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数值逼近本科实验报告

数值逼近本科实验报告
数值逼近本科实验报告

本科实验报告

课程名称:数值逼近

课程编号:07010105

学生姓名:

学号:

学院:信息科学技术学院

系:数学系

专业:信息与计算科学

指导教师:

教师单位:数学系

开课时间:2011——2012学年度第二学期

教务处

2012年6月25日

《数值方法》课程实验项目目录

学生姓名:学号:

*实验项目类型:演示性、验证性、综合性、设计性实验。

*此表由学生按顺序填写。

本科实验报告专用纸

(一)实验目的和要求:

目的:分别用等距点插值法和切比雪夫点插值法对给定的函数作出插值图像。要求:改变分点次数N的取值观察插值多项式与给出函数的图像差异

(二)实验原理和主要内容;

实验原理:等距点插值法、切比雪夫点插值法

主要内容:分别用等距点插值和切比雪夫点插值,比较两者得到的插值图像。(三)主要仪器设备:计算机

(四)实验步骤:

实验程序代码如下:

function interpolation( N )%多项式插值

xx = -1.01:.005:1.01; clf

for i = 1:2

if i==1, s = 'equispaced points'; x = -1 + 2*(0:N)/N; end

if i==2, s = 'Chebyshev points'; x = cos(pi*(0:N)/N); end

subplot(2,2,i)

u = 1./(1+16*x.^2);

uu = 1./(1+16*xx.^2);

p = polyfit(x,u,N); % interpolation

pp = polyval(p,xx); % evaluation of interpolant

plot(x,u,'.','markersize',13)

line(xx,pp)

axis([-1.1 1.1 -1 1.5]), title(s)

error = norm(uu-pp,inf);%maxima norm

text(-.5,-.5,['max error = ' num2str(error)])

end

(五)实验结果及分析:分别取N=1,5,10,15,20运行程序,得到下列结果:

N=1时:

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5equispaced points

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5Chebyshev points

N=5时:

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5equispaced points

-1

-0.5

0.5

1

Chebyshev points

N=10时:

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5equispaced points

-1

-0.5

0.5

1

Chebyshev points

N=15时:

-1

-0.5

0.5

1

equispaced points

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5Chebyshev points

N=20时:

-1

-0.5

0.5

1

equispaced points

-1

-0.5

0.5

1

-1-0.500.511.5Chebyshev points

实验分析:由上述结果可以看出,用等距点和切比雪夫点取插值时,等距点插值会出现龙格现象,而且这种龙格现象随着N 的值的增大而更加明显,但是用切比雪夫点取插值能很好地消除这种现象,使得误差更小。

(六)教师评语、评分:

(一)实验目的和要求:

目的:分别作出函数在等距插值点和切比雪夫插值点插值多项式图像求出其与原函数的误差,并对分点次数N进行多次取值作出其误差关于N的函数图像。

要求:分别作出等距点插值和切比雪夫点插值的最大误差随N值变化的图像。

(二)实验原理和主要内容;

分别记录等距点插值和切比雪夫点插值随N值变化的误差并作出误差随N值变化的图像,N 取5,10,15,20

(三)主要仪器设备:计算机

(四)实验步骤:

程序源代码如下:

function error=interpolation( N )%输出等距点插值的最大误差

xx = -1.01:.005:1.01; clf

s = 'equispaced points';x = -1 + 2*(0:N)/N;

u = 1./(1+16*x.^2);

uu = 1./(1+16*xx.^2);

p = polyfit(x,u,N); % interpolation

pp = polyval(p,xx); % evaluation of interpolant

error = norm(uu-pp,inf);%maxima norm

end

function error=interpolation1( N )%输出切比雪夫点插值的最大误差 xx = -1.01:.005:1.01; clf

s = 'Chebyshev points'; x = cos(pi*(0:N)/N);

u = 1./(1+16*x.^2);

uu = 1./(1+16*xx.^2);

p = polyfit(x,u,N); % interpolation

pp = polyval(p,xx); % evaluation of interpolant error = norm(uu-pp,inf);%maxima norm

end

A=[];%记录等距点插值的最大误差

for i=5:5:20

e = interpolation(i);

A(end+1, :)=e;

end

I=[5,10,15,20];

B=[];%记录切比雪夫点插值的最大误差

for i=5:5:20

e = interpolation1(1);

B(end+1, :)=e;

end

semilogy(I,A,'^');

hold on

semilogy(I,B,'*');

title('等距点插值与切比雪夫点插值的最大误差比较图像 ');

legend(‘等距点插值最大误差’,切比雪夫点插值最大误差’);

xlabel('分点次数N值');

ylabel('插值误差最大值');

(五)实验结果及分析:

所得实验结果如下:

5

10

1520

10

10

10

10

等距点插值与切比雪夫点插值的最大误差比较图像

分点次数N 值

插值误差最大值

实验分析:有上图可以看出,当N 分别取5、10、15、20时,等距点插值的误差逐渐增大,出现一定的龙格现象,而切比雪夫点的插值误差随N 值的增大变化不明显,误差值保持在一定的程度,没有龙格现象出现。所以用切比雪夫点的插值效果比等距点插值效果要好。

(六)教师评语、评分:

(一)实验目的和要求:

分别作出勒让德多项式和切比雪夫多项式在区间[1,1]-的图像,并标出零点。 (二)实验原理和主要内容;

设函数()f x 是区间[,]a b 上的连续函数,对于任意给定的0ε>,如果存在多项式()p x ,使得不等式max |()()|()f x p x a x b ε-<≤≤成立,则称多项式()p x 在区间[,]a b 一致逼近函数()f x

(三)主要仪器设备:计算机 (四)实验步骤:

切比雪夫多项式实现该程序的算法如下:

function cheby( NN ) x = -1:0.01:1;

y1 = cos(NN*acos(x)); p=polyfit(x,y1,NN); z=roots(p); h = plot(x,y1); hold on

plot(z,0,'*'); xlabel('x') ylabel('Tn(x)')

title('切比雪夫多项式')

legend(['n= ',num2str(NN)],'Location','BEST'); end NN=5;

for i=1:1:4

subplot(2,2,i); cheby(NN); NN=NN+5; end

勒让德多项式实现该程序的算法如下:

function legendr( NN )

x = -1:0.01:1;

y1 = legendre(NN,x); % Associated Legendre functions

y11 = y1(1,:); % Legendre polynomial of degree n

p=polyfit(x,y11,NN);

z=roots(p);

h = plot(x,y11);

hold on

plot(z,0,'*');

xlabel('x')

ylabel('Pn(x)')

title('勒让德多项式')

legend(['n= ',num2str(NN)],'Location','BEST');

end

NN=5;

for i=1:1:4

subplot(2,2,i);

legendr(NN);

NN=NN+5;

end

切比雪夫零点与单位圆周的对应关系实现程序代码如下:

function plotion(N)%N为分点个数

A=[];

B=[];

for k=1:N

p=(2*k-1)*pi/(2*N);

B(end+1, :)=p;

e=cos((2*k-1)*pi/(2*N));

A(end+1, :)=e;

end

plot(cos(B),sin(B),'-ks')

hold on

plot(cos(B),0,'bs')

end

(五)实验结果及分析:

切比雪夫多项式所得结果如下:

-1

-0.5

00.51

x

T n (x )

切比雪夫多项式

-1

-0.5

00.51

x

T n (x )

切比雪夫多项式

-1

-0.5

00.5

1

x

T n (x )

切比雪夫多项式

-1

-0.5

00.51

x

T n (x )

切比雪夫多项式

勒让德多项式所得结果如下:

-1

-0.5

00.51

x

P n (x )

勒让德多项

-1

-0.5

00.51

x

P n (x )

勒让德多项式

-1

-0.5

00.5

1

x

P n (x )

勒让德多项式

-1

-0.5

00.5

1

x

P n (x )

勒让德多项式

所得切比雪夫零点与单位圆周的对应关系如下:

(六)教师评语、评分:

(一)实验目的和要求:

已知()f x 只在一些离散的点上给定,即()(0,1,,),

i i f x y i m ==?求函数()S x 与(,)i i x y 拟合,使误差最小,做出拟合函数图象。

(二)实验原理和主要内容;

记*01(,,,)()() 0,1,...,T i i i m S x f x i m δδδδδ==???-

=,

{()}i x ?为一线性为无关的函数序列,在{()}i span x ??=中找一函数()S x ,使得误差

平方和最小。

2

2

*

2

22

()0

00

[()]min [()]|||i

m m m

i i i i S x i i i S x y S x y ?

