捕获率计算公式
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光伏发电的效率计算光伏(photovoltaic,简称PV)发电是一种通过将太阳能转化为电能的可持续能源技术。
光伏发电系统的效率是指将太阳辐射能转化为电能的能力。
本文将详细介绍光伏发电效率的计算方法。
光伏发电效率通常通过两个主要参数进行计算:太阳能电池的效率和光伏系统的总体效率。
1.太阳能电池的效率计算:太阳能电池的效率是指将太阳辐射能转化为电能的能力。
太阳能电池的效率通常通过以下公式进行计算:效率(%)=(太阳能电池的输出功率/太阳辐射能输入功率)×100太阳辐射能输入功率可以通过以下公式计算:太阳辐射能输入功率(W)=太阳辐射能照射面积(㎡)×太阳辐射能密度(W/㎡)太阳能电池的输出功率可以通过测试实际输出电流和电压得到。
2.光伏系统的总体效率计算:光伏系统的总体效率是指整个光伏系统将太阳能转化为电能的能力。
光伏系统的总体效率由以下几个组成部分决定:a.太阳能辐射捕获效率:太阳能辐射捕获效率是指光伏电池板捕获到的太阳能辐射能的比例。
太阳能辐射捕获效率可通过以下公式计算:太阳能辐射捕获效率(%)=(光伏电池板净面积/入射太阳能面积)×100b.太阳能电池板效率:太阳能电池板效率是指光伏电池板将太阳能辐射转化为电能的能力。
太阳能电池板效率可以通过太阳能电池的效率计算得出。
c.电流传输效率:电流传输效率是指电流在光伏系统内部传输的能力。
电流传输效率通常由光伏电池板和其它电子元件的电阻损耗决定。
d.功率电子器件效率:功率电子器件效率是指逆变器等功率电子器件将电能从直流转化为交流的能力。
e.最终输出功率性能与系统设计匹配度:最终输出功率性能与系统设计匹配度是指光伏系统的设计与实际应用之间的匹配程度。
光伏系统的总体效率可通过以下公式计算:总体效率(%)=太阳能辐射捕获效率(%)×太阳能电池板效率(%)×电流传输效率(%)×功率电子器件效率(%)×最终输出功率性能与系统设计匹配度(%)通过计算太阳能电池的效率和光伏系统的总体效率,我们可以评估光伏发电系统的效率和性能,并对其进行优化和改进。
一、捕获相关●基础捕获公式与新手捕获公式基本捕获率公式:捕获=服务器随机对比系数<命中鱼捕获系数。
新账号为增加固定时间捕获率:服务器随机对比系数<(命中鱼捕获系数+命中捕获鱼系数*新手系数),新手时间小于5000秒时所有鱼的FishProbability(配置文件中的数值:鱼的捕获概率) 数值提高原有的30% 。
VIP奖券捕获率:服务器随机对比系数<(命中鱼捕获系数+命中鱼捕获系数*vip系数),当玩家vip等级大于等于1 ,则根据配置提升相应比例奖励。
不同vip等级所提升奖励不同,提升奖励比例由策划赋值。
子弹爆炸后范围内命中计算相关:◆炮弹命中多个目标后,对渔网范围内所有目标根据鱼自身系数依升序依次计算◆目标捕获率依次通过基础捕获率公式对比计算。
●名词解释:服务器对比系数:子弹命中鱼后,服务器会从1-1000中随机一个数字作为对比系数。
当子弹命中多条鱼时只产生1个对比系数。
炮台基础系数:默认为1即每开一炮所需消耗的基础金币数量,通过配置文件读取。
鱼捕获系数:由策划赋值与服务器对比系数相对,该系数高于服务器对比系数则将鱼捕获。
新手系数:新建账号固定时间内对捕获率的加成,固定为30%。
VIP系数:VIP账号对奖券鱼捕获率的加成,固定为30%。
鱼分值系数:由策划赋值,捕获该鱼后玩家所能获得的基础分值。
二、奖励与消耗相关●消耗:每次发炮弹需消耗金币:炮台基础系数*当前炮倍率。
●奖励:奖励计算公式:炮台倍率系数*鱼分值系数。
