夏季
当前话题为您枚举了最新的 夏季。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。
ansys与matlab代码2011年夏季
此代码集合由Allan Liu在2011年夏季开发,将逐步集成到其他包/项目中。
椭圆积分:Igor Moiseev提供了一组用于计算椭圆积分和特殊函数的Matlab代码,扩展了elliptic12和elliptic3函数以支持更广泛的参数输入,计算完整椭圆积分。
磁铁代码:实现了Matlab代码,用于计算磁铁之间的力,包括:
Torque.m:计算平行长方体磁铁之间的扭矩
magnetcoil.m:计算同轴磁铁和螺线管之间的轴向力
ANSYS脚本:用于计算Ansys中各种几何形状的力和扭矩。
此代码遵循Apache许可证(v2)进行分发,并在贡献到新项目时可能会改变。
Matlab
5
2024-05-01
凯立德2012夏季版主程序破解工具
凯立德导航NaviOne是国内领先的电子地图、GPS导航系统和位置服务提供商,专注于为汽车制造商、汽车电子厂商、便携导航设备制造商、手机厂商及电信运营商提供服务。技术领先的凯立德导航系统在行业内享有很高的声誉。
Access
1
2024-07-14
南大洋夏季气旋的统计特征分析 (2007年)
为增进对南半球夏季气旋及其爆发性气旋的理解,利用美国国家环境预报中心NCEP提供的1°×1°FNL格点资料,对2004至2007年三个夏季(12月、1月、2月)南大洋地区外的气旋位置及路径进行了详细统计分析。发现1月份是夏季气旋和爆发性气旋发展的高峰期,55°S至70°S为气旋分布的主要区域,特别是南美洲东部和南极半岛附近。爆发性气旋更倾向于在澳大利亚大陆西南50°S至60°S生成。研究还指出随着季节变化,气旋的位置呈现向更高纬度的趋势。大多数气旋路径为东-东南方向,而爆发性气旋则通常表现为东北移动。南大洋夏季气旋平均生命周期约2至6天,水平尺度平均约1000公里,而爆发性气旋的持续时间通常更长,平均约一周,水平尺度达到约3000公里。
统计分析
0
2024-08-18
东部地区夏季风活动与降水关系分析(1986年)
用850hPa面上候平均流场和实测候雨量及其相对百分率分别确定了我国东部地区近三十年来历年及其平均夏季风进遐日期和雨季起迄日期。通过分析表明,夏季风前锋和降水高峰带在华南和华北停留时间较长,而在长江中下游停留时间则较短,出现了明显的一次跃进和二次停滞过程,这与前人的工作是不同的。还结合成风和假相当位温提出了一个夏季风强度指数,并通过对其进行功率谱分析得知,我国东部地区夏季风强弱的年际变化除华南存在二年周期振荡外,其它地区为准三年周期振荡。另外,通过统计分析表明,冬季太平洋海温异常与我国东部夏半年有显著关系。
统计分析
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2024-10-31
数字化雷达与夏季暴雨分析的应用研究(2003年)
运用统计归纳方法分析了近12年来我市夏季暴雨的样本数据,总结出不同天气形势类型。结合雷达回波形态特征、14时地面实况资料以及9210系统的物理量场,利用qB语言编程进一步计算了各类天气形势的物理量场配置关系。研究提供了一种利用数字化雷达预测夏季暴雨的有效途径。
统计分析
0
2024-08-22
中国东部降雨格局与东亚夏季风影响的空间特征分析 (2010)
利用地理统计学分析方法,结合观测气象站点的降雨资料和东亚夏季风指数,采用EOF、相关分析及克里金空间插值等技术,研究了中国东部夏季降雨与季风指数的时空关系,揭示了受东亚夏季风影响地区的降雨类型分布。
统计分析
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2024-09-13
南京周边地区夏季对流云降水的雷达回波特征与人工增雨分析
利用1998~2002年南京713数字化天气雷达资料,对南京周边地区(距南京150 km范围内)7、8、9三个月所有有高显的对流云降水回波进行了统计分析。统计结果显示,南京及其周边地区夏季对流云降水回波以带状为主,占比超过58.2%;其次是孤立的对流云降水回波,占22.6%。在高显上,回波顶高在0°C层以下的降水回波较少,不到10%;0℃~-10℃之间占11.7%;-10℃~-20℃之间占15.3%,20℃以上的占63%以上。这些结果揭示了南京及其周边地区夏季对流云降水的特征,为人工增雨提供了分析基础。
统计分析
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2024-07-17
傅里叶角谱分析MATLAB代码光谱和交叉光谱分析∂18O同位素及夏季日照中的米兰科维奇周期
这个存储库包含两个MATLAB函数,用于进行Kong虫∂18O(全球冰体积的代理)的光谱分析,并计算在65 N处的夏季日照。autospectral.m函数用于自动光谱分析,检测数据中的米兰科维奇周期性。cross_spectral.m函数则进行交叉谱分析,确定数据集之间的相关性及其程度。米兰科维奇周期是由地球轨道、轴向倾斜和分点进动等因素引起的地球日照变化周期,主要为100 ka、41 ka和21-26 ka。这些方法为了计算∂18O同位素的周期性及其与夏季日照的关联而设计。
Matlab
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2024-08-29