δδ∈=====-=-∑∑∑ 这里

010

01 ()()()()()()n

n j j n j n m S x a x a x a x a x φφφφ=<==

∑++...+

(三)主要仪器设备:计算机 (四)实验步骤:求曲线拟合

该算法实现程序代码如下:

x=[-2 -1 0 1 2];

y=[-5.8 1.1 3.8 3.3 -1.5];

p=polyfit(x,y,2);

t=-2:0.01:2;

plot(x,y,'ro',t,polyval(p,t))

grid

(五)实验结果及分析:

所得图像如下:

-2-1.5-1-0.500.51 1.52(六)教师评语、评分:

(一)实验目的和要求:

选定函数,分别作出Newton-Cotes 数值积分方法的误差图像和Gauss 数值积分方法的误差图像。

(二)实验原理和主要内容;

Newton-Cotes 积分公式是通过n 个等距节点上用n-1阶多项式对被积函数插值来逼近被积函数,并通过逼近函数求积分来获得。其积分公式的表达式如下

0()()(()(),()()

n

b

k k

a

k n f x dx b a C f x f x f a f x f b =≈-==∑?

Gauss 积分公式的思想是用n 个不等距的节点01,,...n x x x 对被积函数进行插值,然后对插值后的函数进行积分,其积分公式为:

1

1

1

()()n

k k k f x dx A f x -=≈∑?

如果积分区间不是[-1,1],则需转换到此区间:

11()()222

b

a

b a b a a b

f x dx f t dt --+=

+?

? (三)主要仪器设备:计算机

(四)实验步骤:

Newton-Cotes 数值积分程序代码如下:

function [s, w, x] = cNCqf(fun, a, b, n, varargin)

% Numerical approximation s of the definite integral of

% f(x). fun is a string containing the name of the integrand f(x). % Integration is over the interval [a, b]. % Method used:

% n-point closed Newton-Cotes quadrature formula.

% The weights and the nodes of the quadrature formula

% are stored in vectors w and x, respectively.

%---------test :[s, w, x] = cNCqf(@sin, -1,1, 5)

if n < 2

error(' Number of nodes must be greater than 1')

end

x = (0:n-1)/(n-1);

%

f = 1./(1:n);

V = Vander(x);

V = rot90(V);

w = V\f';

w = (b-a)*w;

x = a + (b-a)*x;

x = x';

s = feval(fun,x,varargin{:});

s = w'*s;

function NewCoin(N)%testing function:2/pi*exp(-x.^2);

approx_v = [];

format long

for n =2:N

approx_v = [approx_v; (2/sqrt(pi))*cNCqf('exp2',0, 1, n)];

end

% approx_v

% approx_v =

% 0.77174333225805

% 0.84310283004298

% 0.84289057143172

%--

%exact= erf(1)

e=[];

syms x

for n=2:N

e(end+1, :)=erf(1);

end

error=abs(approx_v-e);

n=2:N;

semilogy(n,error,'*');

title('Newton-Cotes integration error');

function w = exp2(x)

% The weight function w of the Gauss-Hermite quadrarure formula. w = exp(-x.^2);

%%---\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{0}^{x}exp{-t^2}dt

Gauss数值积分代码如下:function [val,bp,wf]=gaussint(a,b,n,index_f)

% [val,bp,wf]=gaussint(fun,a,b,n) integrates

% a function from a to b using an n-point

% Gauss rule which is exact for a polynomial

% of degree 2*n-1. Concepts on page 93 of

% 'Methods of Numerical Integration' by

% Philip Davis and Philip Rabinowitz yield

% the base points and weight factors.

% a,b - integration limits

% n - order of formula (default is 20)

% val - value of the integral

% bp,wf - Gauss base points and weight factors on [-1,1] % index_f - index of function to be integrated.

%approx_v=[approx_v;gaussint(-1,1,n,3)

if nargin < 4, n=20; end

u=(1:n-1)./sqrt((2*(1:n-1)).^2-1);

[vc,bp]=eig(diag(u,-1)+diag(u,1));

[bp,k]=sort(diag(bp));

wf=2*vc(1,k)'.^2;

x=(a+b)/2+((b-a)/2)*bp;

f=fcn(x,index_f)*(b-a)/2;

val=wf(:)'*f(:);

function f_value = fcn(x,index)

% This defines the integrand.

switch index

case 1

f_value = exp(-x.^2);

case 2

f_value = 1 ./(1+x.^2);

case 3

f_value = 1 ./(2+sin(x));

case 4

f_value = exp(cos(x));

end

function Gaus(N)%testing function:1/(2+sin(x))

approx_v = [];

format long

for n=2:N

approx_v=[approx_v;gaussint(-1,1,n,3)];

end

e=[];

syms x

for n=2:N

e(end+1, :)=int( 1/(2+sin(x)),x,-1,1);

end

error=abs(approx_v-e);

n=2:N;

semilogy(n,error,'*');

title('Gauss integration error');

(五)实验结果及分析:

Newton-Cotes 数值积分方法的误差图像如下:

2468

10121416

10

10

10

10

-8

10

-6

10-4

10

-2

10

Newton-Cotes integration error

n

i n t e g r a t i o n e r r o r

Gauss 数值积分方法的误差图像如下:

2468

10121416

10

10

10

10

10

-8

10

-6

10

-4

10

-2

Gauss integration error

n

i n t e g r a t i o n e r r o r

(六)教师评语、评分:

(一)实验目的和要求:

(二)实验原理和主要内容;

(三)主要仪器设备:计算机

(四)实验步骤:

算法程序代码如下:

%test function

function w=f1(x)

w=1./(1+x.^2);

end

function I = gauss(f,n) % (n+1)-pt Gauss quadrature of f

beta = .5./sqrt(1-(2*(1:n)).^(-2)); % 3-term recurrence coeffs

T = diag(beta,1) + diag(beta,-1); % Jacobi matrix

[V,D] = eig(T); % eigenvalue decomposition

x = diag(D); [x,i] = sort(x); % nodes (= Legendre points)

w = 2*V(1,i).^2; % weights

I = w*feval(f,x); %

function I = clenshaw_curtis(f,n)%(n+1)-pt C-C quadrature of f%克伦肖-柯蒂斯积分x = cos(pi*(0:n)'/n); % Chebyshev points

fx = feval(f,x)/(2*n); % f evaluated at these points

g = real(fft(fx([1:n+1 n:-1:2]))); % Fast Fourier Transform

a = [g(1); g(2:n)+g(2*n:-1:n+2); g(n+1)]; % Chebyshev coefficients

w = 0*a'; w(1:2:end) = 2./(1-(0:2:n).^2); % weight vector

I = w*a;

format long

A=[];

B=[];

syms x;

for i=3:50

A(end+1,:)= clenshaw_curtis('f1',i);

B(end+1,:)=pi/2;

end

e=abs(B-A);

x=3:50;

semilogy(x,e,'b.'); hold on A1=[]; for i=3:50

A1(end+1,:)= gauss('f1',i); end

e1=abs(B-A1); x=3:50;

semilogy(x,e1,'rx');

legend('clenshaw -curtis integration error','gauss integration error'); ylabel('integration error'); xlabel('分点数n');

title('comparison between clenshaw-curits and gauss integration error');

(五)实验结果及分析:

该实验所得结果如下:

5101520

253035404550

10

10101010-8

10-6

10-4

10-2

100

分点数n

i n t e g r a t i o n e r r o r

comparison between clenshaw-curits and gauss integration error

(六)教师评语、评分:

信号检测论有无法实验报告

信号检测论有无法实验报告 摘要:本次实验采用信号检测论中的有无法,测定被试在不同先定概率下对呈现信号和刺激的击中率与虚报率,计算其辨别力d′和判定标准β,并绘制出ROC曲线;检验信号呈现的先定概率发生变化时,被试的击中率、虚报率、辨别力d′和判定标准β是否会受到影响。 关键词:信号检测论;有无法;先定概率;辨别力d′;判定标准β。 1. 引言:信号检测论(SDT)是以统计判定论为根据的理论,基本原则是把刺激的肯定程度用有序的方法数量化。具体做法是把人类个体比作一个信号感受器,具有对信息辨别的感受能力,能在信号和背景噪音不易分清的实验条件下,根据可供选择的假说,选定一个假说做为判断标准,然后报告出现的刺激是信号还是噪音。 信号检测论把刺激的判断看成对信号的侦察并作出决策的过程,其中既包括感觉过程也包括决策过程。感觉过程是神经系统对信号或噪音的客观反应,它仅取决于外在的刺激的性质,即信号和噪音之间的客观区别;而决策过程受到主观因素的影响。前者决定了被试的感受性大小,信号检测论多选用辨别力指标d’来作为反映客观感受性的指标;后者则决定被试的决策是偏向于严格还是偏向于宽松,信号检测论用判定标准β或报告标准C来对反应倾向进行衡量。并学习绘制ROC曲线。 2. 实验方法: 2.1被试:上海师范大学天华学院13应用心理1班女生一名 2.2仪器:采用计算机和Psytech心理实验系统。4种频率声音:1000Hz、1005Hz、1010Hz和1015Hz。 2.3程序:1.登录并打开PsyTech心理实验软件主界面,选中实验列表中的“信号检测论(有无法)”单击呈现实验简介。点击“进入实验”到“操作向导”。在参数设置中,实验者可以让被试先进行预备实验确定信号的频率。如果不做预备实验可以人工选取 1005、1010、 1015中的一种频率的声音作为信号,直接开始实验。 2.预备实验的指导语是:这是一个预备实验,使用1号反应盒。每次实验计算机将先后发出两个不同频率的声音。请你判断哪个声音的频率更高。如果你觉得第二个声音比第一个声音的频率高,请按“+”键;如果觉得第二个声音比第一个声音的频率低,请按“-”键。预备实验将进行30次。当你明白了上述指导语后,请点击下面的“预备实验”按钮开始。3.预备实验结束后,实验者在“预备实验结果”中将正确百分比中最接近80%的频率作为正式实验的信号(SN),而1000HZ则作为噪声(N)。

本科毕业生综合实验报告

内蒙古科技大学本科生 综合实验论文 题目:稀土Ce对纯净钢组织的影响学生姓名: 学号: 专业:金属材料工程 班级:材料2010-1班 指导教师:

稀土Ce对纯净钢组织的影响 摘要 以工业纯铁为冶炼原料,通过真空炉对其进行冶炼,再按不同比例加入稀土Ce元素,最终得到稀土Ce含量不同的Fe-Ce合金。再对其进行金相组织及成分的分析。结果表明,随着稀土Ce含量的增加,钢中Ce固溶量也随之增加;且Ce在钢中直到细化晶粒的作用,还能提高钢的硬度,加入一定的Ce还改善了钢的高温抗氧化性、耐蚀性等。 关键字:Ce;纯净钢;相变;细化晶粒;耐腐蚀性

我国稀土资源丰富,但就目前而言,我国在稀土的冶炼、研究等方面还处于劣势地位,研究稀土对纯净钢的组织性能的影响有着重大而深远的意思。稀土在钢中主要的作用是净化、变质和微合金化。稀土钢可以净化钢液、变质钢中的硫化物、氧化物夹杂,提高钢的性能等方面的作用已有人做了大量的研究[1-3]本文通过对学者们在稀土Ce对纯净钢的组织性能的影响方面的综述,其目的在于增强对稀土钢的组织性能的了解,加深了对Fe-Ce合金金相组织及相变的认识,以扩宽眼界,为以后对稀土钢的研究打下扎实的基础。 1、实验材料及方法 1.1 试验钢的熔炼 本试验拟于在超纯净钢中加入稀土元素Ce,由于金属Ce性质较活泼,曝露在空气中易氧化,故试样的冶炼需在先抽真空后充氩的条件下进行。其过程如下: (1) 先用纯铁棒洗炉:将纯铁加至冶炼炉容量的80%,待纯铁完全融化后倒出,使其将炉壁的其他元素带走,从而避免其对样品造成影响。 (2) 将预先准备的超纯净钢加入炉中,抽真空。然后通电流使其全熔。待其表面钢液颜色均匀后充氩气保护。 (3) 采用二次布料的方式,加入定量的稀土元素铈,保证其稀土含量及氮含量趋于稳定。待观察至其溶液成分稳定一致之后,将其钢液浇注至模具之中。 试样的成分配制是以超纯净钢为基体并加入一定量的稀土铈元素来实现的。在加入量上,由于其固溶量很低,基本在几个到几十个ppm,有的能达到上百个ppm,故加入量不宜太大,这里选择0%,0.01%,0.02%,0.03%,0.04%,0.05%六个不同加入量以便于进行对比分析研究。 1.2试验钢成分检测 本研究中采用分光度检测法测定了研究试样的氮、锰、硅、硫、碳、铝、磷、镧六种元素的含量,其中锰元素加入的作用是为了形成奥氏体。氮在纯铁中的溶解度偏低是高氮钢生产中需解决的最主要的难题,目前解决此类问题的方法应用比较广的有:粉末冶金、高压吹氮、补充氮化物合金的方法。但其含量对试样钢的机械性能影响很大,故测定试验钢的成分含量时应着重关注;在稀土与钢液反应的物理化学方面也有若干研究结果发表,归纳了稀土元素在铁液中与其它元素的交互作用,得出稀土元素可以降低Nb、V、Ti、Cu等元素的活度,并相互增加

生物信息学作业1实验2

上海师范大学实验报告 实验二 一、实验原理 答:利用Blast全球联网数据库,对输入的序列进行生物信息学分析,给出与输入序列相关性最大的对应的基因信息,比较两者的同源性。 二、操作步骤 答:(1)先打开网址https://www.doczj.com/doc/136388446.html,/ (2)点击右边的Blast链接,打开Blast数据库,进入Blast界面 (3)在Basic Blast中选择nucleotide blast (4)在对话框中输入核苷酸序列,在choose search set下的Database选项中选择Others (nr etc.) (5)把网页拉到最下方,点击Blast按钮 (6)在Descriptions 栏下找到Max ident 百分率最高的序列名称 (7)再往下拉,找到Alignments项下第一个序列,可以找到输入序列相关信息 (8)点击Accession,即能找到更多输入序列的相关信息。 1. tttcactcca tagttactcc ccaggtga 1.1它属于哪类生物? 答:属于Hepatitis C virus (丙型肝炎病毒) 1.2它属于哪类基因? 答:属于non-structural protein 5B gene 1.3它在该基因的什么位置? 答:它在该基因的第749-776这个位置。 1.4它与你搜索到的序列的同源性(Identities)是多少? 答:同源性100% 2.(1)ccacccactg aaactgcaca gacaaatttg tacataagag 1.1它属于哪类生物? 答:属于Influenza A virus (A/chicken/Iran261/01(H9N2)) hemagglutinin (HA) gene (A型流感病毒,A型伊朗型261鸡流感病毒,H9N2病毒,血细胞凝集素抗原基因为依据) 1.2它属于哪类基因? 答:属于ssRNA negative-strand viruses Orthomyxoviridae (单链RNA,负义链病毒,正粘病毒科) 1.3它在该基因的什么位置? 答:它在该基因的第1-40这个位置 1.4它与你搜索到的序列的同源性(Identities)是多少?