三、伪代码参考:●基础捕获:intnProb =RandInt(1, 1000);intnFishProb = pFish->getProb();// 当前鱼的捕获概率if (nProb<= nFishProb){isCatch = true;}服务器向客户端下发捕获鱼id 客户端处理死亡鱼死亡特效●VIP捕获话费://! 增加用户Vip打话费的概率if(话费鱼== pFish->GetTypeID())//话费{// Config.ini中鱼的概率= FishProbability? =200// CGameConfig::GetInstance()->fVipMultiple[pUser->GetUserVip() ] vip提示概率float fProb = (float)pFish->getProb();fProb = fProb *(CGameConfig::GetInstance()->fVipMultiple[ pUser->GetUserVip() ]);pFish->SetProb( (int)fProb );}// vip用户根据等级提高FishProbability数值提高原有的百分比为最新的捕获概率●新手捕获:// 新手时间<NewPlayerTime=5000 sif (now - lRegTime<CGameConfig::GetInstance()->nNewPlayerTime&&lRegTime != 0){// 概率改变NewPlayerPro=30// Config.ini中鱼的概率= FishProbability? =300CGameConfig::GetInstance()->nFishProbability[pFish->GetTypeID()]pFish->SetProb(FishProbability? * (100 + NewPlayerPro) / 100);}// 新手时间小于5000秒时所有鱼的FishProbability(配置文件中的数值:鱼的捕获概率)数值提高原有的30% 。
第一章草原鼠虫害调查及防治一、地下生活鼠类调查方法地下生活鼠类调查一般包括分布区域、害鼠种类、种群密度、危害面积、危害程度等调查内容。
调查时间春季应在4月中旬至5月中旬,秋季应在8月末至9月末。
地下生活鼠类分布调查方法采用座谈访问和实地调查相结合的方法进行调查。
在野外实地调查前,首先要查阅有关文献资料,再邀请熟悉当地鼠害情况的技术人员和农牧民群众座谈,初步确定鼠害发生区域,制订详细调查实施方案,确定普查路线及重点调查地区。
然后实施实地调查。
调查时,调查人员应携带地形图(1:5万或1:10万地形图)、GPS、探针、铁锹、鼠夹(地箭)、测绳、记录本等调查用具。
实地调查时,要根据害鼠实际分布情况在地形图上及时标注分布范围,同时,要捕捉害鼠标本鉴定其种类,并将害鼠名称标在分布图上,要求每一个分布区域都要标明害鼠种类名称,且要详细记录每个分布区域的土壤及植被类型、危害情况、优势种、雌雄比例等相关内容。
野外调查结束后,要及时绘制害鼠分布图,如《X X县X X鼠分布图》,要在图例中标明土壤、植被类型、分布面积、调查时间等。
二、地下生活鼠类数量调查方法(1)捕净法是指调查单位面积内害鼠绝对数量的一种常用方法。
一般调查样方为圆形,面积1/4公顷。
即在圆形样地内,根据“越冬老巢”(土堆大且有母质土壤覆盖的土丘下面即为越冬老巢)数置夹,每一个越冬老巢土丘两侧各开一个洞,每洞各置一夹,连续2~3天。
这期间应每隔2~4小时(夜间除外)检查1次,将捕获的鼠及时取走。
如遇风雨天气,需根据实际风雨天数,延长捕鼠天数。
样地鼠捕净后,统计每天捕鼠数,累加结果即为样地内实有鼠数。
捕净法适用于鼢鼠调查。
(2)土丘系数法是指利用土丘系数和单位面积内土丘数估算鼠密度的方法。
具体做法是:依据单位面积的土丘密度和单位面积的鼠数之间的关系求出土丘系数,其公式为:每公顷鼠数上丘系数=————————每公顷土丘数求出土丘系数后,即可进行大面积调查,统计样方内的土丘数,乘以土丘系数,则为其相对数量。
