应用 (44)第4部分Thermo-Calc数据库描述 (45)4.1 引言 (45)4.2 Thermo-Calc数据库描述形式 (45)第5部分数据库模块(TDB)——用户指南 (55)5.1 引言 (55)5.2 TDB模块中用户界面 (56)5.3 开始 (56)5.3.1 SWITCH-DATABASE (56)5.3.2 LIST-DATABASE ELEMENT (56)5.3.3 DEFINE_ELEMENTS (56)5.3.4 LIST_SYSTEM CONSTITUENT (56)5.3.5 REJECT PHASE (56)5.3.6 RESTORE PHASE (56)5.3.7 GET_DATA (56)5.4 所有TDB监视命令的描述 (56)5.4.1 AMEND_SELACTION (56)5.4.6 DEFINE_SPECIES (58)5.4.7 DEFINE_SYSTEM (58)5.4.8 EXCLUDE_UNUSED_SPECIES (58)5.4.9 EXIT (58)5.4.10 GET_DATA (58)5.4.11 GOTO_MODULE (59)5.4.12 HELP (59)5.4.13 INFORMA TION (59)5.4.14 LIST_DATABASE (60)5.4.15 LIST_SYSTEM (60)5.4.16 MERGE_WITH_DA TABASES (61)5.4.17 NEW_DIRECTORY_FILE (61)5.4.18 REJECT (61)5.4.19 RESTORE (62)5.4.20 SET_AUTO_APPEND_DA TABASE (62)5.4.21 SWITCH_DA TABASE (63)5.5 扩展命令 (64)第6部分数据库模块(TDB)——管理指南 (64)6.1 引言 (64)6.2 TDB模块的初始化 (65)6.3 数据库定义文件语法 (66)6.3.1 ELEMENT (67)6.3.2 SPECIES (67)6.3.3 PHASE (67)6.3.4 CONSTITUENT (67)6.3.5 ADD_CONSTITUENT (68)6.3.6 COMPOUND_PHASE (68)6.3.7 ALLOTROPIC_PHASE (68)6.3.8 TEMPERA TURE_LIMITS (68)6.3.9 DEFINE_SYSTEM_DEFAULT (69)6.3.10 DEFAULT_COMMAND (69)6.3.11 DATABASE_INFORMATION (69)6.3.12 TYPE_DEFINITION (69)6.3.13 FTP_FILE (70)6.3.14 FUNCTION (70)6.3.15 PARAMETER (72)6.3.16 OPTIONS (73)6.3.17 TABLE (73)6.3.18 ASSESSED_SYSTEMS (73)6.3.19 REFERENCE_FILE (74)6.3.20 LIST_OF_REFERENCE (75)6.3.21 CASE与ENDCASE (76)6.3.22 VERSION_DA TA (76)6.5 数据库定义文件实例 (77)6.5.1 例1:一个小的钢数据库 (77)6.5.2 例2:Sb-Sn系个人数据库 (78)第7部分制表模块(TAB) (81)7.1 引言 (81)7.2 一般命令 (81)7.2.1 HELP (81)7.2.2 GOTO_MODULE (81)7.2.3 BACK (82)7.2.4 EXIT (82)7.2.5 PATCH (82)7.3 重要命令 (82)7.3.1 TABULATE_SUBSTANCE (82)7.3.2 TABULATE_REACTION (85)7.3.3 ENTER_REACTION (86)7.3.4 SWITCH_DA TABASE (87)7.3.5 ENTER_FUNCTION (88)7.3.6 TABULATE_DERIV A TIVES (89)7.3.7 LIST_SUBSTANCE (91)7.4 其它命令 (92)7.4.1 SET_ENERGY_UNIT (92)7.4.2 SET_PLOT_FORMAT (92)7.4.3 MACRO_FILE_OPEN (92)7.4.4 SET_INTERACTIVE (93)7.5 绘制表 (93)第8部分平衡计算模块(POL Y) (94)8.1 引言 (94)8.2 开始 (95)8.3 基本热力学 (95)8.3.1 体系与相 (95)8.3.2 组元(Species) (95)8.3.3 状态变量 (96)8.3.4 组分 (97)8.3.5 条件 (98)8.4 不同类型的计算 (98)8.4.1 计算单一平衡 (98)8.4.2 性质图的Steping计算 (99)8.4.3 凝固路径模拟 (99)8.4.4 仲平衡与T0温度模拟 (99)8.4.5 相图的Mapping计算 (101)8.4.6 势图计算 (101)8.4.7 Pourbaix图计算 (101)8.4.8 绘制图 (101)8.5.4 更高阶相图 (104)8.5.5 性质图 (104)8.6 普通命令 (104)8.6.1 