软件测试实验报告

本科实验报告 课程名称:软件测试技术 实验项目:软件测试技术试验实验地点:实验楼211 专业班级:软件工程学号: 学生姓名:戴超 指导教师:兰方鹏 2015年10月7 日

太原理工大学学生实验报告

一、实验目的和要求 (1)熟练掌握白盒测试方法中的逻辑覆盖和路径覆盖方法。 (2)通过实验掌握逻辑覆盖测试的测试用例设计,掌握程序流图的绘制。 (3)运用所学理论,完成实验研究的基本训练过程。 二、实验内容和原理 测试以下程序段 void dowork(int x,int y,int z) { (1)int k=0,j=0; (2)if((x>0)&&(z<10)) (3){ (4)k=x*y-1; (5)j=sqrt(k); (6)} (7)if((x==4)||(y>5)) (8)j=x*y+10; (9)j=j%3; (10)} 三、主要仪器设备

一、实验目的和要求 (1)熟练掌握黑盒测试方法中的等价类测试方法和边界值测试方法。 (2)通过实验掌握如何应用黑盒测试用例。 (3)运用所学理论,完成实验研究的基本训练过程。 二、实验内容和原理 (1)用你熟悉的语言编写一个判断三角形问题的程序。 要求:读入代表三角形边长的三个整数,判断它们能否组成三角形。如果能够,则输出三角形是等边、等腰或者一般三角形的识别信息;如果不能构成三角形,则输出相应提示信息。 (2)使用等价类方法和边界值方法设计测试用例。 三、主要仪器设备 四、操作方法与实验步骤 (1)先用等价类和边界值方法设计测试用例,然后用百合法进行检验和补充。 (2)判断三角形问题的程序流程图和程序流图如图1和图2所示。用你熟悉的语言编写源程序。 (3)使用等价类方法设计测试用例,并填写表2 和表3。

大学本科-CAD实验报告汇总

土木工程CAD课程上机实验报告 姓名: 学号: 学院: 专业:工程管理

土木工程CAD课程实验要求 一、实验内容(全部要求上机完成) 实验一:AutoCAD界面熟悉和基本操作 实验二:基本绘图命令 实验三:基本编辑命令 实验四:组合体绘制、尺寸标注与编辑 实验五:专业图形练习:平面图 实验六:专业图形练习:立面图 实验七:专业图形练习:图形打印输出 注:(1)依照学生对实验的准备情况和实验的效果,以及实验报告的填写情况,进行实验成绩的评定。 (2)每个实验都必须合格,才能算实验总成绩都合格。 二、实验对象 工程管理专业学生 三、实训教学要求 本门课程建立在学生对计算机知识有一定认识基础上,要求学生了解AutoCAD软件,熟练掌握AutoCAD的基本命令,能够用该软件完成中等复杂程度的土木工程施工图。利用计算机绘图绘制土木工程设计图、了解计算机在土木工程制图中的应用发展概况、熟悉常见图形文件格式。因此,在理论教学的同时,需要配合相应的实验来巩固讲课內容,使学生更好地理解和运用所学知识,达到良好的教学较果。 四、实验组织方式 实验:在实验室,以单机形式。由上机实验指导教师指导学生完成。 五、实验管理方面的要求: 1.注意安全,遵守学校规定的上机实验纪律,爱护计算机房设施。 2.认真填写实验报告,期末随课程平时作业一起验收。 3.每个实验都必须达到合格成绩,实验总成绩才算合格。 4.上机按学号入座,上机完毕请整理自己的座位并关闭微机。

实验总成绩: 指导教师: 200 年月日 实验一AutoCAD界面熟悉和基本操作 (基本验证性实验、2学时) 实验机房:田家炳楼机房605 实验机号:6号实验成绩________________实验日期:3月13日指导教师吕义勇 一、实验目的、任务 熟悉软件环境,设置自己基本绘图参数 二、实验条件(包括硬件、软件环境) 每人一台PC机,并安装AutoCAD2000中文版或以上版本的软件. 三、实验内容和实验使用命令 实验内容: (1)建立一目录,目录名:学号姓名。 (2)熟悉操作界面,建立一个样板文件。保存为jt学号-01.dwt (3)熟悉AUTOCAD命令的菜单及工具栏操作。

学生实验报告单

学生实验报告单 篇一:学生实验报告单 学生实验报告单班级姓名实验日期 实验课题:电磁铁的磁力 实验目的:通过实验,使学生知道电磁铁的磁力大小是可以改 变的,它与串联电池的数量、线圈的圈数等有关系。 实验器材:电池、漆包线、铁钉、大头针或回形针。 实验原理:改变电磁铁的电池数量和缠绕圈数,可以改变电 磁铁的磁力。实验步骤: 1、在铁钉上缠绕一定圈数的漆包线,然后串联不同数量的电池,分别观察吸起大头针的数量。 2、在同一个铁钉上先后缠绕不 同圈数的漆包线,然后串联相同节数的电池,分别观察吸起大头针 的数量。 实验现象:改变电磁铁的电池数量和缠绕圈数,可以改变电 磁铁的磁力。 实验结果:1、串联电池数量多的电磁铁,吸起的大头针多,说 明它的磁力大一些。2、缠绕圈数多的电磁铁,吸起的大头针多,说 明它的磁力大一些。备注: 电磁铁的磁力强度是由四种因素决定的。 小学科学实验报告单 年级六、一班时间 2011.10.21 实验类型分组:(演示:

(∨ ∨ ))实验名称 通电直导线和通电线圈使指南针磁针偏转的实验实验器材: 电池、电池盒、小灯泡、灯座、2根导线、指南针猜测: 电和磁有关系一、通电直导线使指南针磁针偏转的实验 1、 组装一个点亮小灯泡的电路。 2、在桌面上放一个指南针,是指 针保持正常。 3、把电路中的导线拉直,靠在指南针的上方,与 磁针指的方向一致。 4、接通电流,看看指南针有何变化?断 开电流看看指南针有何变化?反复做几次,看看结果如何。 5、在短路的情况下再做几次上面的实验效果会怎样?二、通电线圈 使指南针磁针偏转的实验 1、做一个线圈(10 圈左右在)。 2、 给线圈通上电,然后移向指南针,改变不同的放法,看看线圈如 何放,指南针偏转的角度最大。制作过程: 观察到的现象或实验的结果: 通电导线和通电线圈能够使指南针发生偏转评定等级:优 秀 指导教师:康天旺 小学科学实验报告单 年级六、一班时间 2011.10.25 实验类型分组:(演示:(∨ ∨ ))实验名称 通电直导线和通电线圈使指南针磁针偏转的实验 电池、电池盒、多股绝缘胶线,大铁钉、小块砂纸、胶带、 大头针、指南针实验器材:

单片机实验报告

本科生实验报告 实验课程单片机原理及应用 学院名称核技术与自动化工程学院 专业名称电气工程及其自动化 学生姓名 学生学号 指导教师任家富 实验地点6C902 实验成绩 二〇一五年三月二〇一五年六月 单片机最小系统设计及应用 摘要 目前,单片机以其高可靠性,在工业控制系统、数据采集系统、智能化仪器仪表等领域得到极其广泛的应用。因此对于在校的大学生熟练的掌握和使用单片机是具有深远的意义。通过本次课程设计掌握单片机硬件和软件方面的知识,更深入的了解单片机的实际应用,本次设计课程采用STC89C52单片机和ADC0804,LED显示,键盘,RS232等设计一个单片机开发板系统。进行了LED显示程序设计,键盘程序设计,RS232通信程序设计等。实现了单片机的各个程序的各个功能。对仿真软件keil的应用提升了一个新的高度。单片机体积小、成本低、使用方便,所以被广

