『壹』 技术参数名词解释
技术参数名词解释
针对某一事物在规定的检测条件下得出的相对数据,一般是指设计或生产时做出的性能测试报告。
『贰』 产品参数表是什么
产品参数表是指产品(区别于商品)提供给市场,被人们使用和消费,或者是满足人们某种需求时需要标明的物质某种特征值。
包括长度、宽度,高度,密度,质量,物理特性,规格,使用的行业标准,原料,生产工艺,各种化工原料的添加值,性能,产地,储存环境,使用寿命,结构等;
(2)校服技术参数是指什么扩展阅读:
产品是指能够供给市场,被人们使用和消费,并能满足人们某种需求的任何东西,包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。产品一般可以分为五个层次,即核心产品、基本产品、期望产品、附件产品、潜在产品。
核心产品是指整体产品提供给购买者的直接利益和效用;基本产品即是核心产品的宏观化;期望产品是指顾客在购买产品时,一般会期望得到的一组特性或条件;附件产品是指超过顾客期望的产品;潜在产品指产品或开发物在未来可能产生的改进和变革。
产品是“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”的结果,即“过程”的结果。在经济领域中,通常也可理解为组织制造的任何制品或制品的组合。在现代汉语词典当中的解释为“生产出来的物品”。
简单来说是“为了满足市场需要,而创建的用于运营的功能及服务”就是产品。
产品包含以下三个层次:
核心产品:产品中给购买者带来的基本利益和效用,即产品使用价值,是顾客真正要买的东西。在产品整体概念中是最基本、最主要的部分。
形式产品:核心产品借以实现的形式,即向市场提供的实体或劳务的外观。
附加产品:顾客购买产品时所能得到的附加服务和利益。
产品形态是产品信息的载体,基于形态语意学的交通工具设计是运用独特的造型语言,利用产品形态这种无声的媒介向外界传递产品的基本内容,达到“无声胜有声”的艺术境界。随着时代的变化,尤其是科技、制造工艺的进化,交通工具更加注重于产品形态语意的表达。
一个好的形态反映了时代的精神面貌,迎合了人们的审美趣意,甚至于还影响着和引导着人们的消费习惯。譬如当我们看到一辆款式新颖的汽车时,观察其光洁的表面,拉开车门,手握方向盘,聆听马达的轰鸣,体验加速的快感,回味品牌的内涵,你一定会为此感到动心,这就是产品的形态“传情达意”的作用。
然而传统的交通工具设计以使用性为主要目标,更多考虑产品功能的实现、结构的合理,而没有把人作为设计的目标,在满足物质需求的基础上忽略了精神与情感方面的需求的设计。就汽车设计而言,造型上存在色彩单调、搭配不当、体形庞大、线条生硬、显示装置不够人性化等诸多问题。
外在造型的低下导致汽车设计整体品质大打折扣,失去国际竞争力。所以交通工具设计作为人类智慧的产物,是由若干个相互联系的要素构成的集合体,包括功能、结构、形态、色彩以及环境等要素,本项目通过运用形态语意学的设计理念来创造出更时尚、更加美观的交通工具。
『叁』 技术参数是什么意思- -!
轮胎的技术参数是指针对轮胎在规定的检测条件下得出的相对数据,一般是指设计或生产时做出的性能测试报告。
轮胎的侧面有三个以“T”为开头的字母,Treadwear代表耐磨指数,Traction代表牵引性能,Temperature代表温度指数。
第一个数字是轮胎的胎面宽度,第二个数字是代表轮胎的厚度,汽车轮胎R表示它是子午线轮胎,字母“R”后面的数字指的是该轮胎可以装配的轮毂,也就是轮胎中间的铝合金轮子。
(3)校服技术参数是指什么扩展阅读:
例如轮胎205 55 R16 ,三个参数的意思为:
205是轮胎的断面宽度,这个参数大意味着与地面的接触面积大,抓地力牢但是车轮滚动阻力也大比较耗油。
55是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,55代表55%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车推荐采用扁平比<60%的轮胎
R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构,16是轮辋的外径,单位是英寸。
『肆』 参数指的是什么
如果你是用户的话,要关心的就是单星还是双星,多少通道,物理参数及精度参数了。物理参数主要就是防水防尘等级(现在的仪器都标称IP67,其实很多没达到,所以购买时可要求测试)。精度参数,包括静态精度及RTK精度。现在仪器的参数也都基本相同。
『伍』 技术参数