风能捕获效率Cp与叶尖速比A和桨距角β存在大致的关系Cp(λ,β),风轮捕获风能的功率Pa,也称为空气动力功率,可以用下式大致计算:Pa=21ρπR2Cp(λ,β)vw3其中,p 是空气密度,π是圆周率,R是风轮半径,Vw是有效风速。
此外,还有一个风能利用系数的概念,即空气送入风机的动能不会100%被风机吸收转换,由Betz'Law理论可知,可用风能利用系数Cp来表示风力机捕获风能的效率。
捕获风功率的公式是:P=0.5×Cp×A×ρ×v3其中,A为叶轮的扫风面积,ρ为空气密度,v为风速。
请注意,这些公式和概念可能因不同的风力发电机型号和应用场景而有所不同。
因此,在具体应用时,请务必参考特定设备的技术规格和制造商提供的指南。
附件1鼠类监测实施方案(草案)1.监测生境的选择夹(笼)夜法的监测中每个区县设城镇居民区、重点行业(餐饮、食品制售、建筑工地、屠宰、酿造等)、农村居民区3个类型的监测生境各1个。
各地可根据本地鼠传疾病流行情况和本地条件增加农田、林地等生境。
城镇居民区生境应选择当地居住条件和环境卫生较差的城中村、城乡结合部等有适宜鼠类生存的地点,包括室内和室外。
粘鼠板法作为夹(笼)夜法监测的替代方法,主要用于城镇和农村居民室内的鼠密度监测。
路径法选择公共绿地/公园/道路两侧,垃圾中转站/公共厕所,单位/居民区院内,农贸市场/工地/车站等三种类型的生境,用于城镇居民区室外环境鼠密度监测。
国家级监测点所在地市需至少2个区县参加监测工作,原则上须采用夹(笼)夜法,居民区室内环境布放鼠夹有困难时,可以使用粘鼠板法。
由于采用夹(笼)夜法和粘鼠板法也是灭鼠措施,可在一定时间内,降低监测地点鼠密度,影响监测结果,所以各地应结合本地情况,确定监测地点的范围,不同月份应在监测点内的不同区域进行监测,以免连续监测对鼠密度造成影响。
因此三个月内不得在同一区域实施监测,不同月份选取的监测区域之间距离应大于0.25km。
2.监测时间夹(笼)夜法和粘鼠板法的监测至少每两月(单月监测)监测一次,每监测月中旬开展监测,两次监测的间隔不小于30天。
路径法作为夹(笼)夜法替代,监测时间同上。
各地也可以根据各地灭鼠工作需求开展。
3.监测方法夹(笼)夜法:建议统一选用质量可靠稳定的中型钢板夹和鼠笼(见附录1-1),以各地便于获得的材料为诱饵长期使用,晚放晨收。
室内按每15m2布夹(笼)1只,超过100m2的房间沿墙根每5m布夹(笼)1只。
重点行业以室内环境为主,各种房间(厨房、库房)都应兼顾,农村居民区室内外均匀布放。
室外布放在鼠类出没的地方。
农田沿直线或沿田埂、沟渠等自然地形每5m 布放1只,行间距不少于50m 。
每一监测生境每月布夹累计不少于200有效夹(笼)夜。
病媒生物密度监测指标计算公式
1.鼠密度监测
鼠密度(捕获率)=捕鼠总数(只)/有效笼(次)数×100%
有效笼数=布笼总数-无效笼数
2.成蚊密度监测
密度(只/灯)=捕获蚊虫总数/监测灯数
3.成蝇密度监测
成蝇密度(只/笼)=蝇只总数/布放笼数
4.蟑螂密度监测
蟑螂密度(只/张)=捕获蟑螂总数(只)/回收的粘蟑纸数(张)5.白纹伊蚊幼虫密度指数的监测
布雷图指数=调查阳性积水容器数/调查户数×100
标准间指数=调查阳性积水容器数/调查的标准间数×100
6.诱蚊诱卵器指数的监测
诱蚊诱卵指数=诱蚊诱卵器阳性数/回收诱蚊诱卵器总数×100。
有害生物防制员考试题库有害生物防制员一、单项选择题1、传染病防治法规定(C)A、所有传染病必须纳入法定管理,区别对待、分类管理B、建议疫情报告制度,所有传染病必须通报、公布、隐瞒、谎报、缓报者将受惩罚C、医院不得拒收传染病人D、重大传染病治疗费用国家支付2、(D)是密度下降率的计算公式A、(处理后密度-处理前密度)/处理前密度*100%B、(处理后密度-处理前密度)/处理后密度*100%C、(处理前密度-处理后密度)/处理后密度*100%D、(处理前密度-处理后密度)/处理前密度*100%3、用鼠笼捕鼠比用鼠夹的优点主要在于(A)A、可得到活鼠B、捕获率更高C、诱饵更省D、可让户主自己