泛地应用于仪器仪表、现场数据的采集和控制。通过本实验的学习,可以让学生掌握单片机原理、接口技术及自动控制技术,并能设计一些小型的、综合性的控制系统,以达到真正对单片机应用的理解。 关键词:单片机;智能;最小系统;ADC;RS232;显示;STC89C52 第1章概述 单片机又称单片微控制器,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。单片机采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统。概括的讲:一块芯片就成了一台计算机。它的体积小、质量轻、价格便宜、为学习、应用和开发提供了便利条件。同时,学习使用单片机是了解计算机原理与结构的最佳选择。 它最早是被用在工业控制领域,由于单片机在工业控制领域的广泛应用,单片机由芯片内仅有CPU的专用处理器发展而来。最早的设计理念是通过将大量外围设备和CPU集成在一个芯片中,使计算机系统更小,更容易集成进复杂的而对体积要求严格的控制设备当中。 现代人类生活中所用的几乎每件电子和机械产品中都会集成有单片机。手机、电话、计算器、家用电器、电子玩具、掌上电脑以及鼠标等电脑配件中都配有1-2部单片机。汽车上一般配备40多部单片机,复杂的工业控制系统上甚至可能有数百台单片机在同时工作!单片机的数量不仅远超过PC机和其他计算的总和,甚至比人类的数量还要多。单片机的使用领域已十分广泛,如智能仪表、实时工控、通讯设备、导航系统、家用电器等。各种产品一旦用上了单片机,就能起到使产品升级换代的功效,常在产品名称前冠以形容词——“智能型”,如智能型洗衣机等。 第2章实验内容 2.1单片机集成开发环境应用

科学学生实验报告单

四年级科学实验报告单

五年级科学实验报告单 1、唾液能消化淀粉的验证实验: 实验仪器:碘酒,滴管,试管,淀粉液、馒头等。 实验过程:取两个试管,分别加入等量的淀粉液,在其中一个试管中加入少量唾液,并摇晃,使其均匀混合。将两个试管放入温度为40摄氏度左右的温水中。过一会儿,分别往两个试管中放入一滴碘酒,观察现象。

实验现象:加入唾液的淀粉液没有变化,没有加入唾液的淀粉变蓝了。 实验结论:淀粉遇到碘酒会变成蓝色. 2、吸进的气体与呼出的气体是否相同的实验 实验仪器:水槽、玻璃吸管、集气瓶、烧杯、蜡烛、澄清的石灰水、火柴等。 实验一步骤: 1、用排水法收集呼出的气体,在水中用玻璃片将瓶口盖严,然后将瓶子从水中取出; 2 把瓶盖声上的玻璃片打开一个小口,将燃烧着的火柴慢慢放入瓶,看到什么现象?这说明什么? 实验一现象:燃烧的火柴熄灭了。 实验一结论:呼出的气体是不支持燃烧的气体。 实验二步骤: 1、按课本中的装置,经过弯玻璃管吸气,让瓶外空气经石灰水进入人体,石灰水有变化吗?(没有变化) 2经过直玻璃管向石灰水吹气,石灰水有变化吗?(有变化)这说明什么? 实验二结论:呼出的气体能使澄清的石灰水变浑浊。 概括出呼出的气体中含氧气少、二氧化碳多。推想出人体需要氧气,排出二氧化碳。 3、凸透镜成像 实验仪器:凸透镜、纸屏、蜡烛、火柴等。 实验步骤: 1、将点燃的蜡烛放于凸透镜和纸屏中间,立在桌上,使它们在一条直线上,并使火焰、镜面、纸屏的中心高度大体相同。 2、适当调整凸透镜与纸屏的距离,在纸屏上可以看到蜡烛的像吗?像是什么样的? 3、研究像的大小与成像的规律是怎样的? 实验结论:利用凸透镜形成的像都是倒立的。 1、当凸透镜距纸屏近,距蜡烛远时,形成的是缩小的像。 2、当凸透镜距纸屏远,距蜡烛近时,形成的是放大的像。 3、当凸透镜距纸屏和距蜡烛相等时,形成的是相等的像。

上师杯物理实验选修课笔试题(模拟)

2010年上师大附中综合物理实验笔试题 姓名 班级 得分 一、 判断题:(每题1.5分) 1、 用20分度的游标卡尺测长度,刚好为15mm,应记为15.000mm 。( ) 2、 用卡尺测量某物体,长度约为4.32cm ,现有精度为0.02mm 的游标卡尺,可测出4位有效数字;若以精度为0.01mm 的螺旋测微计,则可测出5位有效数字。( ) 3、 若牛顿环装置的空气隙中注入某种折射率大于1的透明液体,同一级的干涉条纹的半径将减小。( ) 4、 双棱镜实验中若狭缝和屏位置已定,将双棱镜移向屏,则干涉条纹间距变大,若各元件位置固定,改用波长较长的光入射,则干涉条纹间距变大。( ) 5、 已知某地重力加速度值为9.794m/s 2,甲、乙、丙三人测量结果为:9.790±0.024 m/s 2, 9.811±0.004 m/s 2,9.795±0.006 m/s 2,则丙的准确度最高。( ) 6、 偶然误差全部可以用A 类不确定度来评定。( ) 7、 某一金属圆柱体质量为M ,直径为D ,高度为H ,则金属圆柱体的密度为H D M 4V M 2π==ρ,其不确定度()() () H U D U 2M U U H D M ++=ρ。( ) 8、 在看清叉丝的情况下只看到钠黄光,看不到牛顿环。原因可能是反射镜位置放置不当。( ) 9、 测量结果的有效位数由被测量的大小和测量仪器的精度共同决定。( ) 10、50分度的游标卡尺,其仪器误差为 0.02mm 。( ) 11、107.50-2.5=105。( ) 12、00.20.200.40000 .76=-。 ( ) 13、111×0.1= 11.1。( ) 14、系统误差有随机性的特点,偶然误差有确定性的特点。( ) 15、在测量结果的数字表示中,由若干位可靠数字加上1位可疑数字,便组成了有效数字。( ) 16、在进行单位换算时,数字的有效位数会发生变化。( ) 17、数据处理最基本的方法共有三种:作图法、逐差法和最小二乘法。( ) 18、水银灯的光栅衍射光谱由中央亮条纹往外排列的顺序是黄、绿、蓝、紫光。( ) 19、一个待测量的测量结果通常由最佳值、误差和单位组成。( ) 20、作图法有简便、形象、直观等许多优点,但只是一种粗略的数据处理方法。( ) 21、当直流电桥上的各电阻符号确定后,桥路两端检流计的位置与电源两端位置是不可互换的。( ) 22、惠斯通电桥测量电阻的原理是与伏安法相同的,只是在计算的方法上不同。( )

大连理工大学本科实验报告规范

大连理工大学本科实验报告规范(试行)实验报告是检验学生对实验的掌握程度,以及评价学生实验课成绩的重要依据,同时也是实验教学的重要文件,撰写实验报告必须在科学实验的基础上进行。真实的记载实验过程,有利于不断积累研究资料,总结研究实验结果,可以提高学生的观察能力、实践能力、创新能力以及分析问题和解决问题的综合能力,培养学生理论联系实际的学风和实事求是的科学态度。为加强实验教学中学生实验报告的管理,特制订大连理工大学实验报告规范。 一、每门实验课程中的每一个实验项目均须提交一份实验报告,每个实验中心(室)应将实验报告按学期或按单独设课课程装订成册,统一印刷。 二、实验报告内容一般应包含以下几项内容: 1、实验项目名称:用最简练的语言反映实验的内容; 2、实验目的和要求:明确实验的内容和具体任务; 3、实验内容和原理:写出简要原理、公式及其应用条件(避免照抄讲义); 4、实验主要仪器设备:记录主要仪器的名称、型号和主要性能参数; 5、操作方法与实验步骤:写出实验操作的总体思路、操作规范和操作主要注意事项,准确无误地记录原始数据(避免照抄讲义中的具体操作步骤); 6、实验数据记录和处理:科学、合理地设计原始数据和实验条件的记录表格; 7、实验结果与分析:明确地写出最后结果,并对自己得出的结果进行具体、定量的结果分析,说明其可靠性;杜绝只罗列不分析; 8、问题与建议:提出需要解决问题,提出改进办法与建议。避免抽象地罗列,笼统地讨论; 9、实验预习报告:简明扼要,思路清楚,并列出原始数据表,需经指导教师签字批改,附在实验报告后。 三、实验报告封面用学校统一的格式书写(A4纸),具体内容参照规范格式书写(有统一实验报告本的可参考规范自行设计)。总体上要求实验报告字迹工整,文字简练,数据齐全,图表规范,计算正确,分析充分、具体、定量。对抄袭实验报告或编造原始数据的行为,一经发现以零分处理,并按《大连理工大学学生违记处分规定》第二十六

