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Snubber Design

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DESIGN OF SNUBBERS FOR POWER CIRCUITS

By Rudy Severns

What’s a snubber?

Power semiconductors are the heart of power electronics equipment. Snubbers are circuits which are placed across semiconductor devices for protection and to improve performance. Snubbers can do many things:

·

Reduce or eliminate voltage or current spikes ·

Limit dI/dt or dV/dt ·

Shape the load line to keep it within the safe operating area (SOA)·

Transfer power dissipation from the switch to a resistor or a useful load ·

Reduce total losses due to switching ·Reduce EMI by damping voltage and current ringing

There are many different kinds of snubbers but the two most common ones are the resistor-capacitor (RC) damping network and the resistor-capacitor-diode (RCD) turn-off snubber. This appli-cation note will show you how to design these two snubbers.

Switching waveforms

Before getting into the design of snubbers it is important to understand the waveforms which occur naturally in power circuits. These provide both the motivation for using snubbers and the infor-mation needed for their design. There are many different types of circuits used in power converters,motor drives, lamp ballasts and other devices. Fortunately all of these different circuits have a common network and waveforms associated with the switches. Figure 1 shows four widely used circuits. All of these circuits, and in fact most power electronics circuits, have within them the same switch-diode-inductor network shown within the dotted lines. The behavior of this network is the same in all these circuits which means that we only have to solve the snubber design problem for one circuit to apply it to all of the others. This tremendously simplifies the problem and allows generalized snubber design tech-niques.

A typical boost converter is shown in figure 2A. For snubber design we are concerned with circuit behavior during the switch transition time which is much shorter than the switching period. This allows us to simplify the analysis. In normal operation the output voltage is DC with very little ripple.This means that we can replace the load and filter capacitor with a battery since the output voltage changes very little during switch transitions. The current in the inductor will also change very little during a transition and we can replace the inductor with a current source. The simplified circuit is given in figure 2B. The voltage (E) and current (I) waveforms are given in figure 2C.

At the beginning of the switching cycle the switch is open and all of the current (I o ) will be flowing through the diode into the battery. As the switch turns on, the current will gradually shift from the diode to the switch. However, as long as there is

current in the diode, the switch voltage will remain at E o . Once all of the current has been transferred to the switch, the switch voltage can begin to fall. At turn-off the situation is reversed. As the switch turns off, the voltage across it will rise. The current in the switch will however, not begin to fall until the switch voltage reaches E o because the diode will be reverse biased until that point. Once the diode begins to conduct the current in the switch can fall.

This type of switching, commonly referred to as “hard switching”, exposes the switch to high stress because the maximum voltage and maximum current must be supported simultaneously. This also leads to high switching loss.

In practical circuits the switch stress will be even higher due to the unavoidable presence of parasitic inductance (L p ) and capacitance (C s ) as shown in figure 3A. C p includes the junction capaci-tance of the switch and stray capacitance due to circuit layout and mounting. L p is due to the finite size of the circuit layout and lead inductance. L p can be minimized with good layout practice but there may be some residual inductance which may cause a ringing voltage spike at turn-off as shown in figure 3B.

The most common reasons for using a snubber are to limit the peak voltage across the switch and to reduce the switching loss during turn-off.

RC snubber design

An RC snubber, placed across the switch as shown in figure 4, can be used to reduce the peak voltage at turn-off and to damp the ringing. In most cases a very simple design technique can be used to determine suitable values for the snubber components (R s and C s ). In those cases where a more opti-mum design is needed, a somewhat more complex procedure is used.

Quick snubber design: To achieve significant damping C s > C p . A good first choice is to make C s equal to twice the sum of the output capacitance of the switch and the estimated mounting capaci-tance. R s is selected so that R s =E o /I o . This means that the initial voltage step due to the current flowing in R s is no greater than the clamped output voltage. The power dissipated in R s can be esti-mated from peak energy stored in C s :

This is the amount of energy dissipated in R s when C s is charged and discharged so that the average power dissipation at a given switching frequency (f s ) is:

Depending on the amount of ringing the actual power dissipation will be slightly higher than this.

Figure 3

Figure 4

The following example shows how to use this procedure. Suppose the switch is an IRF740 with I o = 5 A and E o = 160 V . For this device C oss = 170 pF and the mounting capacitance will be 40 pF.Doubling this capacitance, C s = 420 pF. A 500V Snubber Mike capacitor would be ideal for this appli-cation and the standard values available are 390 and 470 pF. We will choose the closest standard value and set C s = 390 pF. R s = E o /I o = 32W. For f s = 100 kHz, P diss = 1W. A 2 Watt carbon composition resistor would be ideal for R s because it has very low self inductance. Carbon film resistors can also be used as long as those resistors which are trimmed with a spiral cut are avoided.

If this very simple and practical procedure does not limit the peak voltage sufficiently then C s can be increased or the optimizing procedure can be used.

Optimized RC snubber: In those cases where the peak voltage must be minimized and power dissipation is critical, a more optimum design approach should be used. In a classic paper [1] Dr. W. McMurray described the optimization of the RC snubber. The following discussion presents the highlights of the procedure.The following definitions will be used:

1/2

Z o = (L p /C s )χ = (I o /E o )Z o initial current factor

χ222 = L p I o /C s E o initial energy in Lp/final energy in

Cs

ζ = P s /2Z o

damping factor E 1 =

peak switch voltage E 1/E o =normalized peak switch voltage

In the design process I o , E o and L p will be given and it will be necessary to determine the values for Rs and Cs which give an acceptable peak voltage (E 1). Figure 5 shows the relationship between E 1/E o and ζ for different values of χ. The key point which this graph makes is that for a given χ (χα1/.5Cs )there is an optimum value for ζ (ζα R s ) which gives the lowest peak voltage. A second important point is that the lowest value of peak voltage attainable is determined by the size of C s . If a lower peak voltage is required, then a larger C s must be used. This means that the power dissipation has to increase as the peak voltage is reduced.

The design of an optimized RC snubber is very easy using the graph given in figure 6. The design proceeds in the following steps:

1. Determine I o , E o and L p

2. Select the maximum peak voltage

Figure 5

χ

ζ

Figure 6

ζ

ο

ζ

ο

χ

ο

3. Compute E 1/E o

4. From the graph, determine the values for χ and ζ

5. Given χ and ζ calculate the values for R s and C s

Here is an actual example. If I o = 5 A, E o = 300 V , L p = 1μH and E 1 = 400V then E 1/E o = 1.33.Following the dashed line and arrows on figure 6, χo = 0.65 and ζo = .8. From this information R s and C s can be determined:

using a standard CDE “Snubber Mike” capacitor let C s = 680pF using a standard resistor let R s = 62 Ohms

The graphs (figures 5 and 6) do not take into account the effect of the switch shunt capacitance or finite transition time. In general the optimum value for R s will be somewhat lower than calculated. A more precise optimum can be achieved by simulation of the switching with SPICE. Starting with the computed values, R s can then be easily varied to find the optimum. In general the optimum will be quite broad allowing the use of standard 5% resistor values.

An example of optimizing R s , using an IRF840 for the switch, is shown in figure 7. The optimum value for R s = 51Watts and E 1 = 363 V . For R s = 39 and 62 Watts, E 1 is higher. The final peak voltage is less than 400 V because of the shunt capacitance of the switch. If E 1 is allowed to rise to 400 V then a smaller value for C s could be used, saving some power dissipation.

