三维数组-东南大学计算机科学与工程学院
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三维数组的声明-概述说明以及解释1.引言1.1 概述三维数组是一种特殊的数组形式,与一维数组和二维数组不同,它包含了三个维度的元素。
它可以被看作是一个由多个二维数组组成的集合,每个二维数组都是三维数组的一个元素。
三维数组的使用可以更加灵活地存储和处理数据。
它在某些情况下比一维数组和二维数组更加高效和实用。
例如,在计算机图形学中,三维数组被广泛应用于存储和处理三维空间中的点、向量和图像数据。
与二维数组相比,三维数组的声明和使用稍显复杂。
在正文的后续部分中,我们将详细介绍三维数组的定义、特点以及声明方法。
本文的目的在于提供读者对三维数组声明的全面了解。
我们将深入探讨与三维数组相关的概念和技巧,以便读者能够轻松地理解和使用三维数组。
通过学习本文,读者将能够掌握三维数组的声明方法,并理解其在实际应用中的意义和重要性。
无论是在学术研究中,还是在编程开发和数据处理领域中,对三维数组的熟练掌握都将为读者提供更多的解决问题的思路和方法。
接下来的正文将从三维数组的定义和特点开始,逐步介绍三维数组的声明方法。
通过实际示例和详细解释,我们将帮助读者深入理解三维数组的使用,并从中获得更多的实际应用经验。
最后,我们将总结三维数组的声明方法,并探讨其在各个领域中的应用场景和意义。
希望本文能为读者提供相关知识和技能的启发,并为读者在处理复杂数据结构和问题时提供帮助和指导。
让我们进入正文,开始探索三维数组的声明方法吧!文章结构部分的内容如下:1.2 文章结构本文将围绕三维数组的声明展开,主要包含以下几个方面的内容:1. 引言:对三维数组的概述和其在编程中的重要性进行介绍,引起读者的兴趣。
2. 正文:2.1 三维数组的定义和特点:详细解释三维数组的概念,了解其与一维数组和二维数组的区别。
探讨三维数组的特点,如多维度、存储方式等。
2.2 三维数组的声明方法:介绍三维数组的声明方法,包括静态声明和动态声明,阐述二者之间的不同,并举例说明其具体应用。
东南大学教务处
校机教“2014”188号
关于公布东南大学2014年“国家大学生创新创业训练计划”、“江苏省大学生创新创业训练计划”项目结题验收结果的通知
各院(系)、学生会、学生科协:
为促进本科生创新精神和实践能力的不断提升,东南大学积极组织并实施了‚国家大学生创新创业训练计划‛、‚江苏省高等学校大学生实践创新训练计划‛项目。
根据‚东南大学国家级大学生创新创业训练计划工作方案‛、‚东南大学‘大学生创新创业训练计划’项目实施细则‛的要求,2014年分别于3、5、9、12月组织了4期‚国家大学生创新创业
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训练计划‛、‚江苏省大学生创新创业训练计划‛项目结题验收,共有245个项目参加了本年度的结题验收,其中国家级创新项目118项,国家级创业项目9项,省级创新项目118项,共评定优秀46项,良好76项,通过122项,不通过1项。
现将项目结题成绩予以公布(见附件)。
附件:⒈2014年国家大学生创新训练计划结题项目一览表
⒉2014年国家大学生创业训练/实践计划结题项目一览表
3:2014年江苏省大学生创新训练计划结题项目一览表
东南大学教务处
2014年12月30日
(主动公开)
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附件1
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附件2
2014年国家大学生创业训练/实践计划结题项目一览表
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附件3
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抄送:科研院学生处团委档案馆
东南大学教务处2014年12月30日印发—20—。
东南大学软件学院(苏州)软件工程硕士研究生专业介绍一基本情况东南大学是中央直管、教育部直属的全国重点大学,是“985 工程”和“211 工程”重点建设的大学之一,是国务院首批可授予博士、硕士、学士学位和审定教授、副教授任职资格及自批增列博士生导师的高校。
