第1章-绪论(修改)
第1章 绪论

物理净化: 稀释、扩 散、沉淀
化学净化: 氧化、还 原、分解
生物净化:水中 微生物对有机物 的氧化分解作用
土壤的净化作用
污水排入河流的混合过程
竖向混合阶 段
横向混合阶 段
断面充分混合后 阶段
持久性污染物 的稀释扩散
非持久性污染物的 稀释扩散和降解
水体的氧平衡 (氧垂曲线)
水体的氧平衡(氧垂曲线)
应有安全使用的保障
城 市 污 水 回 用 的 几 个 方 面
城市生活用水 和市政用水
供
水
城 市绿地灌 溉
市政与建筑用水 城 市 景 观 工 艺生产用 水 冷 却 用 水 锅 炉补充 水
农业、林业、 渔业和畜牧业
工 业
地下水回灌 其他方面
其 他杂用 水
思考题
1、在污水处理中,主要有哪些水质指标? 2、什么是生化需氧量?试比较生化需氧量与 化学需氧量。 3、试述水污染控制方法的分类及特点。 4、污水处理一般分为三级,每级的主要处理 对象是什么?
机
物
酸性条件下,硫酸银作为催化剂,氧化性最强。 废水中无机的还原性物质同样被氧化。 如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和 生化需氧量之间应有一定的比例关系:生活污水通常 在0.4-0.5。
化 学 性 指 标
总有机碳(TOC)和总需氧量(TOD)
TOC: total organism carbon 在950℃高温下,以铂作为催化剂,使水样气化燃烧,然后测定气体 中的CO2含量,从而确定水样中碳元素总量。 测定中应该去除无机碳的含量。 TOD: total oxygen demand 在900~950℃高温下,将污水中能被氧化的物质(主要是有机物, 包括难分解的有机物及部分无机还原物质),燃烧氧化成稳定的氧 化物后,测量载气中氧的减少量,称为总需氧量(TOD)。 TOD测定方便而快速。 各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条 件基本不变的条件下,BOD与TOC或TOD 之间存在一定的相关关系。
第一章 绪论

1.1.2 人工智能的起源与发展
孕 育 期 ( 1956年前) 形 成 期 ( 1956-1970年) 暗 淡 期 ( 1966-1974年) 知识应用期 ( 1970-1988年) 集成发展期 ( 1986年至今)
1.1.2 人工智能的起源与发展
孕 育 期 ( 1956年前)
亚里斯多德(公元前384—322):古希腊伟大的哲学家和思 想家,创立了演绎法。他提出的三段论至今仍然是演绎推理的 最基本出发点。
AI的严格定义依赖于对智能的定义,即要定义人工智能,首先应该定义智能;但 智能本身也还无严格定义。
一般解释:人工智能就是用人工的方法在机器(计算机)上实现的智能,或称机 器智能、计算机智能。
1.1.1 人工智能的定义
知识与智能 知识 人们通过体验、学习或联想而知晓的对客观世界规律性的认识,包括事实、
能理论框架,使人工智能进入一个新的发展时期 。
1.1.2 人工智能的起源与发展
中国的AI研究
1981年中国人工智能学会在长沙艰难成立,其后长期得不到国内科技界的认同,只能 挂靠中国社会科学院哲学研究所,直到2004年,才得以“返祖归宗”,挂靠到中国科 学技术协会。
1985年前,人工智能在西方国家得到重视和发展,而在苏联却受到批判;我国人工智 能也与“特异功能”一起受到质疑,人工智能学科群专著不能公开出版。
(表处理语言)。 1961年,明斯基发表了“走向人工智能的步骤”的论文,推动了人工智能的发展。 1965年,鲁宾逊提出了归结(消解)原理。费根鲍姆开发第一个专家系统DENDRAL,
用于质谱仪分析有机化合物的分子结构
1.1.2 人工智能的起源与发展
暗 淡 期 ( 1966-1974年)
由于一些人工智能研究者被“胜利冲昏了头脑”,盲目乐观,对人工智能的未来发展 和成果做出了过高的预言,而这些语言的失败,给人工智能的声誉造成重大伤害。 当时的人工智能主要存在下列三个局限性:
第1章 绪论

