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  我所学到的所有语言,
  我所寫出的所有语言,
  必然要展翅,不倦地飞翔,
  决不会在飞行中停一停。
  一直飞到你悲伤的心所在的地方,
  在夜色中向着你歌唱,
  远方,河水正在流淌,
  乌云密布,或是灿烂星光。
  (罗西月荐)
其他文献
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软件定义网络(Software-Defined Networking,SDN)将管理控制功能集中于控制器中实现。为实现高链路利用率等目标,SDN的控制器需要频繁改变数据流的传输路径。但是,在路由更新的过程中,网络中的链路可能会出现瞬时性的拥塞。拥塞会导致丢包与重传,降低原本正常的发送速率,增加传输延迟。因此,设计丢包最少的路由更新策略成为研究热点。其中,最理想的更新策略是能够避免拥塞的。但是,无拥塞的更新过程需要消耗较长的时间,限制控制器进行性能调优的频率,使控制器不能及时应对链路故障等意外情况。因此,在
近现代·毛泽东毛泽东像  毛泽东(1893-1976年),字润之,湖南湘潭人。毛泽东首先是一位政治家、思想家,领导中国人民彻底改变了自己命运和国家面貌的一代伟人,被视为现代世界历史中最重要人物之一。毛泽东又是一位诗人、书法家,被书法界公认为20世纪的书法大家。他八岁入私塾,从小对写毛笔字有很大兴趣,中年时曾说:“学字要有帖,帖中要发挥。字要写得好,就得起得早;字要写得美,必须勤磨炼;刻苦自励,穷而
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人一旦开始躲藏就很难停下来了,这点我始终深信不疑。   我仍然记得小时候玩捉迷藏时候的感觉,在黑暗的角落里蜷缩着身体,紧绷着神经,盯着向我们寻来的同伴时,我总是感到自己深陷在一股漆黑的幸福之中无法自拔。   通常,在这段游戏中最静谧、最美好的时刻里,我会轻轻地从裤袋里搜出一颗压得皱皱的糖果来,剥进嘴里,再用那把油亮亮的小刀把糖果纸切成雪花般的碎片,一面品尝烟消云散的滋味,一面咀嚼糖果的甜美。 
期刊
脉冲强磁场与磁体装置为物质特性研究提供了新的技术手段,对脉冲磁场强度的精确测量可以为磁体设计与优化提供有力支撑。因为脉冲强磁场持续时间短、场强变化速率快,基于常规脉冲核磁共振的磁场测量技术无法获得场强的连续时变特性。此时可采用非稳态核磁共振测量技术。该技术是在纵向时变磁场环境下,持续对特定的原子系综施加宽带射频连续激励从而激发其非稳态进动和章动过程,由此产生非稳态核磁共振信号。通过对非稳态核磁共振信号进行采集和处理计算其时频图,然后根据拉莫尔进动关系最终获得纵向磁场时变特性。
  为了实时采集与分析
读到一篇短文,作者提及他在博物馆看到一件巧夺天工的艺术品——玉雕龙舟,当他为这件艺术品的鬼斧神工啧啧叹赏时,他同时也为雕刻者的命运发出同情的哀叹。   他认为,一刀一刀地耗损人生的许多岁月来慢慢完成一件艺术品的过程,其实是很残忍的。原因是:把一个有才气、有抱负的年轻人深锁在一间工作室里,只安排一件事情给他做,年轻人青春正茂的世界,会因此而变得狭窄和黑暗。   我不同意这个看法。   我非鱼,亦知鱼
期刊
信号入射角度估计是阵列信号处理的一个重要分支,以MUSIC空间谱估计为其实现的主要方法。MUSIC算法利用特征分解构造正交子空间,具有超分辨特性,均匀圆阵阵列则具有孔径小、能够同时进行来波俯仰角和方位角估计等优势,而基于均匀圆阵的二维MUSIC空间谱估计结合了二者的优点,在工程中被广泛应用。在实际测向过程中,阵列接收信号往往不符合理想信号模型,其中因多径传播产生的相干信号源会导致子空间的互相扩散,致使谱估计算法失效,因此基于相干信源的来波方向估计是阵列信号处理的一个重点问题。
  本文基于均匀圆阵接
三维模型或三维物体作为三维世界的基本元素,在人类感知世界、认识世界的过程中扮演着必不可少的角色。随着计算机技术的发展,如何让计算机感知和理解三维物体的形状,自然而然地成为学术界、工业界长期关注的热点问题。为了实现这个目标,各种计算机视觉任务被提出来,比如三维场景分割、三维物体检测等等。其中三维模型检索旨在根据给定的三维模型从数据库中检索出具有相同语义内容(比如类别)的三维模型,无疑是最重要的任务之一。它不仅是三维模型搜索引擎的直接技术支撑,而且在自动驾驶、虚拟/增强现实、3D打印以及医学等领域具有广阔的应
先天性肾脏及尿路畸形(Congenital Anomalies of the Kidney and Urinary Tract, CAKUT)在所有产前发现的畸形中大约占20%-30%,是导致儿童慢性肾脏病的最主要原因。儿童CAKUT的早期筛查诊断对于实施早期治疗干预从而提高患儿的生存率有重要意义。超声成像是目前诊断CAKUT最实用有效安全的检查方法,同时也是监测和评估预后的最重要手段。基于超声图像的自动快速、准确的CAKUT计算机辅助诊断已经成为近十几年来智能医疗领域备受关注的研究方向。
  基于
气体的声速和声弛豫谱吸收系数具有随气体成分改变而变化的特性。利用这一特性进行气体检测的声学气体传感技术,具有结构简单、快速、低功耗、无需化学反应、无校准等优势,在工业上有着广泛的应用前景。但是,现有的声弛豫气体传感技术是建立在分子振动弛豫理论基础上,不能检测基于分子转动弛豫理论的气体例如氢气,严重制约声学气体传感技术在工业上的广泛应用。因此,建立基于分子转动的氢气弛豫模型,并在此基础上结合现有的气体分子振动弛豫理论,构建掺氢混合气体弛豫模型,寻找该混合气体的超声探测方法是本文的研究目标。
  本文从