放4、我国常用的鼠密度调查方法(D)A、鼠夹法B、粉迹法C、鼠征法D、以上都是5、有效的螨虫防制方法是(A)A、通风干燥B、空间喷洒C、滞留性喷洒D、粘捕6、(B)灭前密度调查方法对灭蟑螂后的密度没有影响A、网捕法B、目测法C、粘捕法D、药激法7、家鼠的粪粒外形呈(B)A、橄榄形B、纺锤形C、大米形D、花生形8、在家具下布放鼠笼,特别要注意(A)A、笼上留有足够空间B、诱饵必须新鲜C、防止宠物进入D、一面必须靠墙9、鼠迹包括以下内容:(D)A、鼠洞与咬痕B、鼠粪C、足印和尾痕D、以上都是10、安装防鼠网时,应注意缝隙小于(D)A、8.0mmB、7.0mmC、6.0mmD、5.0mm11、防鼠板材料可选用(D)A、木版B、塑料板C、硬纸板D、以上都不是12、老鼠通常怀孕期为(A)A、3周B、3.5周C、4周C、4.5周13、具有(B)习性的蝇类是家蝇A、专食人类的垃圾:对其他的物质不感兴趣B、水对其寿命影响很大,因此要经常喝水C、趋光性,常常避开亮出D、在10-15摄氏度时可正常活动和产卵14、目前国内外常用的蟑螂密度调查方法是(B)A、药激法B、粘捕法C、目测法D、网捕法15、处理蟑螂卵夹的常用方法(C)A、高浓度杀虫剂浸泡B、深埋C、焚烧D、踩死16、德国小蠊可钻过(A)的缝隙A、1.6mmB、1.7mmC、1.8mmD、1.9mm17、、职业病防治法的基本原则是(D)A、劳动者依法享有职业卫生保护的权利B、用人单位职业病防治责任制C、国家实行职业卫生监督制度D、预防为主、防治结合18、在适宜的生长条件下,德国小蠊的卵期(A)B、1.5个月C、2个月D、2.5个月19、德国小蠊的活动高峰(A)A、20:00-21:00B、19:00-21:00C、20:00-22:00D、22:00-3:0020、目测法的报告单位是(C)A、只/间B、只/张C、只/15minD、只/30min21、灭蟑措施包括(D)A、环境防制B、物理防制C、化学防制D、以上都是22、蟑螂入侵居家的主要方式(D)A、经门缝钻入B、经下水道进入C、经水电管道孔进入D、随食品容器带入23、蟑螂的化学防制中最常用的药物是(D)A、灭蟑毒(胶)饵B、灭蟑粉剂C、滞留喷洒剂D、以上都是24、蟑螂密度监测,通常每15平方米布放粘蟑纸(C)B、2张C、3张、D、4张25、以下繁殖力最强的品种是(C)A、美洲大蠊B、黑胸大蠊C、德国小蠊D、澳洲大蠊26、在分辨屋尘螨和粉尘螨时,足3和足4等粗的是(C)A、屋尘螨雌螨B、屋尘螨雄螨C、粉尘螨雌螨D、粉尘螨雄螨27、、药激法进行蟑螂密度调查,在喷洒后(B)内激出的蟑螂数确定侵害率A、15minB、10minC、20minD、5min28、在使用熏蒸剂时通常混入(B)a、一氧化碳B、二氧化碳C、二氧化硫D、二硫化碳29、蚤类的灭效检查,需要在采取控制措施后(B)进行A、12hB、24hC、48hD、72h30、一般()的白蚁均有复眼,(B)的白蚁则无复眼A、短翅型与无翅型,大翅型B、大翅型与短翅型,无翅型C、无翅型,大翅型与短翅型D、大翅型,短翅型与无翅型31、以下哪一种温湿度条件时,蛹的周期最短(B)A、35℃-40℃、相对湿度90%;B、35℃-40℃、相对湿度70%;C、35℃-40℃、相对湿度60%;D、35℃-40℃、相对湿度50%;32、以下哪一项不是苍蝇传播疾病的方式(D)A、体表污染B、排泄物污染C、分泌物污染D、血液传播33、填写螨虫调查表,最应关注的是(D)A、时间B、地点C、部位D、环境条件34、调查鼠密度时,有效夹只指(D)A、已捕到鼠的鼠夹B、夹上鼠毛的鼠夹C、夹上已无诱饵的鼠夹D、排除无效夹之后的所有鼠夹35、苍蝇的活动范围一般在(C)A、3-4kmB、4-6kmC、1-2kmD、7-8km36、蚊虫的各虫期中,(D)在陆上生活A、卵期B、幼虫期C、蛹期D、成虫期37、家鼠没有(A)A、犬齿B门齿C、触须D、臼齿38.