第1章绪论习题1.简述下列概念:数据、数据元素、数据项、数据对象、数据结构、逻辑结构、存储结构、抽象数据类型。
2.试举一个数据结构的例子,叙述其逻辑结构和存储结构两方面的含义和相互关系。
3.简述逻辑结构的四种基本关系并画出它们的关系图。
4.存储结构由哪两种基本的存储方法实现?5.选择题1、与数据元素本身的形式、内容、相对位置及个数无关的是数据的。
A.存储结构 B.存储实现 C.逻辑结构 D.运算实现2、数据结构中,与所使用的计算机无关的是数据的结构。
A.逻辑 B.存储 C.物理D.物理和存储3、一个算法在计算机上实现运行时所耗费的时间的多少称为()A.算法的时间效率 B.算法的空间效率C.算法的硬件效率 D.算法的软件效率4、一种抽象数据类型包括数据和()两个部分。
A. 数据类型B. 操作C. 数据抽象D. 类型说明5、一个算法的时间复杂度为(3n2+2nlog2n+4n-7)/(5n),其时间复杂度为()。
A. O(n)B. O(nlog2n)C. O(n2)D. O(log2n)6、某算法的时间代价为T(n) = 100n + 10nlog2n + n2 + 10,其时间复杂度为()。
A. O(n)B. O(nlog2n)C. O(n2)D. O(1)7、某算法仅含程序段1和程序段2,程序段1的执行次数3n2,程序段2的执行次数为0.01n3,则该算法的时间复杂度为()。
A. O(n)B. O(n2)C. O(n3)D. O(1)8、以下说法正确的是()。
A. 数据结构的逻辑结构独立于其存储结构。
B. 数据结构的存储结构独立于该数据结构的逻辑结构。
C. 数据结构的逻辑结构唯一地决定了该数据结构的存储结构。
D. 数据结构仅由其逻辑结构和存储结构决定。
9、以下说法正确的是()。
A. 数据元素是具有独立意义的最小标识单位。
B. 原子类型的值不可再分解。
C. 原子类型的值由若干个数据项值组成。
D. 结构类型的值不可以再分解。
第1章模式识别绪论-西安电子科技大学

第1章 绪论
图 1-1 模式识别系统的组成框图 1. 信息获取 对于人脑识别而言, 人脑通过感觉器官获取模式信息。 对于机器识别来说, 由于计算机只能处理数字信号, 计算机 获取模式信息意味着实现观察对象的数字化表达, 因此, 需 要借助于各种传感器设备, 将视觉、 听觉、 触觉、 味觉、 嗅觉等信息转化为电信号, 再通过模/数(A/D)转换装置将 电信号转换成数字化信息。 信息获取过程如图1-2所示。
第1章 绪论
例如, 在二战时期, 一名高素质的情报人员根据看到的 一只经常出来晒太阳的波斯猫推断出敌方高级指挥所的位 置, 从而为己方提供了非常有价值的情报信息。
对于听觉而言, 人耳将声音信息传至大脑, 由大脑对所 接收的声音信息进行识别和理解, 获得声音所属的语言种类 (语种识别)、 声音所对应的说话人(说话人识别)以及声音所 包含的关键词(关键词识别)等。 除此之外, 人还具有对触觉、 味觉、 嗅觉等信息的类识别能力, 且也具有低级和高级两个 层次。
第1章 绪论
1.2
模式识别的本质就是根据模式的特性表达和模式类的划 分方法, 利用计算机将模式判属特定的类。 因此, 模式识别需 要解决5个问题: 模式的数字化表达、 模式特性的选择、 特 性表达方法的确定、 模式类的表达和判决方法的确定。 一 般地, 模式识别系统由信息获取、 预处理、 特征提取和选择、 分类判决等4个部分组成, 如图1-1所示。
第1章 绪论
分类特性的选择是模式识别系统设计中非常重要而又关 键的一步, 与识别目的具有很大的相关性, 且往往对领域专家 有较强的依赖性。 例如, 在遥感图像军事目标识别中, 需要结 合军事专家的知识和判图专家的判读分析经验, 形成对目标 的特性描述, 如描述一个舰船目标, 可选用舰船长度、 宽度、 高度等特性。
第一章 绪论 (部分习题答案)