This example shows the importance of simulating and optimizing the snubber circuit using the actual components. The graphs get you into the ball park and the simulation allows for optimization.Determination of L p :

E o and I o come directly from the circuit. The value for E 1 is a judgment call and will depend on the voltage rating of the switch and the voltage derating factor. The designer must choose the peak accept-able voltage. All of these quantities are fairly obvious. L p however, is a characteristic of the particular circuit layout and is not usually easy to calculate. L p can be determined from the circuit by measuring the period of one ringing cycle (T 1), then adding a known capacitor (C test ) in parallel with the switch and finally re-measuring the period (T 2). L p can be computed from:

Figure 7

Usually C test is approximately equal to twice the switch capacitance

An alternate method for determining L p in higher power circuits is to take advantage of the voltage step (V step) which appears in V ce or V ds due to the dI/dt of the current flowing in L p at turn-on:

At switch turn-on C s will be charged. This means that there will be a current spike in the switch due to the discharge of C s through R s in addition to the normal current flow. This is a short transient pulse which rapidly decays but it can add substantially to the turn-on current and should be taken into account. It should be noted that the RCD snubber discussed in the next section will also have this turn-on current spike but that spike can be controlled more easily because the value for R s does not have to be optimized for maximum damping.

RC snubbers are very useful for low and medium power applications but when the power level is more than a few hundred watts the loss in the snubber can be excessive and other types of snubbers need to be considered. The RC snubber does have a place in high power applications as a secondary damping network to suppress high frequency ringing which does not have a lot of energy associated with it. RCD snubber design

The RCD snubber as shown in figure 8 has several advantages over the RC snubber:

·In addition to peak voltage limiting, the circuit can reduce the total circuit loss, including both switching and snubber losses.

·Much better load lines can be achieved, allowing the load line to pass well within the SOA.

·For a given value of C s, the total losses will be less

·The shunt capacitance across the switch (C p) is a useful part of the snubber

There is one disadvantage however. Because of the diode across R s, the effective value for R s, during the charging of C s, is essentially zero. This is not the optimum value and, for a given C s, E1 will be higher than it would be in an optimized RC snubber.

Typical turn-off waveforms for this snubber are given in figure 9. These waveforms assume that L p = 0. The effect of L p will be considered shortly. The key feature of these waveforms is that the switch voltage rises slowly as the switch current falls. This means that the high peak power associated with

Figure 8

Figure 9 I

simultaneous maximum voltage and current is eliminated. The net result is much lower peak stress and switching loss. V oltage waveforms for two different values of C s are shown. In this example I o = 10 A and E o = 300 V . As C s is made larger the peak power and the switching loss will be lower. However,larger C s means greater loss in R s when the switch turns on and C s is discharged through R s and the switch. Again we see the tradeoff between snubber efficacy and loss.

Depending on the size of C s the switch voltage may reach E o before, at the same time, or after the switch current reaches zero. The case where E = E o at the instant that I = 0 is defined as a “normal”snubber and C s = C [2]n , where :

Where t s is the fall time of the switch current (see figure 9). For the example given in figure 9, C n =1.667 nF.

The relationships between C n , switching loss, peak switch stress, snubber loss and total loss are shown in figure 10. Snubber size is shown relative to C n . When even a small snubber is used (C s < C n ) the switching loss drops quickly. As C s is made larger however, the improvement in switch loss decreases.For example, for C s = C n , the switch loss is down to 16%. Making C s larger will reduce the switching loss only a small amount but will increase the snubber loss substantially. There is in fact a broad mini-mum loss around C s = 0.45 C n , where the total loss is reduced to 53% of what it would have been without the snubber. It is important to remember that C p is part of C s and that the actual value for C s =.45 C n - C p . For C s /C n = 2 the total loss is equal to what it would have been if no snubber were used,however the switching load line will have very low stress.

In those cases where the primary concern is to reduce the total switching loss, the value for C s is usually set to .5 Cn. In this case R s is selected to allow the voltage on C s to decay to a small value during the minimum switch on time (t on,min ). The capacitor voltage decay is a simple RC exponential and in two time constants (τ = R s C s ) will be down to 0.14 E o . This is usually sufficient. The value of R s is then:

When L p is significant there will be voltage overshoot during turn-off. If E 1 must be controlled then different values for C s may be necessary and a compromise made. Figure 11 gives a comparison be-tween the RC snubber developed earlier and an RCD snubber using the same component values (R s =51W and C s = 680 pF). Note that the loss will be lower but the peak voltage is higher for the RCD snubber. This is typical. For similar total loss, C s can be larger in the RCD snubber which will reduce E 1.Increasing C s to 1.2 nF reduces E 1 to 424 V . C s could be increased further but for the same total loss, E 1will still be higher in the RCD snubber.

Combined snubber: When it is important to minimize both the loss in the switch and E 1

Figure 10

Figure 11

a combination snubber, using both RC and RCD, can produce very good results with low losses. An example of such a combination is given in figure 12 and the resulting waveform is compared to the previous RC snubber, using the same circuit conditions, in figure 13.

Component selection and layout

The components in snubbers can be very highly stressed and must therefore be selected with some care.

Layout and inductance

One of the primary reasons for using snubbers is the presence of parasitic inductances (L p ) in the circuit which generate voltage spikes and ringing when excited by the switching action. Larger parasitic inductance means larger snubber components and more dissipation. Before actually designing the snub-ber, it is important to minimize the circuit parasitic inductances and careful circuit layout is the key. As power levels rise this becomes progressively more important because of the increasing dI/dt.

Figure 14A illustrates a typical inverter pole or converter half-bridge. The bus which connects the source (V dc ) to the “+” and “-” ends of the pole will have some inherent inductance, both in the bus structure and in the energy storage capacitors (C 1, ESL). The effect of L p can be greatly reduced by placing smaller, low ESL, capacitors as close as possible to the switches as shown by C 2. One possibility is to use CDE snubber capacitor modules which connect directly to the IGBT module as shown in figure

15. These modules are available as either a simple capacitor or they may include one or more snubber diodes to implement an RCD snubber.

In some cases the addition of C 2 by itself may not be a complete answer because the bus voltage may ring due to the resonance of Lp, C 1 and C 2. An alternative is to use an RCD snubber as a clamp as shown in figure 14B. The average voltage across C 2 will be equal to the bus voltage. At turn-off the voltage across C 2 will rise as it limits the peak switch voltage but later in the cycle the voltage is reset to the bus voltage through R s . R s also damps the bus voltage ringing. An additional advantage of this approach is that L p acts as a turn-on snubber, reducing turn-on switching loss.

Because of the very large dI/dt’s which are common in snubbers, small amounts of parasitic inductance within the snubber can interfere with snubber action leading to higher than expected peak voltages. Parasitic inductance comes from two sources: intrinsic to the components due to physical size and lead configuration and from the layout. Component inductance can be minimized by the choice of package (radial versus axial for example) and can be further reduced by using several smaller devices in parallel. Paralleling is particularly useful in high power snubbers because in addition to allowing lower inductance configurations, it can improve the surface area-volume ratio allowing better cooling and higher rms currents.

