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  • 份额计算公式
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    2012-06-07 16:26:10

    考虑了分红因素后,我们再来计算总回报。

    总回报=(Ne÷Nb)×(1+D1÷N1)×(1+D2÷N2)×……×(1+Dn÷Nn)-1

    其中:Ne和Nb分别为期末和期初单位资产净值;

    D1、D2、Dn分别为第1次、第2次、第n次单位分红金额;

    N1、N2、Nn分别为第1次、第2次、第n次分红再投资日的单位净值。

    同前文所举例子,该基金期末和期初单位资产净值分别为1.05元、1元,如果该基金在本年度进行了两次分红,第一次分红前的单位净值为1.06元,每基金单位分红0.05元,分红再投资日的单位净值1.01元;第二次分红前的单位净值为1.08元,每基金单位分红0.06元,分红再投日的单位净值1.02元。

    总回报=(1.05÷1)×(1+0.05÷1.01)×(1+0.06÷1.02)-1=16.68%


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       股基交易额市场份额(VMS),又称股基市场占有率,是指根据股票和基金交易量计算的市场占有率。在证券公司经纪业务中,客户的股票交易和基金的申购认购额占较大比例,因此,股基市场占有率排名有重要意义,可以相对反映证券公司的实力。 沪深两市的股基交易量,影响着代理买卖证券净收入,也是券商经纪业务地位的最重要体现之一。

        尽管随着佣金率一再下滑,“规模”已经很难代表券商经纪业务收入情况,但股基成交额依然是大部分券商经纪业务线最重要的衡量指标,其中的竞争白热化程度丝毫未减。


    比如可以通过以下来增加股基市场份额:

    1.增量有效客户的拓展和资产的引入工作;

    2.基础客户服务加深了客户粘性;

    3.加强市场中私募客户的拜访和引入工作,推动私募产品的托管及交易落地;

    4.强化基金产品销售力度;



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  • 电路中相关计算公式来源:互联网 时间:2008-2-29 13:44:46?一、欧姆定律导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就...

    电路中相关计算公式来源:互联网 时间:2008-2-29 13:44:46

    ?

    一、欧姆定律

    导体中的电流I和导体两端的电压U成正比,和导体的电阻R成反比,即I=U/R 这个规律叫做欧姆定律。如果知道电压、电流、电阻三个量中的两个,就可以根据欧姆定律求出第三个量,即I=U/R,R=U/I,U=IR在交流电路中,欧姆定律同样成立,但电阻R应该改成阻抗Z,即I=U/Z

    二、功率因数

    1、电源的总功率中应包括电阻的有功功率和电感的无功功率,这个总功率称为视在功率,符?号为S,单位是V?A(伏安)。视在功率与有功功率和无功功率的大小关系是:S=√P2+Q2L有功功率占视在功率中的比例称为功率因数,符号为cosΦ,cosΦ=P÷S=UR÷U=R÷Z。cosΦ的值从0到1,值越大说明有功功率占视在功率的份额越大,也说明电能的利用率越高。由于无功功率只是与电源交换能量,而不是将电能转换为其它可用能量,但交换能量的电流在电路中流动,会在电路的电阻上转化为热能而消耗掉一部分电能,因此,无功功率越小越好。

    2、功率因数的提高,电感性电路中电流的相位落后于电压,角度在0°~90°之间。其中电阻的成分越大,电流落后于电压的角度越小,cosΦ值越大;电阻的成分越小,电流落后于电压的角度越大,cosΦ值越小。由于电感的无功功率占有电源的容量,并在线路上消耗一定的能量,在生产中,希望电感的无功功率越小越好。电容在电路中,流过电容的电流比电压越前90°,恰好与电感电路中电流电压的相位关系相反,也就是说两者与电源交换能量的时间不同。电感从电源吸取能量转变为磁能时,正好是电容将其储备的电能返还电源的时候,如果把这两个组件接在一起,电感所需能量可由电容提供一部分,而电容充电时所需电能也恰好能由电感提供,一部分无功电能将在电容与电感之间转换,而不再通过电源。对电源来讲,负担电感的部分能量将减少,意味着电路的功率因数cosΦ提高。

    如果把电容与线圈串联,线圈两端的电压就不再是原来所加的电压。为了使线圈接电容前后所加电压相同,必须把电容与线圈相并联。所以实际生产中提高功率因数的方法,是在电感性电路两端并联一个合适的电容。

    三、电功率与电能

    负载在电路中消耗电能,一个负载在单位时间内所消耗的电能,叫做电功率,电功率的单位是瓦特,简称瓦,符号为W,电功率的量符号为P。负载工作一段时间所消耗的电能量叫做电能,电能的单位是KW.h(千瓦时)。1 KW.h电能就是平常所说的1度电。