第1周部分作业答案4. (1) 已知近似值*x 有5位有效数字,试求其相对误差限.(2) 已知近似值*x 的相对误差限是0.03%,问*x 至少有几位有效数字?解 设*x 是x 近似值,且*120.10mn x a a a =±⨯ ,其中n a a a ,,,21 是0到9之间的自然数,11a ≥,m 为整数。
(1) 因为*x 有5位有效数字,所以由定理1.2.1 (1) 知:*5144*1111111010100.005%222x x a a x-+---≤⨯=⨯⨯≤⨯=,即*x 的相对误差限为0.005%.(2) 因为*121210.100.100.(1)10m m m n n x a a a a a a a =±⨯=⨯<+⨯ ,且*x 的相对误差限为0.03%,所以***3311*0.03%0.(1)100.30.(1)100.510mm m x x x xx a a x----=⨯<⨯+⨯=⨯+⨯<⨯,故由定义1.2.3知:即*x 至少有3位有效数字。
3. (1) Suppose the approximation *x has 5 significant digits, try to find therelative error bound of *x .(2) Determine the minimal number of significant digits of the approximation *xsuch that the relative error bound of *x is 0.03%.Solution. Suppose*1210.10,19,09,2,3,,mn i x a a a a a i n=±⨯≤≤≤≤= ,is the approximation to x .(1) Since *x has 5 significant digits, part (1) of Theorem 1.2.1 gives*5144*1111111010100.005%222x x a a x-+---≤⨯=⨯⨯≤⨯=,that is, the relative error bound of *x is 0.005% from Definition 1.2.3.(2) Since*121210.100.100.(1)10mmmn n x a a a a a a a =±⨯=⨯<+⨯ ,and the relative error bound of *x is 0.03%, we have***3311*0.03%0.(1)100.30.(1)100.510mm m x x x xx a a x----=⨯<⨯+⨯=⨯+⨯<⨯,that is, *x retains at least 3 significant digits from Definition 1.2.5.。
儿科学(第九版)第一章-绪论

儿科学(第9版)
儿科学的范围和任务
➢ 儿科学的三级学科分支类似内科学,主要以系统划分, 如呼吸、消化、循环、神经、血液、肾脏、内分泌等, 此外,还有传染病和急救医学等特殊专业。
➢ 儿外科学为外科学范畴内的三级学科。 上述学科虽然在分类上与内科学相似, 但是其研究内容及内在规律与成人差别颇大,不能混淆或替代。
儿科学(第9版)
儿科学的范围和任务
儿科学研究内容
➢ 研究儿童生长发育的主要规律及其影响因素 ➢ 研究儿童时期各种疾病的规律及其临床诊治 ➢ 研究儿童各种疾病的预防措施以及科学普及 ➢ 研究儿童疾病的康复方法从而提高生活质量
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重点难点
掌握
儿童年龄分期
熟悉
儿童各年龄期的特点
了解
儿科学的范围及特点
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第一节
儿科学的范围和任务
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儿科学(第9版)
出生前后的造血特点比较
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儿科学(第9版)