The primary source of layout inductance is the connection from the snubber components to the switch. The snubber components should be placed as close as possible to the switch terminals. The components should be arranged so that the current

骆驼祥子简答题

《骆驼祥子》简答题 1.请问小说的题目“骆驼祥子”主要包含哪些含义? 答案:以“骆驼祥子”来命名有三层含义:(1)点明小说的主人公——祥子;(2)概括著作的一个主要情节——骆驼祥子称号的得来。(3)揭示主人公的性格——像骆驼一样吃苦耐劳、 沉默憨厚。 2. 请简单介绍小说围绕祥子主要讲述了哪些故事? 答案:三起三落 (1)奋斗三年挣钱买了车→被十几个大兵抢了车; (2)卖骆驼又攒了买车钱→被孙侦探抢了买车钱; (3)结婚后靠虎妞买了车→最后下葬虎妞卖了车。 3、试结合祥子的相关事例分析其形象性格前后有着怎样的变化? 答案:由人变“兽”,人生道路上的三部曲: (1)在自食其力的劳动中充满自信与好强; (2)在畸形结合的家庭中痛苦无奈地挣扎; (3)在极度绝望中扭曲了灵魂堕落成走兽。 4、请用简洁的语言概括发生在祥子身上的一件事。 答案:祥子一次送曹先生去看电影。在茶馆里碰见了饿晕倒在地的老马和他的孙儿小马。老马是一个有自己车的车夫,他的悲惨遭遇给祥最大的希望蒙上了一层阴影。他隐约地感到即 使自己买上车仍然没有好日子过。 5、《骆驼祥子》中的祥子在曹太太家的生活怎样? 答案:吃得饱、有间宽绰的屋子、饭食不苦、主人对他很客气 6、有人说:假如曹先生能及时回京,虎妞不死,小福子不死,祥子就不会走向堕落。你同 意吗?请结合小说谈谈自己的理解感受。 答案:不同意,《骆驼祥子》中的祥子代表的是祥子这一类生活在社会底层受迫害的人, 即使这一个祥子凭借如此的巧合未堕落,只要现实未改变他终究不幸,更何况一定会有其他 祥子一类的人堕落下去,这是大多数那个时代的“祥子”的命运 7、祥子前后有什么变化?你认为造成祥子这种变化的原因是什么? 答案:祥子开始是“体面的,要强的,好梦想的,利己的,个人的,健壮的,伟大的”,而后来变成了“堕落的,自私的,不幸的”,这是由封建社会黑暗腐朽的社会制度造成的。 8.请结合《骆驼祥子》的背景,总结小说的思想主旨。 20-30 年代正是中国现代史上最黑暗、最混乱的多灾多难的年代。新旧军阀不断的争权 夺势的混战,再加上各种自然灾害的横行,使得中国农村迅速走向破产。而成批破产的农民,为了谋求生路便纷纷涌入城市。祥子就是这些涌入城市的破产农民中的一个典型。 明确:小说主要讲述了人力车夫祥子人生中三起三落,由人堕落为“兽”的悲惨遭遇, 表达了作者对当时黑暗社会的批判, 对像祥子一样社会最底层的劳动者苦难命运的同情和 关怀。 9、请结合小说内容简单介绍《骆驼祥子》在语言表达上有哪些特色? 明确:京味、幽默 “京味”如:写祥子从军阀部队逃出来以后喝馄饨时,“热汤像股线似的一直通到腹部,打 了两个响嗝,他知道自己又有了命”。完全用北京市民的口语,口中含汤的细节,热汤传身 的感觉,引起了祥子生命存在的心理体验。 “幽默”如:祥子的外貌和祥子给曹先生送东西的情节。 10.除了祥子之外,你还同情小说中的那一个人物?为什么?示例:小福子。尽管她一步

什么是淘宝直通车,具体怎么做直通车

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电路实验报告1--叠加原理

电路实验报告1-叠加原理的验证 所属栏目:电路实验- 实验报告示例发布时间:2010-3-11 实验三叠加原理的验证 一、实验目的 验证线性电路叠加原理的正确性,加深对线性电路的叠加性和齐次性的认识和理解。 二、原理说明 叠加原理指出:在有多个独立源共同作用下的线性电路中,通过每一个元件的电流或其两端的电压,可以看成是由每一个独立源单独作用时在该元件上所产生的电流或电压的代数和。 线性电路的齐次性是指当激励信号(某独立源的值)增加或减小K 倍时,电路的响应(即在电路中各电阻元件上所建立的电流和电压值)也将增加或减小K倍。 三、实验设备 高性能电工技术实验装置DGJ-01:直流稳压电压、直流数字电压表、直流数字电流表、叠加原理实验电路板DGJ-03。 四、实验步骤 1.用实验装置上的DGJ-03线路, 按照实验指导书上的图3-1,将两路稳压电源的输出分别调节为12V和6V,接入图中的U1和U2处。 2.通过调节开关K1和K2,分别将电源同时作用和单独作用在电路中,完成如下表格。 表3-1

3.将U2的数值调到12V,重复以上测量,并记录在表3-1的最后一行中。 4.将R3(330 )换成二极管IN4007,继续测量并填入表3-2中。 表3-2 五、实验数据处理和分析 对图3-1的线性电路进行理论分析,利用回路电流法或节点电压法列出电路方程,借助计算机进行方程求解,或直接用EWB软件对电路分析计算,得出的电压、电流的数据与测量值基本相符。验证了测量数据的准确性。电压表和电流表的测量有一定的误差,都在可允许的误差范围内。 验证叠加定理:以I1为例,U1单独作用时,I1a=8.693mA,,U2单独作用时,I1b=-1.198mA,I1a+I1b=7.495mA,U1和U2共同作用时,测量值为7.556mA,因此叠加性得以验证。2U2单独作用时,测量值为-2.395mA,而2*I1b=-2.396mA,因此齐次性得以验证。其他的支路电流和电压也可类似验证叠加定理的准确性。 对于含有二极管的非线性电路,表2中的数据不符合叠加性和齐次性。 六、思考题 1.电源单独作用时,将另外一出开关投向短路侧,不能直接将电压源短接置零。 2.电阻改为二极管后,叠加原理不成立。

简答题专项复习(有答案)

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安全管理机构设置与管理人员配备制度示范文本

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构并按照一定的比例配备专职安全管理人员。 4.2安全管理部门设置及安全管理人员配备的任命文件由主要负责人签署并发布。因工作需要,当安全管理部门人员变更时应及时以文件形式发出变更通知。 4.3安全管理部门为安全管理的常设机构,受单位主要负责人的指令,负责安全生产工作的监督和日常管理工作等。 4.4专职安全管理人员由具有必要的安全生产专业知识和安全生产工作经验、从事公司专业工作五年以上并能适应现场工作环境的人员担任。并经上级有关部门进行培训、考试合格,取得任职资格证后方能上岗,培训内容应包括: (1)法律法规及标准规范的培训; (2)安全生产管理培训; (3)标准化系统评价培训;