室内滞留喷洒一般主要针对(A)型蚊虫A、内吸型和内栖型B、内吸型和外栖型C、外吸型和外栖型D、外吸型和内栖型39、关于鼠夹、鼠笼使用正确的是(B)A、鼠夹、鼠笼捕鼠安全不污染环境,可以在一个环境中连续使用B、鼠夹、鼠笼捕鼠安全不污染环境,但是不能再一个环境中连续使用C、鼠夹、鼠笼对褐家鼠特别有效,可以在一个环境中连续使用D、鼠夹、鼠笼对黄胸鼠特别有效,可以在一个环境中连续使用40、面积在(C)平方米以内的房间布放1个鼠夹A、10B、12C、15D、2041、不属于物理方法灭白蚁的是(C)A、灯光诱杀有翅白蚁B、高温灭白蚁C、诱饵诱杀白蚁D、高频、微波灭白蚁42、用勺舀法调查蚊密度时,除(C)外,对其他三个方面都有明确的要求A、勺舀数量B、勺舀点距离C、阳性点数量D、勺舀位置43、具有(C)形态特征的蝇类是厩腐蝇A、体型比家蝇稍小,又称小家蝇B、中胸背面有4条黑纵纹,其两侧有4块黑斑C、翅第四纵脉末端呈弧形弯曲D、中胸背面有3条黑色等宽纵条44、检查灭鼠毒饵的消耗情况时,若此份毒饵部分被消耗应(B)A、再投一份B、补至原量C、加倍补投D、在次日复查45、使用(B)方法不适用成蝇室内密度调查,A、蝇迹、蝇斑计数法B、十字交叉法C、粘蝇纸法D、目测计数法46、下面关于淡色库蚁的描述,(C)是不正确的A、附节末端有发达的爪垫B、中足和后足股节前面无明显的淡色带C、中胸侧板鳞簇不分散,形成两暗色区中的一短横白带D、喙和跗节无白环47、使用化学杀虫剂浓度(B)的效果好A、高B、中等C低D、超低48、手动喷雾器的作用是(C)A、喷洒药水B、喷洒药粉C、滞留喷洒D、超低溶量喷洒49、最适宜其他有害生物发育的温度是(C)A、5°C-15°CB、15°C-25°CC、25°C-35°CD、35°C以上50、作为有害生物防制员在处理各种关系时,在下列说法不正确的是(D)A、在处理企业利益与社会利益的关系时,以社会的利益为重B、在处理个人利益与集体利益的关系时,以集体的利益为重C、在处理同事之间的关系时,要互相尊重,和谐共处D、在处理下级与上级的关系时,任何时候下级都要服从上级51、(C)不是寄生线虫的特点A、对标靶生物有害B、对寄主特异性弱C、能高度侵染D、释放方法简便52、蚊虫综合治理的"综合"的含义是(C)A、仅是防治对象的综合B、仅是防治方法措施的综合C、是防治对象的综合和防治措施的综合两方面D、对蚊虫采取多种防制方法53、用勺舀法调查蚊虫密度,一般用(C)来表示A、布雷图指数(BI)B、房屋指数(HI)C、、容器指数(CI)D、千人指数54、、蚊虫的一个生殖营养周环包括(A)A、雌蚊吸血,胃血的消化与卵的形成-产卵B、雌雄蚊虫交配-雌蚁吸血产卵C、雌雄蚊虫交配-雌蚊吸血-胃血的消化与卵的形成-产卵55、(A)不是白蚁的捕食性天敌A、蛇B、穿山甲C、蝙蝠D、青蛙56、LT50表示在一定的(),受试生物(C)A、观察时间内,死亡一半需要的杀虫药剂浓度B、观察时间内,一半不能飞行或运动所需要的药量C、受试生物死亡一半需要的时间D、观察时间内,死亡一半需要的杀虫药剂的剂量57、蚊虫整个生活周期中,哪个阶段与水体无关(D)A、卵B、幼C、蛹D、成蚊58、淡色库蚊是下列那种水体孳生的代表蚊种(D)A、田塘型B、缓流型C、丛林型D、坑洼型59、计算平均每百户的蚊虫孳生容器的下降率,是用于以下哪个指数(C)A、房屋指数B、容器指数C、布雷图指数D、路径指数60、白纹伊蚊一般分布在海拔(A)的地区A、1000m以下B、800m以下C、600m以下D、400m以下61、螨虫的鄂体又称假头,位于躯体的前端或前部腹面,由(B)组成A、膝肢、鳌肢、须肢及鄂基B、口下片、鳌肢、须肢及颚基C、口下片、鳌肢、须肢及颚体D、口下片、鳌肢、膝肢及鄂基62、有机磷杀虫剂不能用于(D)A、杀幼剂B、空间喷洒C、滞留喷D、蚊帐处理63、具有(C)特征的蝇类为大头金蝇A、体中型,灰黑色B、腹部正中有黑色纵条C、复眼深红色,颊为橙色D、第4纵脉末端呈弧型弯曲64、采集到的蟑螂卵荚和成、若虫均可用药液