东南大学软件学院创建于2001年12月,是国家教育部和原国家发展计划委员会首批批准成立的 35 所“国家示范性软件学院”之一,是江苏省教育厅、江苏省学位委员会确立的江苏省首个“软件工程研究生联合培养示范基地”,江苏省首批“江苏省国际服务外包人才培训基地”,教育部“工程应用型软件人才培养模式创新实验区”。
2007 年 11 月,东南大学与苏州市政府签署了合作协议,在苏州工业园区独墅湖高等教育区合作共建东南大学软件学院(苏州),重点培养软件工程专业硕士研究生,为国家和地方培养高层次、工程型、复合型、国际化的软件精英人才。
从2008年起东南大学软件工程专业硕士研究生全部在软件学院(苏州)培养。
学院按照全新理念、全新机制、全新模式进行国际化办学,依托学校优势学科,投入一流的师资,建立一流的教学实验环境,全面优化培养体系,与国内外著名软件与IT企业精诚合作,努力把学院建成国内培养高层次、工程型、复合型、国际化软件与IT 人才的重要基地,为国家和地方经济的快速发展和社会进步服务。
二专业方向软件学院(苏州)下设软件工程系、网络工程系、微电子技术系、信息技术系和数字艺术系。
各系主要研究方向如下:软件工程系:软件开发技术、嵌入式软件技术、软件服务工程、计算机图形与三维动画、软件项目管理、企业信息化。
网络工程系:网络与信息安全、网络工程与网络管理、网络系统软件设计。
微电子技术系:集成电路设计、嵌入式系统。
信息技术系:智能电网、智能交通、融合通信、虚拟仪器。
数字艺术系:影视动画创意与制作。
三培养目标1、软件工程系依托东南大学计算机科学与工程学院、东南大学软件学院优势学科,以国内外软件企业人才需求为导向,面向国民经济信息化建设和发展的需要,培养具有专业领域知识、能够熟练使用软件开发工具和平台、具有独立进行软件设计与开发能力、能够承担企业软件研发需求分析师、软件构架师、项目经理等职务的软件工程师。
三维实体的表示方法八叉树-回复什么是三维实体?在计算机图形学和计算机视觉领域,三维实体是指在三维空间中具有一定大小和形状的物体。
它可以是几何体,比如立方体、球体、圆柱体等,也可以是更复杂的曲面或复杂几何体。
三维实体在许多应用中起着重要作用,如计算机辅助设计(CAD)、虚拟现实(VR)、游戏开发等。
为什么需要表示三维实体?在计算机图形学和计算机视觉领域,对三维实体进行精确的表示和处理是非常重要的。
三维实体的表示可以帮助我们进行建模、可视化、渲染和分析。
通过三维实体的表示,我们可以对物体进行旋转、扩大、缩小、平移等操作,进而实现各种图形效果和交互。
八叉树八叉树是一种常用的数据结构,用于表示三维空间中的实体。
它是一种自适应的数据结构,能够根据需要进行细分和合并,使实体的表示更加精确和高效。
八叉树的基本思想是将空间划分成一个个小的正方体单元(也称为八叉树节点),每个节点可以有子节点,直到达到某个终止条件(如节点达到最小尺寸或节点不再包含实体)。
八叉树的构建过程八叉树的构建是一个递归的过程,可以通过以下步骤来实现:1. 初始化一个根节点,该节点代表整个空间。
2. 将实体逐个插入到树中,将每个实体与当前节点进行相交测试。
3. 如果实体与当前节点相交,则进一步测试其与子节点的相交情况。
4. 如果实体与子节点相交,则将实体插入到子节点中,并重复步骤3,直到找到合适的叶节点。
5. 如果实体与当前节点不相交,则继续测试下一个节点。
6. 当所有实体都插入到树中后,八叉树的构建完成。
八叉树的查询过程八叉树的查询是一个递归的过程,可以通过以下步骤来实现:1. 从根节点开始,判断查询范围(如一个球体或一个包围盒)与当前节点的相交情况。
2. 如果查询范围与当前节点相交,则进一步测试其与子节点的相交情况。
3. 如果查询范围与子节点相交,则将子节点作为新的当前节点,并重复步骤2,直到找到合适的叶节点。
4. 如果查询范围与当前节点不相交,则继续测试下一个节点。
三维数组是一种在编程中常用的数据结构,它可以看作是由多个二维数组组成,每个二维数组又可以看作是由一维数组组成。
这种结构通常用于表示三维空间中的点集或者数据集。
理解三维数组的关键在于理解它的层次结构,即不同维度之间的关系。