问答题示例

问答题示例 1.画出低碳钢受拉是的应力应变曲线,并解释钢材的屈服强度和极极限强度的意义与 作用。或问:各参数及屈服比,对选用钢材有何意义? 2.碳素结构钢的牌号有哪几种类型。试说明依牌号的变化,碳素钢将做什么样的变化? 为神魔土木工程中主要用Q235钢? 3.大理石一般仅限室内墙面柱面及磨损小的地面装饰,为什么? 4.从水化硬化过程说明建筑石膏有哪些特点? 5.为什么石膏制品适用于室内而不适用于室外? 6.现有甲乙两种水泥厂生产的水泥熟料,其矿物成分如下:若用上述熟料分别制成水 泥,是估计他们的强度发展速度,水保养28天的强度有何差异? 7.硅酸盐水泥强度发展规律?影响水泥凝结硬化的主要因素? 8.什么叫水泥的体积安定性?水泥的体积安定性不良的原因是什么?如何解决安定 性不良? 9.叙述矿渣水泥的定义,水化特点,技术性能。 10.混合材料参量高的通用硅酸盐水泥有哪些特性? 11.什么是混凝土的和易性?和易性包括那几方面内容如何测定?影响因素有哪些? 12.为什么不宜用高强水泥配低强混凝土?为什么不宜用低强水泥配高强混凝土? 13.什么叫混凝土的耐久性?提高混凝土的耐久性的一般措施有哪些方面? 14.简述引气剂加入混凝土中,混凝土性能的变化? 15.试述砂石含泥量对混凝土性能的影响? 计算 1.一块标准的普通粘土砖,其尺寸240 115 240 mm,已知密度为 2.7g/cm3 ,干燥时 质量为2500g,吸水饱和为2900g。求:(1)材料的表观密度(2)材料的孔隙率 (3)材料的体积吸水率。 2.已知某砌块的外观尺寸为240mm 240mm 115mm ,孔隙率为37%,单块砌块干 燥时质量为2487g,进水饱和后质量为2984g,试计算:(1)该砌块的表观密度。(2) 质量吸水率与体积吸水率(3)开口孔隙率与体积吸水率 3.已知某混凝土搅拌站的混凝土实验室配合比为C:S:G=1:1.92:3.9 7,W/C=0.56,1立方米混凝土水泥用量为300Kg,试计算:(1) 若搅拌站的砂和石的含水率为5%和1%,则配制8立方米混凝土各材料实际用 量为多少?(2)若采用水泥强度等级为42.5的普通水泥,试估计水泥28 天强度。 4.某混凝土工程,其配合比为C:S:G=1:1.98:3.90,W/C=0.6 4,混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3,试计算:1立方米混凝土 用量为多少。若采用水泥强度等级为42.5的普通水泥,试估计水泥28天强度。 5.计算某

淘宝直通车新手入门教程

淘宝直通车新手入门教程 l新手入门第一课――广告位与竞价词 一.广告位 让我们来亲身感受一下什么是直通车的广告!按我的步骤来一起操作一下哦,Go 1. 首先打开淘宝首页,在搜索框输入”风衣”这个词,点击搜索按钮,显示搜索页面 2. 往右上角看,有一个掌柜热荐的位置,下面有5个广告位,这是直通车的广告位 3. 把页面拉到最底端,会看到三个大图,这三个也是直通车的广告位 以上的步骤可以演示为下图,红色框的为直通车广告位. 1. 2.

3. 二.竞价词 这些卖家的广告为什么会出现在这里呢? 因为他们都设置了风衣这个竞价词 那竞价词又是什么呢? 就是买家输入这个词搜索,你的广告就能出现。 就像百度的搜索,如果信息符合被搜索的关键词,这条信息就会出现,在直通车,我们把这个关键词称为竞价词. 比如你希望买家输入“风衣”这个词,他就可以在我们的广告位上看见你的宝贝,那么“风衣”就是你要设置的竞价词。

新手入门第二课——收费与排名原则 大家都知道,直通车是一个收费的产品,那到底是怎么收费呢? 多少钱一天还是有包月还是其他收费方式呢? 直通车不是按时间收费的,它的收费方式是:按点击收费 广告展示在广告位上了,我们不收费,只有当买家对您的宝贝感兴趣,点击了您的宝贝,才会有费用产生.所以广告展示跟时间无关,只和余额、日最高限额和定时投放有关(第三课有详细讲解)。 点一次多少钱呢? 每次点击最少1毛钱 那最多呢? 最多多少钱是您自己设置的,您设置的高,扣的钱就多,设置的低就扣的少. 大家都喜欢设置的低,可以少扣点,那设置的高和低有什么区别呢?(排名规则) 比如”风衣”这个词,有20个人买了这个词,但是第一页只有5个人广告位,谁排在前面呢?这时候就需要看谁对”风衣”这个词的出价高,出价越高,排位越前,当然排位越前的每次点击扣的费用也越多. 这个出价就是竞价词的价格 扣钱是从我的支付宝账户扣还是有什么其他方式呢? 是从直通车账户扣款的,首次充值直通车最少500元,按点击扣费,没有任何服务费用,也没有使用期限

混凝土简答题.上

第一章简答题 1.试述混凝土棱柱体试件在单向受压短期加载时应力一应变曲线的特点。在结构计算中,峰值应变和极限压应变各在什么时候采用? 2.什么是混凝土的徐变?影响混凝土徐变的主要因素有哪些?徐变会对结构造成哪些影响? 3.画出软钢和硬钢的受拉应力一应变曲线?并说明两种钢材应力一应变发展阶段和各自特点。 4.混凝土结构对钢筋的性能有哪些要求? 1.图1-1 是一次短期加载下混凝土的应力-应变曲线。oa段,ζc-εc关系接近直线,主要是骨料和结晶体受里产生的弹性变形。ab段,ζc大约在(0.3~0.8)cf之间,混凝土呈现明显的塑性,应变的增长快与应力的增长。bc段,应变增长更快,直到峰值应变0,应力此时达到最大值----棱柱体抗压强度fc。cd段,混凝土压应力逐渐下降,当应变达εcu时,应力下降趋缓,逐渐稳定。峰值应变ε0,是均匀受压钩件承载力计算的应变依据,一般为0.002左右。极限压应变,是混凝土非均匀受压时承载力计算的应变依据,一般取0.0033左右。 2.在不变的应力长期持续作用下,混凝土的变形岁时间的增长而徐徐增长的现象称为徐变。徐变主要与应力大小、内部组成和环境几个因素有关。所施加的应力越大,徐变越大;水泥用量越多,水灰比越大,则徐变越大;骨料越坚硬,徐变越小;振捣条件好,养护及工作环境湿度大,养护时间长,则徐变小。徐变会使构件变形增加,是构件的应力发生重分布。在预应力混凝土结构中徐变会造成预应力损失。在混凝土超静定结构中,徐变会引起内力重分布 3.图1-2 是软钢(有明显流