浸泡长期保存,除(A)外用的药液是正确的A、来苏儿药液B、酒精药液C、福尔马林药液D、酒精加甘油65、(C)可以作为杀螨剂使用A、溴敌隆B、大隆C、尼索朗D、除虫脲66、室内滞留喷洒时喷雾的标准速度为(B)A、0、355m/sB、0、455m/sC、0、555m/sD、0、655m/s67、鼠药不仅不能和食品保存在一起,也不能和(D)放在一个库房里A、鼠夹B、粘鼠板C、驱鼠器D、杀虫剂68、下列关于药剂的使用,表述正确的是(A)A、室外施药应避免在高温、雨天或雨前、大风天气B、施药时应告诫非操作人员做好防护措施C、园林、绿地施药12小时后才可以进入D、喷头堵塞时,应清水浸泡过夜,反复冲洗后,用嘴吹通69、(B)不属于生物杀虫剂A、苏云金杆菌B、绿僵菌C、球形芽胞杆菌70、灭虫章挪用化学杀虫剂可迅速降低密度,是(B)的措施A、治本B、治标C、标本兼治D、标本都不治71、微乳剂(C)A、易燃,储存和运输时要小心B、具有腐蚀性,对容器要求较高C、减轻了制剂的毒性,减轻了对环境的污染D、乳状液粒子比乳油大,药效较高72、(B)是有害生物防制员职业守则之一A、选用低毒杀虫剂,不污染环境B、不损财物,文明服务C、满意服务,提高工作质量D、着装整齐,耐心服务73、法规防治是利用(A)来进行的蚊虫防治A、法律或条例B、宣传教育C、自愿进行D、行业规则74、有机垃圾的清理、密闭化储存和运输,可以大量减少(B)的数量A、蚊虫B、蝇类C、萤蝶D、蚂蚁和螨类75、下面(B)药剂是用于滞留喷洒的药剂A、80%DDVP乳油B、5%奋斗呐可湿性粉剂C、溴氰菊酯灭蝇毒饵D、高效氯氰菊酯粉剂76、除(D)外,其它三个方面都显著影响调查结果A、调查工具前后一致与否B、操作员素质水平高低C、使用诱饵前后一致与否D、蟑螂密度适中与否77、用臭氧灭菌灯进行空气消毒,人员必须离开现场,消毒结束后(B)方可进入A、10-20minB、20--30minC、30-40minD、40-60min78、小型环氧乙烷消毒处理的对应湿度为(B)。
闯红灯自动记录系统的检测方法作者:蔡志军来源:《科学与财富》2018年第10期摘要:本为主要介绍闯红灯自动记录系统的工作原理及检测方法。
关键词:抓拍率;计时误差闯红灯自动记录系统,是安装于道路交通路口,自动记录机动车闯红灯行为的监控系统;主要由闯红灯检测单元、图像采集单元和计算机管理单元组成。
记录系统主要包括的技术参数有闯红灯自动记录系统捕获率、计时误差的检测、车辆号牌识别的检测、接地电阻。
1.闯红灯自动记录系统捕获率的检测测试车辆(车辆模拟装置)分别以5km/h、40km/h、80km/h的速度进行闯红灯测试。
各测速点分别测试10次。
闯红灯捕获率按如下公式计算:式中:C——闯红灯捕获率dx――判定实际交通违法行为机动车数dz――检测总次数2.计时误差的检测(1)当前时刻误差的检测用标准时钟校准闯红灯自动记录系统当前时刻。
检测点数不小于六组。
取检定点的系统时刻txi和标准时刻t0i,按如下公式计算时刻误差δti:式中:δti——时刻误差,计算连续六组时刻误差,取平均值δt为闯红灯自动记录系统当前时刻误差。
(2)日差的检测a)检测系统当前时刻误差δt1。
b)三天后同一时刻,在同一车道检定系统当前时刻误差δt2。
c)闯红灯自动记录系统时刻日差按如下公式计算:δtr=(δt2-δt1)/3 式中:δtr——系统时刻日差,检测点不小于三组,取δtr的平均值为系统时刻日差。
3.车辆号牌识别的检测在所有违法记录中,选取10项违法图像或视频,使用闯红灯自动记录系统识别功能对违法图像或视频进行车辆特征符号或表识的识别。
记录有效率按公式如下计算:式中:H ——号牌识别有效率y ——有效识别数tz ——抽检样本总数4.接地电阻受检闯红灯自动记录系统不通电,开关置于接通位置。
在接地端子(或接地触点)与安装机箱等易触及部件之间,施加空载电压不超过12V产生的不小于10A的电流,测量接地电阻。