地下水型水源保护区划分需要考虑的因素众多,不同方法对于基础数据的需求差异较大,这些方法可以绘制代表区域和地下水流动方向的分布图,可以为建立有效的水源保护区项目提供基本信息。保护区划分方法的选择可能依赖于对地下水风险和受威胁的认知水平,潜在影响的人群范围及地方愿意付出的经济代价等,划分结果的准确度也可能和经费、时间有关。
当划分地下水源保护区时,可以考虑下面的这些技术标准及参数,它们包括:距井的距离、井周围水位降深、运移到井的时间及到地下水系统的物理边界。
(1)距离
以距离做标准是指应用半径从某一点到所关心水源井的空间尺度来划分水源地保护区,需要确定从关注点到水源井的距离。在一定距离范围内,随着污染物在水中迁移,发生吸附降解等过程,可以降低污染物浓度。距离井的距离是确定保护区范围最简单的办法。但是这个标准通常比较随意,并没有综合考虑地下水流或者溶质运移过程,单纯为了水源地保护而设定过大的保护区半径也是不合理的。
(2)降深
降深指的是抽水井或井群导致的潜水面水位或者承压含水层测压水头的降落值。以降深为标准可以直观的表示降深对保护区的影响。随着抽水引起的降落漏斗,指向井方向的水力梯度和地下水流速增加,加剧了污染物向抽水井的迁移动力和速度。该标注主要考虑由于地下水水平对流而引起地下水位降落的物理过程。
(3)运移时间
运移时间是指污染物在地下水中迁移到达开采井或某一边界所经历的时间,这个标准是基于地下水污染物运移到达水源井所需的最大时间。最初的水源地保护主要是为了防止一般病原菌尤其是大肠杆菌而制定的,因此通常以大肠杆菌衰减到允许浓度水平所需时间作为一级保护区的时间标准,但是随着社会进步和科技的发展,水源地保护更大程度上是为了防止由于人类活动而产生的各种污染物对水源地的影响,人为污染的有害性远高于自然界的本底值,因此,早期的水源地保护时间标准也应该加以改进。采用运移时间作为标准可以直接反映地下水流速且可操作性较强,它考虑了更为综合的过程,如对流、水动力弥散及含水层和溶质的相互作用等。
(4)水流系统边界
指已知的地下水流动分界线及含水层边界,该标准适用于具有明确地下水流动界线或者含水层边界的情况。地下水流分界线是相对于地下水影响区域而言,此外,水文地质构造范围内的许多地表特征实体也可以成为地下水流分界。
『陆』 什么叫技术参数
二级缓存运行速度与主频相同,而外部的二级缓存则只有主频的一半。L2高速缓存容量也会影响CPU的性能,原则是越大越好,现在家庭用CPU容量最大的是512KB,而服务器和工作站上用CPU的L2高速缓存更高达1MB-3MB。
(6)CPU扩展指令集
CPU扩展指令集指的是CPU增加的多媒体或者是3D处理指令,这些扩展指令可以提高CPU处理多媒体和3D图形的能力。著名的有MMX(多媒体扩展指令)、SSE(因特网数据流单指令扩展)和3DNow!指令集。
(7)CPU内核和I/O工作电压
从586CPU开始,CPU的工作电压分为内核电压和I/O电压两种。其中内核电压的大小是根据CPU的生产工艺而定,一般制作工艺越小,内核工作电压越低;I/O电压一般都在1.6~3V。低电压能解决耗电过大和发热过高的问题。
(8)制造工艺
指在硅材料上生产CPU时内部各元器材的连接线宽度,一般用微米表示。微米值越小制作工艺越先进,CPU可以达到的频率越高,集成的晶体管就可以更多。目前Intel的P4和AMD的XP都已经达到了0.13微米的制造工艺,明年将达到0.09微米的制作工艺。
从上面我们了解了CPU的逻辑结构以及一些基本技术参数,本文将继续全面的了解影响CPU性能的有关技术参数。
1.指令集
(1) X86指令集要知道什么是指令集还要从当今的X86架构的CPU说起。X86指令集是Intel为其第一块16位CPU(i8086)专门开发的,IBM1981年推出的世界第一台PC机中的CPU—i8088(i8086简化版)使用的也是X86指令,同时电脑中为提高浮点数据处理能力而增加的X87芯片系列数学协处理器则另外使用X87指令,以后就将X86指令集和X87指令集统称为X86指令集。虽然随着CPU技术的不断发展,Intel陆续研制出更新型的i80386、i80486直到今天,但为了保证电脑能继续运行以往开发的各类应用程序以保护和继承丰富的软件资源,所以Intel公司所生产的所有CPU仍然继续使用X86指令集,所以它的CPU仍属于X86系列。由于Intel X86系列及其兼容CPU都使用X86指令集,所以就形成了今天庞大的X86系列及兼容CPU阵容。