幅的钢筋)的应力-应变曲线。在A点(比例极限)之前,应力与应变成比例变化;过A点后,应变较应力增长快,到达B’点(屈服上限)钢筋开始塑流;B点(屈服下限)之后,钢筋进入流幅,应力基本不增加,而应变剧增,应力-应变成水平线;过C点后,应力又继续上升,到达D点(极限强度);过D点后钢筋出现颈缩,应变迅速增加,应力随之下降,在E点钢筋被拉断。图1-3是硬钢(无明显流幅的钢筋)的应力-应变曲线。钢筋应力在大约0.65倍的极限抗拉强度之前,应力-应变按直线变化,之后,应力-应变成曲线发展,但直到钢筋应力达到极限抗拉强度,没有明显的屈服点和流幅。超过极限抗拉强度后,由于颈缩出现下降段,最后被拉断。 4.(1)要求钢筋强度高,可节省钢材。 (2)要求钢筋的塑性好,使结构在破坏之前有明显的预兆。 (3)要求钢筋的可焊性好,使钢筋焊接后不产生裂纹及过大变形。 (4)要求钢筋与混凝土的粘接锚固性能好,使钢筋与混凝土能有效的共同工作。 第二章简答题 1.何谓结构上的作用、作用效应及结构的抗力? 2.荷载和作用有什么区别? 3.何谓结构的功能要求,它包括哪些内容?可靠度和可靠性的关系是什么? 4.我国不同类型建筑结构的设计使用年限是如何划分的? 5.结构的设计基准期和设计使用年限有何不同? 6.规范如何划分结构的安全等级? 7.何谓结构的极限状态?它包括哪两方面内容? 8.结构的功能函数和极限状态方程如何表达? 1.结构上的作用是指施加在结构上的集中力或分布,以及硬气结构外加变形或约束变形的原因。按其性质可分为直接作用或间接作用,以力的形式作用于结构上,称为直接作用,习惯上称荷载;以变形的形式出现在结构上,称为间接作用。按其随时间的变异分为永久作用,可变作用,偶然作用。 (1)永久作用:为在设计基准期内量值不随时间变化或变化与平均值相比可以忽略不计的作用,特点是统计规律与时间参数无关,例如结构自重,土压力等; (2)可变作用:在设计基准期内,有时出现有时不出现其量值随时间变化,且变化与平均值相比不可忽略,特点是统计规律与时间参数有关,例如风荷载,雪荷载,楼面活荷载;(3)偶然作用:在设计基准期内不一定出现,但一旦出现,往往数值大,持续时间短,例如爆炸,撞击,目前对一些偶然作用,国内尚未有比较成熟的确定的方法。 直接作用或间接作用与结构构件上,在结构构件内产生的内力或变形称为作用效应,例如梁中的弯矩,剪力,柱中的轴力,板的挠度以及变形裂缝等都属于作用效应。当为直接作用(荷载)时,其效应也称荷载效应。结构或结构件承受内力或变形的能力称为结构抗力,亦即结构承受作用效应的能力,如构件的受弯承载力,构件的刚度等。抗力与结构的形式,截面尺寸,材料等因素有关。 2.通常能使结构产生效应的原因,多数可归结为直接作用在结构上的力集(包括集中力和分布力),因此习惯上都将结构上的各种作用统称为荷载。但是有些情况下,比如温度变化,地基变形,地面运动等现象,这类作用不是以力集的形式出现,称为荷载并不合适,就像地震时,结构由于地面运动而产生惯性力,此力是结构对地震的反应,并非是力直接作用在结构上,应该叫“地震作用”。因此,通常认为作用的含义较全面,而荷载只是作用的一种形式。 3.结构在规定的设计使用年限内应满足的功能要求包括安全性、实用性和耐久性,具体包括:

直通车教程

在对淘宝直通车的运作模式和基础操作有了一定的了解后,就该进行淘宝直通车实战了。一大把服装圈为网友们带来《淘宝直通车技巧篇》,希望可以让广大网友更好的掌握淘宝直通车的技巧从而更好的进行推广活动。 我们知道,直通车搜索的原则是当卖家设置的词和买家搜索的词完全一样的时候,才会展示宝贝的广告。所以说,给宝贝设置竞价词是至关重要的。直接影响到您的推广效果。有的掌柜会问,那我该怎么设置竞价词?设置竞价词的思路是什么呢? 淘宝直通车技巧篇:设置竞价词的思路 设置竞价词一定要站在买家的角度去考虑,您要买这件宝贝的适合,会用些什么样的词搜索。要把浏览量大的词和浏览量小的词结合起来推广。浏览量大的词排名不要很前面(除非产品很有优势),浏览量小的词一定要排在前面,否则出现的机会就更少了。 设置竞价词的基本原则是:您要从买家的角度去考虑,如果我是买家,我要搜索这件宝贝要输入哪些关键词呢?

淘宝直通车技巧篇:设置竞价词的思路 首先,第一点,宝贝名称,从您宝贝的名称中提炼出来关键词来作为宝贝的竞价词。 第二点,宝贝详情里的属性词,宝贝详情是我们在编辑宝贝信息的时候抓取出来的关键信息,也是买家十分关注的,所以说用宝贝详情里的属性词作为宝贝的竞价词是十分明智的。 第三点,名称词和属性词里面的组合词。这些词相对比较精确,买家的购买欲望也十分强。 淘宝直通车技巧篇:设置竞价词的思路 总结了设置竞价词的思路,我们再来看一个例子。图中展示的是一件韩版风衣,它的宝贝详情已经给大家列出来了。包括它的价格,颜色,品牌以及风格。各位掌柜,您看到这件宝贝的话你会设置哪些竞价词呢?

淘宝直通车技巧篇:设置竞价词的思路 首先,第一点,宝贝的名称词中我们可以用“风衣”这个竞价词。 第二点,宝贝详情里面的属性词,我们可以用双排扣、韩版、淑女、绿色、长款等等作为竞价词。 第三点,在宝贝名称和宝贝详情的组合词中,我们可以用韩版风衣,双排扣风衣等作为关键词。

物理中学考试简答题示例及问题详解80个

中考物理常考简答题示例及答案 1、在游泳池边向池底看去,感觉池水并不深,下水后才知道不是这么回事,试分析:为什么池水深度看起来比实际的浅? 答:光从一种介质斜射入另一种介质时要发生折射,人从空气看河底,实际看到的是河底的虚像,虚像的位置比实际河底的位置浅。 2、通常皮鞋的表面有许多毛孔,不是很光滑。当有灰尘附着在表面时,皮鞋就失去光泽,涂上鞋油仔细用布擦一擦,皮鞋就变得又亮又好看了,为什么? 答:因为皮鞋的表面不光滑有灰尘,光射向鞋面后发生漫反射,这样皮鞋就失去了光泽,涂上鞋油后,鞋油的微小颗粒能填充到鞋的毛孔中,用布仔细擦试,使鞋油涂抹得更均匀,鞋面就变得十分光滑,光射向鞋面后会发生镜面反射,皮鞋看起来就更光亮更好看了。 3、当往玻璃杯中倒入半杯开水时,你会发现杯子的上半部模糊不清,请你用初中物理知识解释这种现象。 答:往玻璃杯中倒入半杯开水时,开水蒸发产生水蒸气。高温水蒸气遇到温度较低的玻璃壁就液化成小水珠,并附在玻璃壁上,所以杯子的上半部模糊不清。 4、仔细观察,你会发现烧开水时,在最靠近壶嘴的地方反而不出现“白气”想一想,为什么? 答:那是因为靠近壶嘴的地方温度高,从壶嘴出来的是水蒸气,而水蒸气是肉眼看不到的。而那些看得到的"白气"是水蒸气遇冷而液化了,成了液态的小水珠,所以看得见。 5、在沙漠中的仙人掌的叶子呈针状有什么作用? 答:沙漠中的仙人掌的针状叶子减小了表面积,可防止体水分蒸发过快,有利于仙人掌在沙漠中的生存. 6、煨炖食物时,有经验的人总是先用大火将食物烧开,然后改用小火,试说明其中的道理。 答:先用大火可以将水迅速烧开,达到相对最高的温度沸点,继续加热水的温度不变,但是要保持水持续沸腾,要持续加热,调小火,是为了维持水沸腾,让水温保持最高,及可以使食物熟得快,也可以节能。 7、医生给病人检查时,常把一把小镜子在酒精灯上烧一烧,然后再放入病人的口腔,为什么? 答:这样做的目的是提高小镜子的温度,避免口腔中的水蒸气在镜面上遇冷而液化成小水珠附着在镜面上,使平面镜成像模糊.