作者简介:蔡志军,女,工程师。
病媒生物预防控制机构服务规范1范围本文件规定了病媒生物预防控制服务机构服务流程及要求、效果评价和投诉处理。
本文件适用于病媒生物预防控制服务机构从事预防控制服务活动。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,标注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 23795 病媒生物密度监测方法蜚蠊GB/T 23796 病媒生物密度监测方法蝇类GB/T 23797 病媒生物密度监测方法蚊虫GB/T 23798 病媒生物密度监测方法鼠类GB/T 27770 病媒生物密度控制水平鼠类GB/T 27771 病媒生物密度控制水平蚊虫GB/T 27772 病媒生物密度控制水平蝇类GB/T 27773 病媒生物密度控制水平蜚蠊GB/T 31714 病媒生物化学防治技术指南空间喷雾GB/T 31715 病媒生物化学防治技术指南滞留喷洒GB/T 31721—2015 病媒生物控制术语与分类GB/T 36788 病媒生物密度监测方法蜱类WS/T 692 病媒生物密度监测方法臭虫3术语和定义GB/T 31721—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1病媒生物能通过生物和(或)机械方式将病原生物从传染源或环境向人类传播的生物。
主要包括节肢动物中的蚊、蝇、蜚蠊、蚤、白蛉、虱、蜢、蚋、蜱、螨和啮齿动物的鼠类等。
[来源:GB/T 31721—2015,2.1.1].3.2病媒生物预防控制采用物理、化学和生物等预防控制措施,将病媒生物控制在不足危害的水平。
3.3病媒生物预防控制机构依法注册,向客户提供病媒生物预防控制服务的机构。
4基本要求4.1机构场所病媒生物预防控制服务机构(以下简称:服务机构)应具有独立办公场所、药品库房与器械库房。
库房条件应满足环保、消防等法律法规及相关规定要求。
4.2 人员管理服务机构应有管理人员、技术人员与操作人员。
单标多捕法计算公式
摘要:
一、单标多捕法简介
1.定义与背景
2.适用范围
二、单标多捕法计算公式
1.基本公式
2.公式推导
3.公式应用
三、单标多捕法的优势与局限性
1.优势
2.局限性
四、与其他捕获方法的区别
1.单标多捕法与传统捕获方法的对比
2.单标多捕法与多标多捕法的区别
五、总结
正文:
单标多捕法是一种用于计算多个目标在复杂环境中被捕获概率的方法,它的核心思想是在一个标准差的基础上,通过多次捕获实验来估计目标被完全捕获的概率。
单标多捕法适用于需要评估多个目标在复杂环境中被捕获的概率的场景,例如在军事、安全等领域。
单标多捕法的计算公式分为基本公式和公式推导。
基本公式为P(n) = (1 - e^(-λn)) / (λn),其中P(n) 表示n 次实验中目标被完全捕获的概率,λ表示每次实验中目标被捕获的概率,n 表示实验次数。
公式推导则是基于泊松分布和指数分布的理论推导,可以更深刻地理解单标多捕法的原理。
单标多捕法具有以下优势:1.适用于复杂环境中的多目标捕获问题;2.计算简便,易于理解和实施;3.可以估计目标被完全捕获的概率。
然而,单标多捕法也存在局限性:1.对每次实验中目标被捕获的概率λ的估计要求较高;2.无法考虑目标之间的相互影响。
单标多捕法与传统捕获方法相比,更适用于复杂环境中的多目标捕获问题。
与多标多捕法相比,单标多捕法更简单,但可能无法准确估计每个目标被捕获的概率。
综上所述,单标多捕法是一种在复杂环境中评估多目标被捕获概率的有效方法,具有一定的优势,但也存在局限性。
磁珠捕获效率计算磁珠捕获效率是指在进行磁珠捕获实验时,所捕获的目标物质的比例或百分比。
计算磁珠捕获效率主要涉及以下几个参数:1.磁珠浓度:指磁珠的质量或体积浓度。
一般来说,磁珠的浓度越高,捕获效率越高。
磁珠浓度由实验设计决定,可以通过称量或稀释的方式控制。