HELP (104)8.6.2 INFORMA TION (104)8.6.3 GOTO_MODULE (105)8.6.4 BACK (105)8.6.5 SET_INTERACTIVE (105)8.6.6 EXIT (106)8.7 基本命令 (106)8.7.1 SET_CONDITION (106)8.7.2 RESET_CONDITION (107)8.7.3 LIST_CONDITIONS (107)8.7.4 COMPUTE_EQUILIBRIUM (107)8.7.6 DEFINE_MATERIAL (108)8.7.6 DEFINE_DIAGRAM (111)8.8 保存和读取POL Y数据结构的命令 (112)8.8.1 SA VE_WORKSPACES (112)8.8.2 READ_WORKSPACES (113)8.9 计算与绘图命令 (114)8.9.1 SET_AXIS_V ARIABLE (114)8.9.2 LIST_AXIS_V ARIABLE (114)8.9.3 MAP (114)8.9.4 STEP_WITH_OPTIONS (115)8.9.5 ADD_INITIAL_EQUILIBRIUM (117)8.9.6 POST (118)8.10 其它有帮助的命令 (118)8.10.1 CHANGE_STA TUS (118)8.10.2 LIST_STA TUS (119)8.10.3 COMPUTE_TRANSITION (120)8.10.4 SET_ALL_START_V ALUES (121)8.10.5 SHOW_V ALUE (122)8.10.6 SET_INPUT_AMOUNTS (122)8.10.7 SET_REFERENCE_STA TE (122)8.10.8 ENTER_SYMBOL (123)8.10.9 LIST_SYMBOLS (124)8.10.10 EV ALUATE_FUNCTIONS (124)8.10.11 TABULATE (124)8.11 高级命令 (125)8.11.1 AMEND_STORED_EQUILIBRIA (125)8.11.3 DELETE_INITIAL_EQUILIBRIUM (126)8.11.4 LIST_INITIAL_EQUILIBRIA (126)8.11.5 LOAD_INITIAL_EQUILIBRIUM (126)8.11.10 SELECT_EQUILIBRIUM (128)8.11.11 SET_NUMERICAL_LIMITS (128)8.11.12 SET_START_CONSTITUTION (129)8.11.13 SET_START_V ALUE (129)8.11.14 PATCH (129)8.11.15 RECOVER_START_V ALUE (129)8.11.16 SPECIAL_OPTIONS (129)8.12 水溶液 (132)8.13 排除故障 (133)8.13.1 第一步 (133)8.13.2 第二步 (133)8.13.3 第三步 (133)8.14 频繁提问的问题 (134)8.14.1 程序中为什么只得到半行? (134)8.14.2 在已经保存之后为什么不能绘图? (134)8.14.3 为什么G.T不总是与-S相同? (134)8.14.4 如何获得组元偏焓 (135)8.14.5 为什么H(LIQUID) 是零而HM(LIQUID)不是零 (135)8.14.6 即使石墨是稳定的为什么碳活度小于1? (135)8.14.7 如何获得过剩Gibbs能? (135)8.14.8 当得到交叉结线而不是混溶裂隙时什么是错的? (135)8.14.9 怎么能直接计算最大混溶裂隙? (136)第9部分后处理模块(POST) (136)9.1 引言 (136)9.2 一般命令 (137)9.2.1 HELP (137)9.2.2 BACK (137)9.2.3 EXIT (137)9.3 重要命令 (137)9.3.1 SET_DIAGRAM_AXIS (137)9.3.2 SET_DIAGRAM_TYPE (138)9.3.3 SET_LABEL_CORVE_OPTION (139)9.3.5 MODIFY_LABEL_TEXT (139)9.3.6 SET_PLOT_FORMAT (140)9.3.7 PLOT_DIAGRAM (141)9.3.8 PRINT_DIAGRAM (142)9.3.9 DUMP_DIAGRAM (143)9.3.10 SET_SCALING_STA TUS (144)9.3.11 SET_TITLE (144)9.3.12 LIST_PLOT_SETTINGS (144)9.4 实验数据文件绘图命令 (144)9.4.1 APPEND_EXPERIMENTAL_DA TA (144)9.4.2 MAKE_EXPERIMENTAL_DA TAFILE (145)9.5.3 SET_AXIS_LENGTH (147)9.5.4 SET_AXIS_TEXT_STATUS (147)9.5.5 SET_AXIS_TYPE (147)9.5.6 SET_COLOR (147)9.5.7 SET_CORNER_TEXT (148)9.5.8 