拼多多直通车推广场景基础入门教程

开拼多多场景推广的话,首先要有基础销量,还要有个不错的转化率。场景推广是很容易产生爆款的,曝光也高,但前提是你对拼多多各方面有所了解、有一定推广基础才行。 概说: 首先,我们先弄明白拼多多场景推广的展示以及扣费规则: 排名规则: 综合排名=商品质量分广告出价。 商品质量分=点击率转化率销量交易额。 扣费规则: 扣费=(下一位的出价*下一位的商品素材点击率)/自己的商品素材点击率+0.01元。 单次点击扣费,重复点击虚假点击系统会过滤,不计扣费。 定向: 1. 全体人群:所有普通用户 2. 访客重定向:浏览或购买过我的店内商品的用户。 3. 相似商品定向:浏览或购买过相似商品的用户。 4. 叶子类目定向:近期有推广商品所属叶子类目行为的用户。 5. 相似店铺定向:近期对我的店铺的竞品店铺感兴趣的用户。 6. 兴趣点:近期对我的商品相关属性感兴趣的用户。(最多设置5个定向点)。 资源位: 1. 基础流量包:默认包含以下3个展示资源位 2. 类目商品页:推广商品将展示在拼多多商城类目标签页、搜索标签页下方的商品列表中 3. 商品详情页:推广商品将展示在拼多多商城商品详情页为你推荐下方的商品列表中(相似商品) 4. 营销活动页:推广商品将展示在拼多多营销活动页面下方的商品列表中,包括多多果园、边逛边赚、现金签到页、天天领现金、拼多多微信公众号; ---开始正题--- 一. 排名权重与优化: 1. 场景一样有排名权重区分的。如何获得一个号的排名,这个就需要针对商品做出一定的优化。并且要了解场景排名权重的核心环节。 场景排名核心: 场景计划权重--开设每一个计划都有一定的计划权重分,具体是按照改个计划内所有商品的质量分与投入计算所得。 商品质量分--通俗的说法按照以下权重划分:点击率—转化率—产出—订单量—产出比。------这里面对于出价的标准就看你商品的质量分是否够高。 上述两个点是最为基础并且最主要的两个核心,只要懂这些核心内容才能提高场景的排名。 2. 优化推广内容: 计划以5天为一个优化周期,将所有定向与兴趣点5个选择,资源位全选;溢价标准以每个所需推广位置皆有曝光。分别记录每个的曝光量,点击数,点击率,订单量和投产比。5天结束后,记录下每日的点击率、转化率。横向对比你的点击率。根据记录的数据去分析,将曝光量大且点击数点击率高的组合开设一个新的计划。 二.实操: 1. 将优化做好后,直接进入降低出价的步骤。 上述说过排名权重的几个要点,其中我们需要注意的是点击率,这里因为有了上面的数据,

项目管理机构.和人员职责

第一章、项目管理机构及人员职责 第一节、项目管理组织机构 服务项目的工程特点及施工需要,我司组建工程项目部,设立完整有效的职能部门,配备充足的技术、管理人员,进行承包范围内的工程施工;同时对业主分包的其它专业施工单位及甲供材料商进行总包管理服务。 一、项目领导层 由项目经理、项目副经理、项目技术负责人组成项目经理部领导层,全权组织该工程的施工管理工作。项目经理是企业法人在本工程上的代表,具有人事、成本控制、技术决策、设备租赁的权利,对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等负责;项目副经理分管专项职能,负责各项职能在现场的实施;项目技术负责人负责本项目技术管理,协调各专业单位进行技术研究,对技术方案进行审查,确定最优方案。 二、职能管理层 项目经理部下设各职能管理部门:技术部、施工部、材料设备部、合同预算部、质量安全部、后勤部、总承包管理配合服务部,负责项目各项工作的安排和实施,设置各管理岗位,建立健全管理制度,推行规范化、标准化、制度化管理。 根据本工程的特点和工程进展,本项目配备充足的有类似工程经验施工班组作业人员,并进行相应培训,确保班组的素质与本工程的技术技能要求相适应。

业主分包的专业施工队伍应分别成立相应的人员配备完整的专业施工部,要求配备与总包项目部各职能部门相对应的职能管理人员,各个专业施工队伍对各自承包范围内的工程进度、质量、安全文明等负责,同时接受总承包管理与协调。

第二节、项目管理组织机构图

第四节、主要管理人员和部门的职责 一、项目经理 (一)、作为公司在项目的执行代表,对工程进度、质量、安全、文明施工向业主全面负责。代表公司履行对业主的合约,并代表业主行使对项目所有分包商的管理权。领导项目部充分发挥在工程施工中的统筹、协调作用。贯彻国家和地方有关法规及公司的规章制度,确保公司下达的各项技术、进度、安全、质量、经济指标的完成,对项目负全面责任。 (二)、负责公司ISO9001质量体系在项目部的全面贯彻执行。 (三)、组织项目管理机构,建立各级管理人员的岗位责任制度和各项管理制度,负责组织业务能力过硬的项目各职能部门班子。 (四)、组织制定项目实施的总体部署和施工组织设计。合理调配生产要素,实施对项目全面的计划、组织、协调和控制。建立有效的奖惩和激励机制,充分调动职工的工作积极性。 (五)、项目经理对工程质量、安全、文明施工、工程进度、材料管理以及项目费用支出的控制负责,对项目施工的高效运作负责,协调好企业自行完成专业与专业工程的生产协作关系,确保各专业施工达到项目控制的总目标。 (六)、主持项目部管理、协调、决策会议和工程例会。 (七)、定期向公司报告项目部工作。 (八)、项目部是公司面对社会的窗口,项目经理应注重建立与社

叠加方式的组合体图形的绘制

一、叠加方式的组合体图形的绘制 以下图支架为例说明以叠加为主要形成方式的组合体的画图步骤。 1.形体分析 ⑴分析所画组合体是由哪些基本几何体组成的? ⑵分析各基本几何体的相对位置和相邻表面的关系,如是否平齐?相 交?相切? 2.视图选择 (1)首先将组合体摆平放正,尽量使组合体的对称面、主要轴线或大的端面与投影面平行或垂直。 (2)选择主视图,将最能反映所画组合体形体特征的投影方向作为主视图的投影方向。(3)兼顾其它视图,尽量使俯、左视图中的虚线最少。 3.布置图面 (1)根据所画组合体的实际尺寸,选取适当的比例和图幅大小。 (2)画作图基线,以确定组合体三视图的位置。一般用作图基线表示组合体的主要端面、对称面或中心线、主要轴线等的投影位置。 (3)三视图之间应距离恰当,留有足够的标注尺寸的空间。整张图面力求匀称、协调。4.画底稿(用H或2H型铅笔画底稿) (1)根据形体分析,先画主要形体(大形体),后画次要形体(小形体)。 (2)各形体均应先画其基本轮廓,后完成局部细节。 (3)每一局部均应先画反映其形体特征的那个投影,后完成其它两投影。 (4)三个视图一起画。 5.检查、清理和加深图面(用B或2B型铅笔加深粗实线,用HB 或H型铅笔加深细实线、细点画线、标注尺寸、写字等) (1)检查底稿,认真校核。查看各视图是否符合投影规律?表面相交、相切关系是否表达正确等? (2)清理图面,擦去不需要的作图线,拾遗补缺。 (3)加深图线。其加深步骤为:先曲后直、先上后下、先左后右、最后加深斜线。同类线型应一起加 6.最后完成的支架三视图见下图 (1)支架分析:

(2)布置图面: (3)画底稿

机构设置及人员配置管理办法

机构设置及人员配置管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了规范公司部门机构的设置,加强人员编制管理,明确部门、岗位职责分工,特制定本管理办法; 第二条本管理办法适用于公司总经理部下辖所有部门及岗位; 第三条公司机构及人员设置、调整应遵循统一、高效、精简,符合公司事业发展、业务发展、符合公司经营管理需要的原则。 第二章职责分工 第四条公司总经理部负责根据公司生产经营需要进行部门设置及人员配置、调整的审议、核准工作; 第五条综合管理部是公司机构及人员设置的管理部门,负责公司机构设置及人员编制的管理工作及具体操作; 第六条公司各部门负责本部门人员编制增减的申请工作。 第三章流程 第七条部门设置及调整流程: 一、公司总经理部根据公司生产经营需要设立公司部

门,并根据经营方针的变化做出增设、取消、合并、拆分公司部门的决定; 二、综合管理部根据总经理部决定进行部门调整及编写部门职责等,并对公司组织架构及工作关系进行调整。 第八条人员编制及调整流程: 一、公司各部门根据部门工作需要向综合管理部申请本 部门人员编制的增减; 二、综合管理部对各部门关于人员编制变化的申请进行审核,认为合理者提请总经理部审议; 三、公司总经理部针对提案讨论,认为可行者签署通过,交由综合管理部操作执行; 四、综合管理部根据总经理部审议结果具体操作,对岗 位及人员进行合理安排,并对该部门岗位职责进行调整。 第四章监督管理 第九条公司各部门应严格遵循配置流程,不得擅自增减本部门编制、调整人员及岗位职责。 第十条综合管理部定期对公司部门设置及人员编制的合理性进行实地调查,发现以下情况者,汇报至总经理部,并提出整改方案: 一、部门或岗位职能重复、交叉或业务相近者; 二、部门或人员为某项工作任务设立,在任务完成或已 被停止时,未及时提出予以撤销者;

c++部分简答题示例

简答题题库 1、什么是面向对象的程序设计?它的几个特征是什么? 面向对象的程序设计:它的整个程序由一系列相互作用的对象构成,对象之间的交互通过发送消息来实现,对象通过响应消息来实现程序的功能。 它有四个基本的特征,即抽象、封装、继承和多态性。 2、面向对象程序设计的基本特征有哪些?简述各种特征的含义。 主要特征:1)、抽象,即忽略当前主题中与目标无关的那些方面,把它的主要特征抽取出来。2)、封装,它是将抽象得到的数据成员和代码相结合,形成一个有机的整体,并且,封装可以隐藏内部的细节。3)、继承,它提供了代码重用的一种方式,派生类可以重用基类的属性和行为。4)、多态性,它是指不同类的对象对同一消息作出不同反应,即c++的代码可以根据运行情况的不同而执行不同的操作。 3、简述类和对象的含义。面向对象程序设计和面向过程程序设计的主要区别是什么? 类:是指具有相同的属性和操作方法,并遵守相同规则的对象的集合。 对象:是包含现实世界物体特征的抽象实体,每个对象有内部的属性和操作方法。 主要区别: 面向对象的程序设计:它的整个程序由一系列相互作用的对象构成,对象之间的交互通过发送消息来实现,对象通过响应消息来实现程序的功能。编程时可以不知道对象的内部实现细节。 面向过程的程序设计:程序由一系列的函数构成,程序的实现通过函数的顺序执行来实现。编程时需要清楚程序实现的每一步细节。 4、类和结构有什么异同? 结构是类的一种特例,在结构体中也可以定义成员函数、构造函数和析构函数,成员也可使用private、protected、public。结构和类的区别是:在缺省情况下,结构中默认方式是所有成员都是公有的,而在类中是私有的。 5、什么是构造函数?什么是析构函数?构造函数和析构函数的作用是什么?什么时候需要自析构函数有哪些特点? 构造函数是和类同名的成员函数。 析构函数是一种特殊的成员函数,名字是类名前加一个“~”符号。 构造函数的作用:用于新建对象的初始化工作。 析构函数的作用:用于在撤销对象前,完成一些清理工作,比如:释放内存等。 每当创建对象时,需要添加初始化代码时,则需要定义自己的构造函数;而对象撤销时,需要自己添加清理工作的代码时,则需要定义自己的析构函数。 6、c++中,什么是函数重载?什么是运算符重载? 所谓重载就是重新赋予新的含义。函数重载就是对一个已有的函数赋予新的含义,使之实现新的功能。运算符重载即对已有的运算符通过函数赋予新的含义,使之显现新的运算符功能,运算符重载实质上就是函数的重载。7、函数重载的主要作用是什么?调用不同的重载函数是在编译时决定还是在运行时决定?函数重载时参数个数不同时,能否有缺省参数,为什么? 函数重载主要作用是:用同一个函数名可以去调用不同参数或功能的函数,即用同一个函数实现不同的操作。 编译时决定 函数重载时参数个数不同时,不能有缺省参数。因为:有缺省参数时,就会发生二义性,编译出错。 8、什么是友元函数?友元函数的作用是什么? 在一个类中,用friend声明的非本类函数就是友元函数。 友元函数的作用:可以直接访问本类的私有成员,提高编程的灵活性和程序执行效率。 9、什么是简单继承?什么是多重继承?在软件开发过程中,继承有什么好处? 简单继承:派生类的基类只有一个的继承方法。 多重继承:派生类的基类同时有多个时的继承方法。 继承实现了软件重用,缩短了软件开发过程。 10、什么是多态性?C++中,多态性是如何实现的? 多态性:是指允许不同类的对象对同一消息作出响应,即实现“一个接口,多种方法”。 编译多态性也称静态多态性,它是通过函数重载和运算符重载实现的。 运行多态性也称动态多态性,它是。 11、在C++中有哪两种多态性,两种多态性具体含义是什么? 编译多态性也称静态多态性:在程序编译时系统就能决定调用的是哪个函数,通过函数重载和运算符重载实现。 运行多态性也称动态多态性:在程序运行过程中才动态地确定操作所针对的对象,通过继承和虚函数来实现。

淘宝运营内部教程完整版-初级

1:定位和利润决定淘宝店的生死! 这个定位和利润写在所有营销之前,因为这是重中之重!(产品是最基本核心和基础) 基本上可以一句话说:店铺的定位决定你的店铺生死! 我所说的定位分两种: 1.定位市场细分化 2.定位低端还是中高端客户 何谓细分市场,这是一个比较大的话题,涉及到区域,客户特殊需求,性别,年龄,职业… 这里不说这些,我简单的举两个例子,对大家理解更好更有帮助。 例如做减肥产品—中药减肥产品—针对女性中药减肥产品—针对产后女性中药减肥产品… 为什么要定位细分市场? 1.细分市场竞争更低更能满足客户需求 2.细分市场跳出了同质化 3.细分市场才是打造网货品牌的地方 这里说的另一个定位直接简单分为定位低端客户还是定位中高端客户利润就不用说了,高利润和低利润,很简单定位中高端客户直接意味着高利润 我要求大家的是尽量定位中高端客户! 为什么要定位中高端客户? 1.定位中高端客户的高利润为你以后的推广路子!低端客户的低利润直