2.目标物质浓度:指待捕获的目标物质的浓度。
目标物质浓度越高,磁珠捕获效率越高。
目标物质浓度可以提前知道或通过测量得到。
3.磁场强度:磁场强度是指磁珠所处磁场的强度。
磁场强度越大,磁珠捕获效率越高。
磁场强度可以通过实验设置或使用特殊的磁珠进行调整。
4.反应时间:反应时间是指磁珠与目标物质进行反应的时间。
反应时间越长,磁珠捕获效率越高。
反应时间由实验设计决定,可以通过控制反应时间来调整捕获效率。
计算磁珠捕获效率的方法一般是以实验测量为基础,通过分析实验结果得出。
一种常用的方法是通过对磁珠和目标物质混合后进行分离,然后测量分离后的磁珠和目标物质的浓度,再根据初始浓度和分离后浓度的比值来计算捕获效率。
具体的计算公式如下:捕获效率=(目标物质分离后浓度目标物质分离前浓度)/目标物质分离前浓度*100%其中,目标物质分离后浓度和目标物质分离前浓度可以通过实验测量获得。
上述公式中的结果以百分比的形式呈现,该值可以表示磁珠捕获目标物质的效率。
需要注意的是,在实际应用中,磁珠捕获的效率受到多种因素的影响,上述公式只是一个简单的计算方法,实际的计算可能需要考虑更多的因素和修正。
总之,在计算磁珠捕获效率时,需要控制磁珠浓度、目标物质浓度、磁场强度和反应时间等因素,并通过实验测量来计算捕获效率。
同步捕获概率摘要:一、概念介绍1.同步捕获概率的定义2.同步捕获概率的重要性二、同步捕获概率的计算方法1.基本概念2.计算公式3.实例解析三、影响同步捕获概率的因素1.信号质量2.捕获脉冲长度3.信噪比四、同步捕获概率在实际应用中的意义1.在通信系统中的应用2.在导航系统中的应用3.在其他领域中的应用五、提高同步捕获概率的方法1.改进信号处理技术2.优化捕获脉冲设计3.提高信噪比正文:同步捕获概率是通信和导航等领域中的一个重要概念,它描述了在一定条件下,接收端正确捕获到信号的概率。
捕获概率越高,说明接收端在接收信号时越稳定,数据传输和定位等过程也越可靠。
因此,深入研究同步捕获概率的计算方法以及影响因素,对于提高通信和导航系统的性能具有重要意义。
同步捕获概率的计算方法主要基于信号处理和统计理论。
首先,需要了解一些基本概念,如信号的互相关函数、功率谱密度等。
在此基础上,可以推导出同步捕获概率的计算公式。
一般来说,同步捕获概率与信号质量、捕获脉冲长度以及信噪比等因素密切相关。
信号质量是指信号在传输过程中受到的干扰程度,通常用信噪比来衡量。
信噪比越高,信号质量越好,同步捕获概率也越高。
捕获脉冲长度是指接收端用来捕获信号的脉冲长度,它影响了接收端对信号的敏感程度。
脉冲长度越长,同步捕获概率通常越高,但过长的脉冲会导致系统性能下降。
因此,需要在实际应用中权衡脉冲长度与系统性能之间的关系。
同步捕获概率在通信、导航等领域的实际应用具有重要意义。
在通信系统中,同步捕获概率的高低直接影响到数据的传输质量和传输速率。
通过提高同步捕获概率,可以降低误码率,提高通信系统的可靠性。
在导航系统中,同步捕获概率对于提高定位精度至关重要。
在一定范围内,提高同步捕获概率可以有效减小定位误差,提高导航系统的性能。
为了提高同步捕获概率,研究者们提出了许多方法。
例如,可以改进信号处理技术,提高接收端对信号的解调性能;优化捕获脉冲设计,使之更适合特定场景下的信号捕获;提高信噪比,降低信号在传输过程中受到的干扰。
捕获率计算公式
捕获率是指在一定时间内,成功捕获/找到目标的概率。
捕获率的计算公式为:
捕获率= 成功捕获量/ 总试图捕获量×100%
其中,成功捕获量是指在一定时间内成功找到或捕获到的目标数量,总试图捕获量是指在同一时间内所有尝试找到或捕获目标的次数。
例如,如果在一小时的时间内,一名猎人尝试捕获了10只兔子,最终成功捕获了3只兔子,则该猎人的捕获率为:
捕获率= 3 / 10 ×100% = 30%
捕获率的计算可以帮助我们评估某项任务或行动的效果,从而更好地调整策略和决策。