出 生 后 迅 速 改 变 的 血 循 环
胎儿循环
婴儿循环
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儿科学(第9版)
adolescence period 11~12yr—17~18yr (female)
第一章 绪论
测绘 测设
5
1.2 地球形状和大小
一、地球的自然形体 不规则的曲面。 不规则的曲面。 最高点: 8844.43米 最高点:珠峰 8844.43米, 最低点: 11022米 最低点:马氏海沟 -11022米。 相差约20km 20km。 相差约20km。 在不规则的曲面上无法进行 计算和绘图。 计算和绘图。 人们找寻一个理想几何体 来代表地球形状和大小, 来代表地球形状和大小, 需满足二个条件: 需满足二个条件: 1、与地球自然形体十分接近 2、可以用数学公式来表达
6 0
24
°
°
°
6、高斯平面坐标系的建立 中央子午线的投影为X 中央子午线的投影为X‘轴,赤道投影为Y’轴, 赤道投影为Y 原点为O 原点为O‘轴,X’,Y‘称为坐标自然值。 称为坐标自然值。
25
为了使横坐标不出现负值, 西移500千米, 500千米 为了使横坐标不出现负值,将X‘西移500千米, 并且在横坐标前冠以带号形成高斯通用坐标系。 并且在横坐标前冠以带号形成高斯通用坐标系。 X,Y称为坐标通用值。 称为坐标通用值。 X=X‘ X=X‘ 带号N 500000米 带号N Y'+500000米 Y=
18
2、高斯投影的原理
高斯投影采用分带投影。 高斯投影采用分带投影。将椭球面按 采用分带投影 高斯投影平面 一定经差分带,分别进行投影。 一定经差分带,分别进行投影。
N 中 央 子 午 线
c
赤道
S
பைடு நூலகம்
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3、高斯投影特点 投影后角度保持不变 中央子午线长度不变 经线和纬线长度有所变形
中 央 子 午 线
问题的提出: 问题的提出: 为什么在小范围内可以用 水平面来代替水准面进行计算。 水平面来代替水准面进行计算。 一、地球曲率对水平距的影响 地面上AB两点 地面上AB两点 AB 投影在水平面上的长度为D 投影在水平面上的长度为D, 投影在水准面上的弧长为S 投影在水准面上的弧长为S,
(完整版)流体力学 第一章 流体力学绪论
第一章绪论§1—1流体力学及其任务1、流体力学的任务:研究流体的宏观平衡、宏观机械运动规律及其在工程实际中的应用的一门学科。
研究对象:流体,包括液体和气体。
2、流体力学定义:研究流体平衡和运动的力学规律、流体与固体之间的相互作用及其在工程技术中的应用.3、研究对象:流体(包括气体和液体)。
4、特性:•流动(flow)性,流体在一个微小的剪切力作用下能够连续不断地变形,只有在外力停止作用后,变形才能停止。
•液体具有自由(free surface)表面,不能承受拉力承受剪切力( shear stress)。
•气体不能承受拉力,静止时不能承受剪切力,具有明显的压缩性,不具有一定的体积,可充满整个容器。
流体作为物质的一种基本形态,必须遵循自然界一切物质运动的普遍,如牛顿的力学定律、质量守恒定律和能量守恒定律等。
5、易流动性:处于静止状态的流体不能承受剪切力,即使在很小的剪切力的作用下也将发生连续不断的变形,直到剪切力消失为止。
这也是它便于用管道进行输送,适宜于做供热、制冷等工作介质的主要原因.流体也不能承受拉力,它只能承受压力.利用蒸汽压力推动气轮机来发电,利用液压、气压传动各种机械等,都是流体抗压能力和易流动性的应用.没有固定的形状,取决于约束边界形状,不同的边界必将产生不同的流动。
6、流体的连续介质模型流体微团——是使流体具有宏观特性的允许的最小体积。
这样的微团,称为流体质点。
流体微团:宏观上足够大,微观上足够小。