SET_FONT (148)9.5.9 SET_INTERACTIVE_MODE (149)9.5.10 SET_PLOT_OPTION (149)9.5.11 SET_PREFIX_SCALING (149)9.5.12 SET_REFERENCE_STA TE (149)9.5.13 SET_TIELINE_STA TE (150)9.5.14 SET_TRUE_MANUAL_SCALING (150)9.5.15 TABULATE (150)9.6 奇特的命令 (150)9.6.1 PATCH_WORKSPACE (150)9.6.2 RESTORE_PHASE_IN_PLOT (150)9.6.3 REINIATE_PLOT_SETTINGS (151)9.6.4 SET_AXIS_PLOT_STATUS (151)9.6.5 SET_PLOT_SIZE (151)9.6.6 SET_RASTER_STATUS (151)9.6.8 SUSPEND_PHASE_IN_PLOT (151)9.7 3D图标是:命令与演示 (151)9.7.1 CREATE_3D_PLOTFILE (153)9.7.2 在Cortona VRML Client阅读器中查看3D图 (154)第10部分一些特殊模块 (155)10.1 引言 (155)10.2 特殊模块生成或使用的文件 (156)10.2.1 POL Y3文件 (156)10.2.2 RCT文件 (156)10.2.3 GES5文件 (156)10.2.4 宏文件 (157)10.3 与特殊模块的交互 (157)10.4 BIN模块 (157)10.4.1 BIN模块的描述 (157)10.4.2 特定BIN模块数据库的结构 (161)10.4.3特定BIN计算的演示实例 (162)10.5 TERN 模块 (162)10.5.1 TERN 模块的描述 (162)10.5.2 特殊TERN模块数据库的结构 (166)10.5.3 TERN模块计算的演示实例 (167)10.6 POT模块 (167)10.7 POURBAIX 模块 (167)10.8 SCHAIL 模块 (167)11.2 热化学 (168)11.2.1 一些术语的定义 (168)11.2.2 元素与物种(Elements and species) (168)11.2.3 大小写模式 (169)11.2.4 相 (169)11.2.5 温度与压力的函数 (169)11.2.6 符号 (170)11.2.7 混溶裂隙 (170)11.3 热力学模型 (170)11.3.1 标准Gibbs能 (171)11.3.2 理想置换模型 (171)11.3.3 规则溶体模型 (171)11.3.4 使用组元而不是元素 (172)11.3.5 亚点阵模型—化合物能量公式 (172)11.3.6 离子液体模型,对具有有序化趋势的液体 (172)11.3.7 缔合模型 (173)11.3.8 准化学模型 (173)11.3.9 对Gibbs能的非化学贡献(如铁磁) (173)11.3.10 既有有序-无序转变的相 (173)11.3.11 CVM方法:关于有序/无序现象 (173)11.3.12 Birch-Murnaghan模型:关于高压贡献 (173)11.3.13 理想气体模型相对非理想气体/气体混合物模型 (173)11.3.14 DHLL和SIT模型:关于稀水溶液 (173)11.3.15 HKF和PITZ模型:对浓水溶液 (173)11.3.16 Flory-Huggins模型:对聚合物 (173)11.4 热力学参数 (173)11.5 数据结构 (175)11.5.1 构造 (175)11.5.2 Gibbs能参考表面 (175)11.5.3 过剩Gibbs能 (175)11.5.4 存储私有文件 (175)11.5.5 加密与不加密数据库 (176)11.6 GES系统的应用程序 (176)11.7 用户界面 (176)11.7.1 模块性和交互性 (177)11.7.2 控制符的使用 (177)11.8 帮助与信息的命令 (177)11.8.1 HELP (177)11.8.2 INFORMATION (177)11.9 改变模块与终止程序命令 (178)11.9.1 GOTO_MODULE (178)11.9.2 BACK (178)11.9.3 EXIT (178)11.10 输入数据命令 (178)11.10.4 ENTER_SYMBOL (180)11.10.5 ENTER_PARAMETER (181)11.11 列出数据的命令 (183)11.11.1 LIST_DATA (183)11.11.2 LIST_PHASE_DA TA (183)11.11.3 LIST_PARAMETER (184)11.11.4 LIST_SYMBOL (185)11.11.5 LIST_CONSTITUENT (185)11.11.6 LIST_STATUS (185)11.12 修改数据命令 (185)11.12.1 AMEND_ELEMENT_DA TA (185)11.12.2 AMEND_PHASE_DESCRIPTION (186)11.12.3 AMEND_SYMBOL (188)11.12.4 