(2) RISC指令集RISC指令集是以后高性能CPU的发展方向。它与传统的CISC(复杂指令集)相对。相比而言,RISC的指令格式统一,种类比较少,寻址方式也比复杂指令集少。当然处理速度就提高很多了。而且RISC指令集还兼容原来的X86指令集。
2.字长
电脑技术中对CPU在单位时间内(同一时间)能一次处理的二进制数的位数叫字长。所以能处理字长为8位数据的CPU通常就叫8位的CPU。同理32位的CPU就能在单位时间内处理字长为32位的二进制数据。当前的CPU都是32位的CPU,但是字长的最佳是CPU发展的一个趋势。AMD推出64位的CPU-Atlon64。未来必然是64位CPU的天下。
3.IA-32、IA-64架构
IA是Intel Architecture(英特尔体系结构)的英语缩写,IA-32或IA-64是指符合英特尔结构字长为32或64位的CPU,其他公司所生产的与Intel产品相兼容的CPU也包括在这一范畴。当前市场上所有的X86系列CPU仍属IA-32架构。AMD推出的Athlon64是IA-64架构的CPU。
4.流水线与超流水线:
流水线(pipeline)是Intel首次在486芯片中开始使用的。流水线的工作方式就象工业生产上的装配流水线。在CPU中由5~
6个不同功能的电路单元组成一条指令处理流水线,然后将一条X86指令分成5~6步后再由这些电路单元分别执行,这样就能实现在一个CPU时钟周期完成一条指令,因此提高CPU的运算速度。超流水线(superpiplined)是指某型CPU内部的流水线超过通常的5~6步以上,例如Pentium pro的流水线就长达14步。将流水线设计的步(级)其完成一条指令的速度越快,因此才能适应工作主频更高的CPU。但是流水线过长也带来了一定副作用,很可能会出现主频较高的CPU实际运算速度较低的现象,Intel的奔腾4就出现了这种情况,虽然它的主频可以高达1.4G以上,但其运算性能却远远比不上AMD 1.2G的速龙甚至奔腾III。
5.封装形式:
CPU封装是采用特定的材料将CPU芯片或CPU模块固化在其中以防损坏的保护措施,一般必须在封装后CPU才能交付用户使用。CPU的封装方式取决于CPU安装形式和器件集成设计,从大的分类来看通常采用Socket插座进行安装的CPU使用PGA(栅格阵列)方式封装,而采用Slot x槽安装的CPU则全部采用SEC(单边接插盒)的形式封装。现在还有PLGA(Plastic Land Grid Array)、OLGA(Organic Land Grid Array)等封装技术。由于市场竞争日益激烈,目前CPU封装技术的发展方向以节约成本为主。
『柒』 电脑的各种技术参数都代表什么意思谢谢了
这个你得补补电脑硬件的基本常识了
简单地给你说说吧
CPU 后面的几点几 如3.0 是指的CPU主频 你可理解为处理速度 这个数字越高 CPU的处理数据能力越高
内存后面的多少M或多少G为内存的缓存 如512M或2G
1G=1024M 这个数字越高 缓存得越多 系统在需要缓存多文件时也就更快
比如玩配置要求高点的游戏 和上网时 体现得比较具体
显卡后面一般是型号 这个就要根据各品牌而定了 一般显卡后面还会有个多少M
这个跟内存一样 不过这个是显卡的缓存 数字越高 缓存的也就越多 一般体现在玩游戏上 特别是魔兽、实况、极品飞车这样的
光驱后面的多少X 就是多少倍的意思 也就是光驱的读取/写入速度 现在DVD的一般是16X
USB 后边的1.0和2.0你可以简单的理解为USB接口的传输速度 2.0的较快
具体的还是多查查资料补补吧~
『捌』 参数是什么意思
参数,也叫参变量,是一个变量。我们在研究当前问题的时候,关心某几个变量的变化以及它们之间的相互关系,其中有一个或一些叫自变量,另一个或另一些叫因变量。
如果我们引入一个或一些另外的变量来描述自变量与因变量的变化,引入的变量本来并不是当前问题必须研究的变量,我们把这样的变量叫做参变量或参数。
(8)校服技术参数是指什么扩展阅读:
曲线的极坐标参数方程ρ=f(t),θ=g(t);
圆的参数方程 x=a+r cosθ,y=b+r sinθ ; (a,b)为圆心坐标, r为圆半径, θ为参数;
椭圆的参数方程 x=a cosθ,y=b sinθ, a为长半轴长, b为短半轴长, θ为参数;
双曲线的参数方程 x=a secθ (正割), y=b tanθ, a为实半轴长, b为虚半轴长, θ为参数;
抛物线的参数方程 x=2pt^2, y=2pt, p表示焦点到准线的距离 t为参数;
直线的参数方程 x=x'+tcosa, y=y'+tsina,x',y'和a表示直线经过(x',y'),且倾斜角为a,t为参数。