流体的连续介质模型为:流体是由连续分布的流体质点所组成,每一空间点都被确定的流体质点所占据,其中没有间隙,流体的任一物理量可以表达成空间坐标及时间的连续函数,而且是单值连续可微函数。
7流体力学应用:航空、造船、机械、冶金、建筑、水利、化工、石油输送、环境保护、交通运输等等也都遇到不少流体力学问题。
例如,结构工程:钢结构,钢混结构等.船舶结构;梁结构等要考虑风致振动以及水动力问题;海洋工程如石油钻井平台防波堤受到的外力除了风的作用力还有波浪、潮夕的作用力等,高层建筑的设计要考虑抗风能力;船闸的设计直接与水动力有关等等。
第1章 绪论
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基本分类——按目的和内容分为
财务审计:对被审计单位财务收支的合法性及其财 务报表与其他相关资料的公允性所执行的审计。 合规审计:对被审计单位某些财务活动或经营活动 是否符合特定标准所进行的审计。
绩效审计:对被审计单位财务收支及其经营管理活动的 经济性、效率性、效果性所进行的审计。 经济责任审计:是对领导干部任职期间所在部门或单位 财政收支或财务收支的真实性、合法性和效益性以及对 有关经济活动应当负有的责任所进行的审计。
第一章
绪
论
使用的教材:朱锦余 张勇 主编《审计 学》,科学出版社, 2015
本章主要内容
• • • 第一节 审计的性质 第二节 审计的对象、职能与目标 第三节 审计的分类
《审计学》——第一章 绪论
2
本章学习目标
• 1.理解审计的定义; • 2.理解审计的要素,能够识别实务中各种审计的相关要 素的构成; • 3.理解审计对象的含义,能够说明不同类型审计业务的 特定审计对象; • 4.理解审计的目标,并能够说明特定审计业务的具体审 计目标; • 5.理解审计的职能,并能够结合具体审计业务说明如何 履行审计职能; • 6.理解审计的基本分类,并能够辨别各种审计之间的联 系与区别; • 7.理解审计的其他分类,并能够说明特定审计业务所属 的审计类型。
受托经济责任是指由于委托或授托经营管
理经济资源而产生的受托人对委托人所承 担的义务。包括: (1)按委托人的规定要求经营管理经济 资源的责任——经管责任; (2)按特定要求向委托人报告其资源财 产经营管理过程及其结果的责任——报告 责任。
《审计学》——第一章 绪论 10
类审计的产生
帝王与主管财赋的官吏:政府审计 庄园主等财产所有者与总管、账房或管家:内
第1章 过控绪论
1.1.3 过程控制系统的组成、分类及性能指标
(一)过程控制系统的组成(图1-3、图1-4)
(1)被控参数(亦称系统输出)y(t): 被控过程内要求保持稳定的工艺参数;
(2)控制参数(亦称操作变量控制介质) q(t):使被控参数保持期望值的物料 量或能量;
(3)干扰量f(t):除被控参数外,作用 于被控过程并引起被控参数变化的各 种因数;
80年代初,随着计算机性能提高、体积缩小, 出现了内装CPU的数字控制仪表。基于 “集中管 理,分散控制” 的理念,在数字控制仪表和计算 机与网络技术基础上,开发了集中、分散相结合的 集散型控制系统( DCS, Distributed Control System) 。
DCS系统实行分层结构,将控制故障风险分 散、管理功能集中。得到广泛应用。
1.组成(被控过程,系列化仪表); 2.设计难(过程的复杂性,模型的不精确性); 3.要求高(控制方案丰富); 4.慢过程、参量控制; 5.定值控制
西安仪表厂
渭河电厂
巴基斯坦古杜电厂
核电厂
新疆炼油厂
武钢
哈尔滨伊兰煤气
哈尔滨伊兰煤气
污水处理厂
哈尔滨第三水厂
渭河化肥厂
扬子石化
项特征量作为性能指标,而偏差积分性能指标则是一 种综合性指标。由于在多数情况下,都希望得到衰减 振荡过程,所以以衰减振荡的过渡过程形式为例,讨 论控制系统的品质指标。
1. 系统阶跃响应的单项性能指标 单项性能指标包含了对控制系统的稳定性、准
确性和快速性三方面的评价。
1)衰减比n和衰减率ψ
设第一个波振幅为 B1、第三个波振幅为 B2
Tp
T
TS
t
闭环控制系统对设定值的阶跃扰动的响应曲线