学生实验报告单1

学生实验报告单 学校:三台小学实验类型:演示实验

学生实验报告单 学校:三台小学实验类型:分组实验

第二课时《光与影》 教学目标: 科学探究 1、引导学生设计实验证明光沿直线传播。 2、能在教师指导下按教材图文说明制作小孔成像盒。 情感态度与价值观 1、通过介绍我国《墨经》记载的“小孔成像”的科技史培养学生的民族自豪感。 2培养学生认真细致的观察习惯和态度。

科学知识 知道光在空气中是沿直线传播的。 教学重点:验证光在空气中是沿直线传播的。 教学难点:如何实验设计和实验过程的描述。 教学准备:手电筒、小孔盒子、蜡烛、打火机、小圆盘、硬纸板、胶管、铁丝、成像屏、图片等。 教学过程 一教学引入 清晨,太阳出来,房间撒满了阳光;黑夜,打开手电筒时光照亮了前面的路。当光照亮周围物体时,我们是否想过光的传播路线是怎样的呢? 二活动寻找光的传播路线 1、学生猜测:光是沿直线传播的。说出猜想依据 2、设计实验证明光是沿直线传播的。 (1)引导学生看教材第54页的图。 (2)出示一些实验材料,如硬纸板、胶管、铁丝、手电筒、启发学生。 (3)指名学生演示实验。明确提醒确定三个圆孔是否在一条直线 上,要求下面的学生描述观察到的现象和实验结论。 3、学生汇报。 4、小结:光是沿直线传播的。 5、应用:列举生产生活中的利用光的直线传播的实例。(如透过密

林、云层和门窗的阳光、夜间的探照灯柱、手电筒光柱等。) 三制作小孔成像 1阅读指南车信箱了解“小孔成像”。 2过渡:通过阅读,我们再一次知道了光是沿直线传播的。同学 们有没有兴趣自己制作一个小孔成像盒。 3看教材第55页,学习小孔成像制作步骤。模拟小孔成像实验。教师强调要求以及注意事项。 4学生动手制作。请记录员填好实验报告单。 5展示、交流、评价。 四、谈谈收获。 五、板书设计: 光与影 光是沿直线传播的 (温馨提示:)实验内容:小孔成像模拟实验实验目的:小孔成像的研究 器材:有小孔的盒子一个,蜡烛一根,打火机一个,硬纸板三张,成像屏一个,小圆盘实验步骤: 1把成像屏伸入小孔盒子里,立在桌上。2在盒子有小孔的一端的旁边点燃蜡烛,立在小圆盘上。3将硬纸板遮住盒子透明的部分,观察成像屏。4移动支架直止成像屏的图像清晰。实验记录: 1、移动支架离蜡烛近了、远了,图像都模糊;距离适中,图像清晰。 2、成像屏上的烛焰像是倒立的。 实验结论:光是沿直线传播的

学生实验报告格式

格式要求: 最多三级标题,一级标题为四号宋体加粗,二号标题为五号黑体,三号为五号宋体。 正文内容为五号字体,中文为宋体,英文为Times New Roman 。 行距固定值,20磅。 内隐和外显记忆的遗忘特点 班级 学号 姓名 2种,学习-1小时和715取成绩的衰减不明显,而意识性提取成绩的衰减非常显著。结果表明,内隐记忆和外显记忆具有不同的遗忘特点,加工水平因素对意识性提取和自动提取成关键词1引言 自Ebbinghaus1885年研究记忆,并提出著名的遗忘曲线以来,100多年,关于记忆的遗忘特点的研究层出不穷。总的来说,大多数关于遗忘的研究基本上都证实了Ebbinghaus 提出的遗忘曲线的真实合理性:记忆近年来,研究人员也积极探索了遗忘曲 早期的研究基本上将记忆作为纯净单一的因素加以考虑,但近年来人记忆并非纯净单一的因素,它是一个复合体。大量研究表recollection ))和内隐记忆[自动提取(automaticity 寻找各自的遗忘特点并进行比较。 自内隐记忆的概念提出以来,研究人员就内隐记忆的遗忘特点开展了并与外显记忆的遗忘特点进行比较,获得了不少宝贵的经验资Jacoby 和Dallas (实验通过词确认的研究范式,检查了提取的时间间隔对启动效应的影响,获得了启动值在0延时、15分钟延时以及24小时延时无显著性差异的结果(尽管相对于未学习参照组的正确率0.5而言,实验组的正确率从0.73至0.72至0.67逐步下降了),然而再认值在这些时段中的下降却达到了显著性水平。这一结果表明,提取时间间隔这一变量似乎至少在24小时的时段内分离了再认与词确认启动。Tulving, Schacter 和Stark [4]也获得了类似的结果,他们发现相对于再认而言,残词补全的启动对于时间因素不敏感。 此后许多有关内隐记忆的实验研究都将提取时间间隔作为考虑的因

八级北师大版生物上册实验报告DOC

观察几种动物的运动 【活动原理】在农村,如果跟在水牛的后面,看水牛慢步前进,可发现它后脚往前踩的地方,总是前脚的脚印。在草原上,你骑在马背上能体验骏马飞奔带来的愉悦和刺激。在城市中,你可以去水族馆欣赏海豚和鱼类的游泳,或者去动物园欣赏猛兽的漫步闲游……课堂上我们怎样观察动物的运动呢? 【活动目标】 1.学会观察几种动物的运动; 2.初步判断动物的运动方式; 3.认识动物运动的方式与其生活环境相适应。 【材料器具】 相关的动物运动的视频资料、饲养或捕捉的蜗牛、玻璃板、线、直尺、墨水等。 【方法步骤】 1.观察蜗牛的运动 (1)把一只蜗牛放在透明的玻璃板上,将玻璃板举起或竖起,观察蜗牛运动时足部肌肉的收缩与舒张的情况。 (2)在足部肌肉上滴一小滴墨水,观察足部肌肉收缩的动向会更清楚。 (3)观察蜗牛运动后在玻璃板上留下的痕迹,想一想这种物质有什么作用? (4)尝试用自己的语言描述蜗牛运动的方式()。 (5)尝试用简笔画表示蜗牛的运动,画两个图分别表示足部肌肉的收缩动态。 (6)测量蜗牛运动的速度。你测量的方法是:();你的测量结果是:()。 2.利用教师提供的视频资料,观察龟、鳖、扬子鳄、蟾蜍、壁虎等动物在陆地上的运动,用简单的语言描述它们运动的特点:()。 3.利用教师提供的视频资料,观察哺乳动物的行走、奔跑和跳跃,用简单的语言描述它们的特点:()。 【讨论】 1.蜗牛运动时,足部肌肉总是一部分固定一部分伸展运动。根据你们的观察,蜗牛是以足部肌肉伸长的部分固定,还是以足部肌肉收缩的部分固定的?2.蜗牛运动时,足部分泌的黏液有什么作用? 3.为什么龟、鳖等动物在陆地上的运动速度较慢? 4.行走、奔跑和跳跃都是动物在陆地上的运动方式,它们各自的特点是什么?【思考】 1.不同环境中动物运动的方式不同,请举例说明各种环境中动物运动的主要方式。 2.蝗虫、青蛙、袋鼠等都是善于跳跃的动物,它们的身体结构有哪些特点与这种运动方式相适应?

