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  • 86x ( 1000- 2) 15x ( 40-8)乘法分配律练习题乘法...下面 4组式子中,哪道式子计算简便?把算式前面的序号填在括号里。(36+64)x 13 与 ② 36 x 13+64 x 13 135X 15+65X 15 与②(135+65)x 15 101 x 45 与② 100...

    86x ( 1000- 2) 15x ( 40-8)

    乘法分配律练习题

    乘法分配律特别要注意 “两个数的和与一个数相乘, 可以先把它们与这个数分别相乘, 再相加”中的分别两个字。

    选择。下面 4组式子中,哪道式子计算较简便?把算式前面的序号填在括号里。

    (36+64)x 13 与 ② 36 x 13+64 x 13 135X 15+65X 15 与②(135+65)x 15 101 x 45 与② 100x 45+1 X 45

    125X 842 与② 125X 800+125X 40+125X 2

    7+8+9)x 10=7x 10+8x 10+9 12x 9+3x 9 = 12+3x 9 (25+50)x 200 = 25x 200+50 101x 63=100x 63+63 98 x 15= 100 x 15 + 2 x 15

    类型一:(注意:一定要括号外的数分别乘括号里的两个数,再把积相加)

    40+ 8)x 25

    125x ( 8+80)

    36x ( 100+50) 24x ( 2+10)

    1、 2、 判断下面的 5 组等式,应用乘法分配律用对的打

    ,应用错的打“x”

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  • 基于Morison动水理论,提出了作用于高桩承台的动水力简便计算方法,该方法可以应用于深水大跨度桥梁抗震设计。以南京长江三桥南塔基础为原型,利用水中振动台试验,通过对比无水和有水状态时动力荷载作用下的模型...
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  • 此处提供一种最简单的时间差计算方法以供参考 step 1,引用如下命名空间: import java.util.Date; import android.text.SimpleDateFormat; step 2,设置时间格式: SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat

    android调试中常常会用到时间作为参考,以了解不同实现方法的效率问题

    此处提供一种最简单的时间差计算方法以供参考

    step 1,引用如下命名空间:

    import java.util.Date;
    import android.text.SimpleDateFormat;

    step 2,设置时间格式:

    SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");

    step 3,获取时间:

    //开始时间

    Date   startTime=   new   Date(System.currentTimeMillis());

    //结束时间
    Date   endTime=   new   Date(System.currentTimeMillis());

    //时间差

    long diff = endTime.getTime() - startTime.getTime();

    这样获取的就是时间间隔了,并且是ms级别的。

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  • 写作时间:2020-09-16 主要思想:以空间表征时间。 在统计上,“大量相似个体在短时间的变化” ...经过公式推导与实际图像验证,EMVA1288上的简便方法是可以引入到GB17444 的,可以表征时域噪声的大小。 THE END~ ...

    写作时间:2020-09-16

    主要思想:以空间“换取”时间。
    在统计上,“大量相似个体在短时间的变化” 类同于 “单个个体的长时间变化规律”。

    来源:GB17444 和EMVA1288中有两种不同的噪声的计算方法。
    前者更具有物理意义,使用100帧以上计算每个单点。
    后者仅仅使用2帧,计算一个统一的时域噪声平均值。

    结论:
    二者是可以统一的。
    经过公式推导与实际图像验证,二者计算值基本相等。
    EMVA1288上的简便方法是可以引入到GB17444 的,可以表征时域噪声的大小。
    意义:
    可以大大减少红外系统中时域噪声的帧数,对于采集数据的存储要求、计算复杂度大大降低。
    缺点是:不能计算单个像素点的时域噪声,仅仅是 阵列中统一的时域噪声平均值。


    THE END~

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  • 查表指令中计算偏移量的简便方法

    千次阅读 2016-01-25 11:39:00
    最好的办法是人工事先出全部的结果,依次存放在ROM中,需要计算时,直接从ROM中查出结果即可。查表有两条指令: MOVC A, @A + PC MOVC A, @A + DPTR前者不使用DPTR,节省资源,但是其中有个“偏移量”颇为难,...

    对于复杂的计算,单片机的速度显得偏慢。
    最好的办法是人工事先算出全部的结果,依次存放在ROM中,需要计算时,直接从ROM中查出结果即可。

    查表有两条指令:
        MOVC A, @A + PC
        MOVC A, @A + DPTR
    前者不使用DPTR,节省资源,但是其中有个“偏移量”颇为难算,它涉及到指令机器码的字节数,通常是编译一遍之后,由人工来数,“偏移量”究竟是应该多少,经常有错误出现,且不便于修改程序。

    做而论道有一个利用编译系统自动计算偏移量的方法,下面给出一个例子。
    ;================================================================
    要求利用MOVC A, @A + PC指令,编写一查平方表程序,将片内30H ~ 39H内的数查出平方值,然后送入40H ~ 49H单元。
    应该预先在30H ~ 39H存入数据为 1,3,5,7,9,2,4,6,8,10。
    ;-----------------------------------------------------------------------
    程序如下:
        org 0000h
        mov 30h, #1               ;先存放预置数据
        mov 31h, #3
        mov 32h, #5
        mov 33h, #7
        mov 34h, #9
        mov 35h, #2
        mov 36h, #4
        mov 37h, #6
        mov 38h, #8
        mov 39h, #10

        call SQRT                 ;调用子程序

        sjmp $

    ;-----------------------------------------------------------------------
    ;查表法求平方的程序如下。

    SQRT:             
        MOV R0, #30H             ;数据源地址
        MOV R1, #40H             ;数据目的地址
        MOV R2, #10              ;共有10个数
    LOOP:
        MOV A, @R0
        ADD A, #S_TAB - CHA     ;自动计算“偏移量”
        MOVC A, @A + PC
    CHA:
        MOV @R1, A
        INC R0
        INC R1
        DJNZ R2, LOOP
        RET

    S_TAB:
        DB 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196
    ;================================================================
    ;完

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    千次阅读 2014-03-16 12:09:16
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  • 二进制转换为十进制的简便方法

    万次阅读 2015-03-01 00:30:46
    二进制转换为十进制的简便方法。 原来方法: 从最后一位开始,依次列为第0、1、2...位 第n位的数(0或1)乘以2的n次方 得到的结果相加就是答案 例如: 01101011转十进制: 第0位:1乘2的0次方=1  1乘2的1次方...
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空空如也

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如何简便方法计算