首先,从直观上理解,三维数组就是一个有三维空间的数组,每个元素都位于特定的三维坐标位置上。
想象一下,我们有一个由长、宽和高三个维度定义的空间,在这个空间中,我们可以放置很多元素。
每个元素的位置是由它在长、宽和高三个维度上的值确定的。
三维数组就是这样一种方式,用来存储和操作这些位置上的元素。
再深入一步,我们需要注意到三维数组并不是简单的一组元素,而是通过数组元素之间的坐标关系形成了一个层次结构。
每一个元素都有其自身的位置和索引,而这些位置和索引又在更高的维度上形成了更高级别的结构。
二维数组中的元素构成了第一级层次结构,每个二维数组则组成了更高一级的层次结构。
同样,一维数组是构成更高一级的层次结构的部分。
这样层层嵌套的关系使得我们可以方便地操作和管理大量的数据。
在实际应用中,三维数组通常用于处理三维空间中的问题,例如计算机图形学、医学图像处理、物理模拟等。
在这些领域中,三维数组可以用来表示物体的形状、大小、位置、速度等属性,或者用来存储和操作大量的测量数据。
另外,理解三维数组还需要注意它的索引方式。
通常来说,我们可以通过三个整数(通常为0、1、2)来索引一个三维数组的元素。
这三个整数分别对应于长、宽和高三个维度上的值。
例如,如果我们有一个三维数组A,并且我们知道一个元素在(i, j, k)位置上,那么A[i][j][k]就是该元素的值。
这种索引方式使得我们可以方便地访问和操作三维数组中的任意位置的元素。
总的来说,三维数组是一种非常有用的数据结构,它可以帮助我们方便地存储和处理大量的三维数据。
通过理解它的层次结构和索引方式,我们可以更好地利用这种数据结构来解决各种实际问题。
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网络管理中多agent任务分解与调度1刘波,罗军舟,李伟东南大学计算机科学与工程系(210096)email:bliu@摘要:网络管理的分布式发展促使基于智能agent的网络管理研究的兴起,本文针对网络管理任务的特点,提出了一种基于多agent的网络管理框架,给多个智能agent提供了协作的环境,详细阐述了分布式网络管理中的多agent的任务分解算法,并介绍了结合网络管理任务特点的调度方法。
文中介绍的方法以时间效率和agent迁移效率作为优化指标,旨在缩短网络管理任务执行时间,减少agent迁移次数。
关键词网络管理,智能agent,多agent,任务分解,任务调度,数据依赖1.引言随着网络技术的飞速发展,计算机网络的应用规模呈爆炸式增长,网络复杂性和异构性的特点日益突出,信息管理需求的不断增长,使得网络管理问题上升到战略性地位。
在传统的集中式的网络管理中,管理功能往往只集中在管理工作站上,管理工作站通过SNMP/CMIP 协议收集被管设备中的管理数据,基于SNMP的网络管理使管理者可在一个地方实现对整个网络的灵活管理,适合于小型网络或者不频繁访问的有限的信息管理,例如监控路由器的状态,涉及小部分的网络参数的管理。
然而,例如网络诊断通常需要分析大量的数据,对于大型网络的高级管理就不适于SNMP-based网络管理方式[1]。
网络对管理工作站的依赖增强,容易使其成为网络的处理瓶颈。
同时,传统的网络管理在强调了网络成员之间必须遵循的标准之外,较少考虑各网络成员的自身特点,在外界环境发生变化时,不能对网络成员之间的关系自动做出适当的调整和扩展,在网络成员功能发生变化时,也不能及时响应这种变化。
网络成员缺乏自组织、自适应的能力,不能很好地协同工作以处理日益复杂的网络管理事务。
而智能agent的自治性和移动性等特性恰能解决目前网络管理中存在的问题。
WJ Buchanan在文章中提到网络管理中使用agent有三个优点:节省网络带宽,增加扩展的灵活性,解决网络连接的间断性和不可靠性[2][3]目前在网络管理领域,研究者们提出了多种基于agent的分布式网络管理框架[4],研究利用智能agent的特性(自治性、智能性、移动性、社会性等)实现分布式网络管理的研究也如火如荼,例如文献[5]在基于agent的网络性能管理中采用三种模式:peer-to-peer(端对端方法);Roaming Method(漫游方法); Clustering Method(群组方法)。