本科实验报告

本科实验报告 课程名称:网络安全技术与应用 实验项目:实验一常用网络安全命令实验地点:实验楼208 专业班级:1303 学号:2013007589 学生姓名:李子豪 指导教师:王峥 年月日

一、命令帮助与窗口文本复制 1. 显示MS-DOS 命令帮助 (1)打开命令提示符窗口; (2)在命令提示符下,键入想获得帮助的命令名,后接/?,例如,键入ping/?可获得ping命令的帮助信息。 2. 从命令提示符窗口中复制文本 (1)右键单击命令提示符窗口的标题栏,指向“编辑”,然后单击“标记”; (2)单击要复制文本的起点; (3)按住SHIFT 键,然后单击要复制文本的结尾(或者通过单击并拖动光标来选择文本); (4)右键单击标题栏,指向“编辑”,然后单击“复制”; (5)将光标放在要插入文本的位置,在基于Windows 的程序中,单击“编辑”菜单,然后单击“粘贴”。 二、实验内容 1. ipconfig命令 主要功能:显示本地主机IP地址、子网掩码、默认网关、MAC地址等。 例1:C:\> ipconfig/all 2. ping命令 主要功能:目标主机的可达性、名称、IP地址、路由跳数、往返时间等。 例2:C:\>ping 192.168.0.1 or target_name 3. tracert命令 主要功能:路由跟踪、节点IP地址、节点时延、域名信息等。 例3:C:\>tracert https://www.doczj.com/doc/136388446.html, or 192.168.0.1 4. netstat命令 主要功能:显示协议统计信息和当前TCP/IP网络连接。 例4:C:\>netstat –a;C:\>netstat –n; 5. nbtstat命令 主要功能:显示使用NBT (NetBIOS over TCP/IP)的协议统计和当前TCP/IP 网络连接信息,可获得远程或本机的组名和机器名。

外汇交易实务实验报告doc

外汇交易实务实验报告 篇一:浙江万里学院实验报告模板-外汇交易实务 浙江万里学院实验报告 课程名称:外汇交易实务 实验名称:外汇交易行情软件与委托客户端的使用 小组成员:专业班级:金融姓名:学号:实验日期:篇二:外汇交易期末实验报告 《外汇交易及风险防范》 课程 实验报告 年级专业 姓名 学号指导教师 上海师范大学 XX 年12 月 13经济学涂萍萍 0 蒋荷新 目录 实验项目一根据基本面预测汇率变动趋势??????????????3 实验项目二根据技术面预测汇率变动趋势??????????????6 实验项目三 实验项目四 实时外汇模拟交易???????????????????8 模拟交易成果汇报交流?????????????????11

实验项目一根据基本面预测汇率变动趋势(2课时) 【实验目的】 学习通过社会、财经新闻筛选与汇率变动相关的信息,并预测一周内的汇率走势。了解汇率基本面分析的含义,掌握汇率基本面分析的基本方法,包括:基本经济因素分析、中央银行干预与政策调整因素分析、市场预期心理和投机因素分析、政治与新闻因素分析。 【实验原理】 影响汇率波动的主要因素包括:(1)政治因素(战争、政治丑闻)(30%); (2)经济因素(经济数据、利率动向)(30%);(3)技术因素(汇率波动的历史走势图)(30%)以及(4)市场因素(市场情绪和央行干预)(10%),其中(1)(2)(4)称为基本面因素,一般认为此三大因素可以解释汇率波动的70%的原因。 【实验内容】 1. 理解政治因素对汇率波动的影响。了解911事件、欧债危机、利比亚战争等重大政治事件对美元及非美货币汇率波动的影响。 2. 了解经济因素对汇率波动的影响。分析物价指数,GDP,国内就业,利率政策等对主要国际货币汇率的影响,特别关注美国非农就业数据对外汇、黄金市场的巨大影响。

操作系统实验报告(本科)

操作系统实验报告 一.实验目的: 1.了解系统的使用环境、特点和基本使用方法。 2.熟悉并掌握Linux系统的常用命令。 3.了解并熟悉Linux系统中C语言程序的基本开发方法。 4.了解并熟悉Linux系统中shell编程的基本方法。 二.实验内容: 1.Linux常用命令 1)更改帐号密码 语法: passwd Old password: <输入旧密码> New password: <输入新密码(最好为6~8字,英文字母与数字混合) > Retype new password: <再输入一次密码> 2)联机帮助 语法: man 命令 例如: man ls 3)远程登录 语法:telnet 主机名或telnet IP地址 例如: telnet doc telnet 140.109.20.251 4)文件或目录处理 列出文件或目录下的文件名。 语法: ls [-atFlgR] [name] name :文件名或目录名。 例如: ls 列出目前目录下的文件名。 ls -a 列出包括以.开始的隐藏文件的所有文件名。 ls -t 依照文件最后修改时间的顺序列出文件名。 ls -F 列出当前目录下的文件名及其类型。以/结尾表示为目录名,以* 结尾表示为可执行文件,以@结尾表示为符号连接。 ls -l 列出目录下所有文件的权限、所有者、文件大小、修改时间及名称。ls -lg 同上,并显示出文件的所有者工作组名。 ls -R 显示出目录下以及其所有子目录的文件名。 5)改变工作目录 语法:cd [name] name:目录名、路径或目录缩写。 例如: cd 改变目录位置至用户登录时的工作目录。

数据库_实验报告3

本科实验报告 课程名称:数据库系统原理 实验项目:数据完整性 实验地点:致远楼B503 专业班级:软件1202班学号:2012004997 学生姓名:赵明晶 指导教师:安建成 2014年4月25 日

一目的与要求 (1)了解 SQL Serer 数据库系统中数据完整性控制的基本方法 (2)熟练掌握常用 CREATE 或 ALTER 在创建或修改表时设置约束 (3)了解触发器的机制和使用 (4)验证数据库系统数据完整性控制 二实验设备与环境 Windows XP 或者 Windows 2003 Server。 使用 SQL Server 数据库管理系统提供的 SSMS 和查询编辑器。 三实验内容、实验记录及实验结果与分析 结合 ST 数据库中的各个表,设置相关的约束,要求包括主键约束、外键约束、唯一约束、 检查约束、非空约束等,掌握各约束的定义方法。 设置一个触发器,实现学生选课总学分的完整性控制,了解触发器的工作机制。设计一些示例数据,验证完整性检查机制。 要求包括如下方面的内容: 3.1 使用 SQL 语句设置约束 使用 CREATE 或 ALTER 语句完成如下的操作,包括: 1.设置各表的主键约束 2.设置相关表的外键 3. 设置相关属性的非空约束、默认值约束、唯一约束 4. 设置相关属性的 CHECK 约束 3.2 使用触发器 创建一个触发器,实现如下的完整性约束;当向 SC 表中插入一行数据时,自动将学分累加到总学分中。 记录修改学分的操作。 3.4 检查约束和触发器 分向相关表插入若干条记录,检查你设置的完整性约束是否有效: 1.插入若干条包正确数据的记录,检查插入情况 2.分针对设置的各个约束,插入违反约束的数据,检查操作能否进行 3.向 SC 表插入若干行数据,检查触发器能否实现其数据一致性功能。 4实验报告 要求写出实验的基本过程。解释操作过程中出现的现象。 参考示例参参考考示示例例参考示例:::: 建立一个学生选课数据库,熟悉约束及触发器的使用方法。 1.创建基本表及约束 (1)创建Student表 CREATE TABLE Student ( Sno CHAR(8) PRIMARY KEY,

DSS实验报告例子详解

本科实验报告 课程名称:决策支持系统 课程编号:07010192 学生姓名: 学号: 学院:信息科学技术学院 系:数学系 专业:信息管理与信息系统 指导教师:谭满春 教师单位:数学系 开课时间:2014 ~ 2015学年度第1学期 暨南大学教务处 2014 年12 月1 日