AMEND_PARAMETER (189)11.12.5 CHANGE_STATUS (191)11.12.6 PATCH_WORKSPACES (191)11.12.7 SET_R_AND_P_NORM (191)11.13 删除数据的命令 (192)11.13.1 REINITIATE (192)11.13.2 DELETE (192)11.14 存储或读取数据的命令 (192)11.14.1 SA VE_GES_WORKSPACE (192)11.14.2 READ_GES_WORKSPACE (193)11.15 其它命令 (193)11.15.1 SET_INTERACTIVE (193)第12部分优化模块(PARROT) (193)12.1 引言 (193)12.1.1 热力学数据库 (194)12.1.2 优化方法 (194)1 2.1.4 其它优化软件 (195)12.2 开始 (195)12.2.1 试验数据文件:POP文件 (195)12.2.2 图形试验文件:EXP文件 (197)12.2.3 系统定义文件:SETUP文件 (197)12.2.4 工作文件或存储文件:PAR文件 (198)12.2.5 各种文件名与其关系 (198)12.2.6 交互运行PARROT模块 (199)12.2.6.3 绘制中间结果 (199)12.2.6.4 实验数据的选择 (199)12.2.6.6 优化与连续优化 (200)12.2.7 参数修整 (200)12.2.8 交互完成的变化要求编译 (201)12.3 交替模式 (201)12.4 诀窍与处理 (201)12.4.4 参数量 (201)12.5 命令结构 (201)12.5.1 一些项的定义 (201)12.5.2 与其它模块连接的命令 (201)12.5.3 用户界面 (201)12.6 一般命令 (201)12.7 最频繁使用的命令 (202)12.8 其它命令 (203)第13部分编辑-实验模块(ED-EXP) (203)第14部分系统实用模块(SYS) (203)14.1 引言 (203)14.2 一般命令 (203)14.2.1 HELP (203)14.2.2 INFORMA TION (204)14.2.4 BACK (205)14.2.5 EXIT (205)14.2.6 SET_LOG_FILE (205)14.2.7 MACRO+FILE_OPEN (205)14.2.8 SET_PLOT_ENVIRONMENT (206)14.3 Odd命令 (207)14.3.1 SET_INTERACTIVE_MODE (207)14.3.2 SET_COMMAND_UNITS (207)14.3.4 LIST_FREE_WORKSPACE (207)14.3.5 PATCH (207)14.3.6 TRACE (207)14.3.7 STOP_ON_ERROR (208)14.3.8 OPEN_FILE (208)14.3.9 CLOSE_FILE (208)14.3.10 SET_TERMINAL (208)14.3.11 NEWS (208)14.3.12 HP_CALCULATOR (208)14.4 一般信息的显示 (209)第15部分数据绘图语言(DATAPLOT) (215)第1部分一般介绍1.1 计算热力学在近十年内与材料科学与工程相联系的计算机计算与模拟的研究与发展已经为定量设计各种材料产生了革命性的方法,热力学与动力学模型的广泛结合使预测材料成分、各种加工后的结构和性能。
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【环球网综合报道】据日本“外交官”杂志网站8月27日报道,最近的一系列发展可能会改变亚洲的战略平衡,其中之一就是有关中国试射DF-41洲际弹道导弹的消息。
该导弹可进行公路机动,且难以被定为和事先摧毁。
它发射后可绕地球半圈,并可同时打击多个目标。
与此同时,许多对中国军力感到不安的国家把注意力转向了导弹防御系统,但是它们并没有明确表示这方面的建设是为了专门应对中国。
美国称,升级日本的导弹防御系统主要是为了遏制来自朝鲜的威胁,并不是为了反制中国。
然而,中国则认为美国同时还有反制中国的意思,而事实也确实是这样。
值得关注的是,美国正准备帮助印度完善其刚开始发展的导弹防御系统。
虽然印度认为他自主发展的系统能够起到作用,但是毫无疑问,在获得美国的帮助下,它能够在构建多层导弹防御系统方面获益良多。
不过,印度宣称它的发展是为了应对来自巴基斯坦的威胁。
然而,中国因素在印度的军事意图中变得越来越重要。
当印度今年年初成功试射“烈火-V ”中程弹道导弹后,印度媒体就大肆宣扬,印度具备了打击中国全境的能力。
当然,中国也在发展自己的导弹防御系统,以应对来自印度或其他国家的导弹威胁。
如果中国的导弹防御技术落入巴基斯坦手中,人们也不应该感到惊讶,毕竟巴基斯坦是中国在亚洲最亲密的盟友之一。
巴基斯坦也在发展机动式弹头来维持对印度的可靠战略威慑。
文章最后指出,中国导弹技术的快速发展让一些国家感到不安。
有些分析专家就表达了对中国导弹发展“强大到无法遏制”的担忧。
中国也在努力避免邻国对自己的发展感到更加不安。
因此,不要指望中国会在未来数月内披露更多有关自己导弹发展的信息.。