    四、三相交流电路

    1、三相交流电? 把三个大小相等、频率相同,初相位相差120°均匀分布。这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各导线中流过的电流存在一个时间差,这样,就不需要六条导线供电,而只需要在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来,用三条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的单相交流电叫做三相交流电中的一相,因此,我们实际使用的单相交流电,都是三相交流发电机所提供三相交流电中的一相。

    2、电源的三角形联结? 发电机三相绕组分别称为U、V、W,我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起,另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈,以每个接点接出一条线称为电源的三角形联结。

    3、电源的星形联结? 把三个绕组的尾端接在一起,从三个首端引出三条线,再把尾端的公共点引出一条线,这称为电源的星形联结。

    4、三相三线制? 电源三角形联结共有三条线,电源星形联结,如果不接中线也是三条线,这样的供电方式叫做三相三线制。三相三线制供电只有三条线,只有一种线电压,线电压有UL12、UL23、UL31三个,同样三个线电压大小相同,相位相差120°,使用时不能混淆。

    5、三相四线制电路? 电源星形联结,从三个首端引出三条线称为相线(俗称火线),分别用L1、L2、L3表示,从公共点引出的线称为中性线,用N表示。在此电路中,每两条线之间都存在一个电压,相线与相线间的电压称为线电压,用UL表示。线电压共有三个:分别是L1、L2相间电压UL12,L2、L3相间的UL23,L3、L1相间的电压UL31。相线与中性线间的电压称为相电压,用UΦ表示。相电压也有三个:L1N间的UΦ1,L2N间的UΦ2,L3N间的UΦ3。三个线电压有效值相等,三个相电压有效值也相等。线电压有效值与相电压有效值的关系为:UL=√3UΦ

    6、负载的三角形联结? 把三个负载的首尾相接,接成一圈,从三个接点引出三条线接电源的三条相线,这种接法称负载的三角形联结,用表示。负载三角形联结时,每相负载所承受的是电源的线电压,每个负载中所流过的电流叫做相电流,用IΦ表示,三相负载中的相电流分别用IΦ1、IΦ2、IΦ3表示即IΦ=UL÷ZΦ式中? ZΦ—— 每相负载的阻抗。相线

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  • vCPU 资源 = 物理CPU个数 * 物理CPU核数 * 单核线程数 * CPU频率 举例:1个CPU,双核,每核2个线程,3.0GHz,那么vCPU资源 = 1 * 2 * 2 * 3.0GHz = 12GHz = 12000MHz。 FusionCompute发放虚拟机流程中可对CPU...份额...

    vCPU 资源 = 物理CPU个数 * 物理CPU核数 * 单核线程数 * CPU频率

    举例:1个CPU,双核,每核2个线程,3.0GHz,那么vCPU资源 = 1 * 2 * 2 * 3.0GHz = 12GHz = 12000MHz。

    FusionCompute发放虚拟机流程中可对CPU资源进行限制,有2个重要参数:
    份额预留:分配的vCPU资源最小值
    份额限制:分配的vCPU资源最大值

    份额预留<=份额限制

    只有将份额预留选最大值时,vCPU独占1个物理CPU线程

    举例:创建1台2U2G的虚拟机,份额预留最大值为 2 * 3000MHz = 6000MHz。

    虚拟化场景,重载,许多情况下1台虚拟机每vCPU独占1个物理CPU线程。因此,为了云计算工程师快速方便估算物理服务器可承载的虚拟机数量,可认为1个物理CPU线程 = 1个vCPU。

    举例1:虚拟化场景,10台服务器,每台服务器2路8核2.8GHz的CPU,提供的vCPU个数 = 10 * 2 * 8 * 2 = 320个vCPU,可承载2U2G的虚拟机160个。

    举例2:虚拟化场景,10台服务器,每台服务器2路8核2.8GHz的CPU,提供的vCPU资源 = 10 * 2 * 8 * 2 * 2.8GHz = 896GHz,可承载2个vCPU 2.8GHz的虚拟机160个。

    桌面云场景,重载,许多情况下每个物理CPU核可承载5台虚拟机,因此,为了云计算工程师快速方便估算物理服务器的虚拟机密度,可认为 1个物理核 = 5个虚拟机。

    举例:桌面云场景,10台服务器,每台服务器2路8核2.8GHz的CPU,虚拟机密度 = 10 * 2 * 8 * 5 = 800 个虚拟机。


    总结:
    虚拟化场景:1个物理CPU线程 = 1个vCPU
    桌面云场景:1个物理核 = 5个虚拟机


    说明:上述场景的计算方法仅供快速估算,准确vCPU个数、虚拟机密度与CPU型号、频率、domain0规格、虚拟机规格强相关,需要进行详细分析和计算

     

    转载自网络:https://forum.huawei.com/enterprise/zh/forum.php?mod=viewthread&tid=301167

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