《决策支持系统》课程实验项目目录 *实验项目类型:演示性、验证性、综合性、设计性实验。 *此表由学生按顺序填写。

暨南大学本科实验报告专用纸 课程名称决策支持系统成绩评定 实验项目名称基金的使用模型与计划指导教师谭满春 实验项目编号0701*******实验项目类型验证性实验地点南海楼209 学生姓名学号 学院信息科学技术学院系数学系专业信息管理与信息系统 实验时间2014 年11 月3日上午~11月3日下午温度℃湿度【实验目的】 1.介绍与线性方程组有关的基本概念。 2.了解线性方程组的消去法、迭代法等基本求解方法。 3.学习MA TLAB软件中有关线性方程组运算的命令。 【实验内容】 某校基金会有一笔数额为M元的基金,打算将其存入银行,当前银行存款及各期的利率见下表,取款政策参考银行的现行政策。 校基金会计划在n年内每年用部分本息奖励优秀师生,要求每年的奖金额大致相同,且在n年末仍保留原基金数额。校基金会希望获得最佳的基金使用计划,以提高每年的奖金额。请你帮助校基金会在上述情况下设计基金存款使用方案,并对M=5000万元,n=10年给出具体结果。 【实验方法与步骤】 1.问题的分析 问题本身含有一些不确定的因素,比如说基金到位的时间,每年奖学金发放的日期,银行利率的变动情况等。为使问题简化,先做如下假设: 假设1:该笔资金于年底一次性到位,自下年起每年年底一次性发放的奖金,每年发放的奖金额尽可能的相同; 假设2: 银行存款利率执行现行利率标准,且在n年内不发生变化。 M i 为用作奖学金的钱,这些钱经过存入银行加息的将总额M分成11份,(1,2,,10) i 过程,到第i年取出用作第i年的奖学金钱;M11为用作奖池的钱,即经过10年的银行加

芦笋的综合利用实验报告

上海师范大学 食品综合实验实验报告 实验序号:10 实验名称:芦笋的综合利用专业:食品科学与工程年级:姓名:学号:日期: 知识背景: 1.芦笋的简介 芦笋是世界十大名菜之一在国际市场上享有“蔬菜之王”的美称又名石刁柏。芦笋雌雄异株雌雄株在性状上有较大差异。雄株植株矮分枝多开花早发生茎多幼茎单重小但产量高。雌株植株高大分枝稀开花迟发生茎很少幼茎粗大总产量略低。芦笋对温度的适应性很强既耐寒又耐热从亚寒带至亚热带均能栽培。但最适于四季分明、气候宜人的温带栽培。芦笋每年萌生新茎2―3次或更多。一般以春季萌生的嫩茎食用其生长依靠根中前一年贮藏的养分。 2.芦笋研究开发现状及发展趋势 2.1 芦笋多糖的制备 工艺流程:芦笋粉→沸水浸提→冷却过滤→脱蛋白质→乙醇沉析→烘干得多糖粗品→柱层析分离→多糖纯品。 纯度鉴定:经纯化的多糖可通过凝胶电泳进行纯度鉴定。近年来,高压电泳法已用于多糖的纯度鉴定,电泳的支持物可用纸、醋酸纤维素膜。其他如聚丙烯酰胺凝胶电泳、琼脂糖电泳、凝胶柱色谱等方法也可用于其纯度鉴定。方幼兰等用DEAE-纤维素离子交换柱分离芦笋粗多糖,用氯化钠溶液梯度洗脱,得到两个洗脱峰,分别收集后进行透析、浓缩、干燥后进行凝胶电泳,获得两单一条带,证明两组分均为单一组分。 2.2芦笋多糖的生物活性 (1)对红细胞的作用 大量研究表明,肿瘤的发生发展与机体的免疫反应密切相关,而红细胞作为一种辅助免疫细胞,在肿瘤免疫中发挥重要作用。红细胞在抗肿瘤免疫反应中,具有识别、黏附、浓缩、杀伤抗原,清除循环免疫复合物,增强NK 细胞、LAK细胞和淋巴细胞杀伤肿瘤细胞能力的作用。 (2)免疫调节作用 芦笋多糖作为一种免疫调节剂,能增强机体的免疫功能。主要机制是通过提高巨噬细胞的吞噬能力、促进T细胞增殖、促进LAK细胞活性、提高B细胞活性、激活补体等多种途径来促进机体的免疫功能。以甲醇提取法制得的20%芦笋粗多糖水溶液,连续给小鼠灌胃给药6d ,考察其对巨噬细胞吞噬功能的影响,结果发现其能激活小鼠腹腔巨噬细胞的吞噬能力,且效果强于芦笋原汁。 (3)抗衰老作用

学生实验报告单

学生实验报告单 实验课题:杠杆的研究 实验目的:通过做杠杆尺的实验,使学生了解杠杆的工作原理。 实验器材:杠杆尺、钩码。 实验原理:改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量,杠杆尺的状态会有所改变。 实验步骤: 1、在将杠杆尺调节到平衡状态后,首先让学生在杠杆尺左边的第二个孔上挂两个钩码,试一试分别在杠杆尺右边的第一、第二、第二、第四个孔上挂上两个钩码,杠杆尺会处于一种什么状态? 2、让学生分别改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量,观察杠杆尺的状态会有什么变化?从中能发现什么规律? 实验现象:改变杠杆尺左右两边挂钩码的位置和数量,杠杆尺的状态会随之改变。 实验结果: 1、力点距支点的距离与重点距支点的距离一样远,且力一样大时,杠杆尺平衡。 2、力点距支点远,重点距支点近,这种杠杆可以省力。 3、力点距支点近,重点距支点远,这种杠杆不省力。 备注:实验前应将杠杆尺调到平衡状态; 学生实验报告单02 实验课题:轮轴的研究 实验目的:通过实验研究轮轴的特点,从而使学生知道合理使用轮轴可以省力。实验器材:轮轴实验装置。轴粗细相同,轮大小不同的轮轴、钩码、线、铁架台。 实验原理:在轴的大小一定时,轮越大越省力。 实验步骤:1、将一个轮轴实验装置安装在铁架台上,并在轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡:2、将另一个轮轴实验装置也安装在铁架台上,再在它的轮和轴上分别挂上钩码,直到平衡。实验结果:1、学生发现在平衡时,轮上挂的钩码少而轴上挂的钩码多,即在轮上省力,轴上费力: 2、对比两个轴大小相同而轮大小不同的轮轴,学生会发现轴相同时,轮越大越省力。 实验现象:在轴的大小一定时,轮越大越省力。 备注:要注意分清哪部分是轮、哪部分是轴。 学生实验报告单03 实验课题:滑轮的研究 实验目的:通过模拟实验,使学生分别认识定滑轮和动滑轮的工作特性。 实验器材:定滑轮和动滑轮、铁架台、线、钩码、测力计。 实验原理:定滑轮可以改变力的方向,动滑轮可以省力。 实验步骤:1、用铁架台作支架,把一个可以转动的轮子固定在支架顶部,用一根细线当升旗绳,用纸做一面旗帜固定在细线上,当向下拉动绳子时,观察旗帜会怎样?2、在绳的一端挂上重物(专制马),试一试,在绳的另一端挂几个钩码能平衡?3、将细绳套在滑轮的槽里,左端挂在支架上,右端用手拉着,将钩码挂在滑轮架的钩上,使滑轮成为一个能与重物同时升降的动滑轮。 实验现象:定滑轮可以改变力的方向,动滑轮可以省力。 实验结果:1、旗帜会随着绳子上升,这说明定滑轮可以改变力的方向。2、发现两端的钩码数是相同的,由此可以说明定滑轮不能省力。3、发现动滑轮可以省力,但不能改变方向。 备注:可以用橡筋代替测力计进行测量。 学生实验报告单04

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