接卡死你以后的推广路子,直通车,钻石展位,超级麦霸,聚划算,谷歌竞价广告(和这些基本绝缘)淘宝数据显示2010年电子商务的流量成本是以前的4倍,直接体现在淘宝!25元直通车点击 2.你的低端客户低价策略,在淘宝这个变态的平台总有比你更低的没有最低只有更低,求低价客户需要的是更低价的 3.低端客户要求更多,相反中高端客户反而更好伺候 4.中高端客户的回头购买次数更多 5.中高端客户带给你关键的东西更多利润 6.做中高端客户才有可能打造出网货品牌(七格格麦包包绿盒子…)不可能要求所有店铺都定位中高端,但是有一点是肯定的,你定位低端的话,基本前途很有限了。尤其是淘宝流量不断从C 店剥夺的大势下。淘宝的流量价格在不断的飙升! 我所希望的是至少看了我这个课程的朋友尽量好好想想你自己店铺的定位,看是否要做出改变! 2:淘宝营销的本质是什么?! 淘宝营销的本质到底是什么? 很多人说流量,有人说营销推广,总感觉不够本质 淘宝购物客户的特点是什么? 对比购买,从一大堆找到的宝贝中选择一个自己中意的成交,正因为淘宝购物客户的购物对比的天性基因,所以我们卖家的营销也一定要对比的

Photoshop实例简单步骤

Lesson1 ●选择:选区可为圆,方,一行,一列,选择模式可以+、-、交叉,选区 可以移动,在单一选区情况下,鼠标放在选区中就可以移动(可以看到鼠标变形)。 ●填充:油漆桶和渐变工具,对选区上前景色(最好新建一层来做)。 ●层:图象由许多层组成,每层上面可以有不同的元素,这样便于对一幅 图象中的各个元素分别操作。 ●移动:移动一层中图象的位置。 Eg1 球,阴影,倒影. 1、新建一画布(400*400象素), 注意选择”RGB模式”(绘制的图中可以出现彩 色,如果是”灰度模式”则图中只有黑白色),用渐变色填充(上蓝下黑,线 形填充)形成背景 2、新建一个图层,选出一正圆区域(按住shift),用径向填充(白灰)画一球。 3、选取图层中刚才画出的小球(按住ctrl鼠标点图层),新建一图层后在刚才的 选区中用黑色填充(前景色变黑,用油漆桶填充). 4、在图层中用自由变换功能拖动图案,使其出现倒影效果,在选取的情况下降低 透明度. Eg2 圆环,羽化,亮度调整 1、新建一画布(400*400象素),注意选择”灰度模式”(绘制的图中只有黑白 色,如果是”RGB模式”则图中可以出现彩色),使用白色背景。 2、新建一图层,选出一正圆形选区用灰色填充 3、在在同一图层上选取一圆,比刚才圆小,放在大圆正中,删去小圆中选种部 分,显示出一环型. 4、选中该环型图层中的圆环,使用选择菜单中的羽化命令,目的是接下来的颜 色过度平滑. 5、向斜上方移动选取,露出部分圆环边缘,后进行反选,对反选区域执行图象 菜单--调整命令里面的亮度和对比度调整,把亮度调暗. 6、选中该环型图层中的圆环,再次使用选择菜单中的羽化命令

《红楼梦》最新简答题及其答案:教学提纲

《红楼梦》最新简答题及其答案: 1.《红楼梦》中有些人物形象的姓名借助谐音特点表示了作者的某些暗示,试举例两例说明。 答:例如小说一开始就出现的"甄士隐"、"贾雨村"两个人,含有"将真事隐去","用假语村言"的意思;宁荣二府四位小姐分别名为"元春"、"迎春"、"探春"、"惜春",表示贾府四春"原应叹息"。 2.《红楼梦》中关于刘姥姥三进荣国府的叙写有什么作用? 答:刘姥姥一进荣国府,作为故事的开端;二进荣国府,则深入其中,引出贾府衣食住行方方面面;三进荣国府,亲眼目睹贾府的衰败。总体而言,刘姥姥三进荣国府,见证了贾府的盛衰,也在一定程度上成为小说的贯穿线索。 3.《红楼梦》前几回中,"林黛玉进贾府"、"葫芦僧判断葫芦案"等都具有总纲性质,试就其一作出说明。 答:通过林黛玉进贾府的行踪,总体介绍了贾府的环境;通过林黛玉进贾府所见的人物,总体介绍了贾府的人物,所以起总纲作用。通过葫芦僧判断葫芦案的情节,总体介绍了贾、史、王、薛四大家族一损俱损、一荣俱荣的关系,明确了贾府的外部环境,所以也起总纲作用。 4.《红楼梦》中袭人与贾宝玉关系那么密切,那么受到贾府主子喜爱,为什么却只是列名于《金陵十二钗又副册》,不但次于《正册》,而且次于《副册》? 答:宝玉出走后,王夫人把袭人打发回了娘家,袭人"不得已"与蒋玉菡结了婚。小说中说:"看官听说:虽然事有前定,无可奈何。但孽子孤臣,义夫节妇,这'不得已'三字也不是一概推委得的。此袭人所以在又一副册也。"原来是从封建观念出发,因袭人未能守节而贬低她。(能大体说出意思即可。) 5.下列是《红楼梦》"金陵十二钗正册"中的--段判词,暗指《红楼梦》中两个女子的命运。清指出这两个女子是谁,并简述其中一个女子的身世与命运。 可叹停机德,堪怜咏絮才。玉带林中挂,金簪雪里埋。 答:①是薛宝钗和林黛玉。②薛宝钗出生于豪富的皇商家庭。她挂有一把金锁,与宝玉"通灵宝玉"恰成一对。但宝玉倾心于林黛玉,于是贾母、王夫人、凤姐等人使用"调包计"让宝、钗成婚。后来宝玉出家,宝钗独守空闺,抱恨终身。 6.试比较探春理家和工熙风协理宁国府不同目的。 答:王熙凤是为了谋取一己之私利,满足自己权欲的虚荣。探春完全是出于对这个家庭的公心,出于一份朴素的情感和责任。 7.请用三个四字短语来概括王熙凤的性格特征。 答:玲珑洒脱,机智权变,心狠手辣。 8.在世人眼中,贾宝玉是个"废物",请说说这一说法在文中有何根据。 答:贾政希望儿子能考取功名,光宗耀祖,宝玉却无意于此,因而常被骂作"逆子";他读《西厢记》之类的禁书读得津津有味,一沾到科举程文就头痛不已;他整天和大观园中的女孩子们如胶似漆,却不乐见正经宾客;他是个无事忙的富贵闲人,听到别人劝他讲究"仕途经济",便直斥为"混账话"…… 9.请用三个四宇短语来概括晴雯的性格特征。 答:俏丽明艳,刚烈孤傲,敢于反抗。 10.谈谈《红楼梦》中刘姥姥的形象特征。 答:①善良的老人家门②勤劳的劳动者。③热心的好心肠。④智慧的公关师。⑤幽默的老太太。⑥率直的好脾气。⑦乐观的生存者。(任意答出五点即可)。

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