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向度_百度百科
由上往下,由下往上。这是两种不同的势。一个局长,从厅长降下来成为局长,从科长升上去,成为局长,官职是一样的,但是这两种情形的势是不一样的。
时间是一种势,是物所具有的一种势,一种向度。任何物都有这样的一种势,因此才有时间。
生死(灭)是一种势,是物具有的一种势,一种向度。有了这种向度,物才会演化成为生命,没有这种向度,就没有生命。一滴水,演化出生命,是在生死向度上的变化,而不是化学变化。
势,没有具体的东西。所以人只能摸到物,摸不到时间,摸不到生死。
立体,有维度。都可以看到。但是时间和生死只有向度,只有势,没有形。
有时间的向度,就有昨天,今天,明天,有了现象。有生死的向度,就有生命,有食物,有爱,有精神。
当人们说生死的时候,是指一个向度上的变化,而不是指物质结构的变化。土地长出树苗,树木腐烂成泥土,这些变化不是结构能够说清楚的,而是生死向度的故事。
语言的向度
当人们沉湎在对世界和心灵的发现与思考而将语言浑然无觉地自然运用了数千年之后,终于在上个世纪开始真正把语言本身当成了研究的对象。于是,有了语言哲学和语言学哲学(分析哲学),有了解释学和接受美学……
语言究竟是什么?当我们(人类)有了思想(想法)之后,语言首先是挤眉弄眼指手画脚和叽哩哇啦;当我们将不同的嗓音与特定的想法捆定成确切的表达,语言是人的发出的声音;当我们在岩壁和陶罐上刻画出图形和符号,并最终把作为人声的语言固定地对应在不同的上时,语言是文字;……当我们终于进入信息时代,语言就越来越成为安卧在硬盘里或奔流在光缆电话线中的0和1组成的序列比特。
是不是可以这样说?——语言是人的(理性的)思维和(感性的)意识的外化。而语言的目标就是:——达——意——传——情。
“达意”和“传情”构成了语言的两个最基本的向度。
没有达意,就没有科学和技术。思维产生了语言,语言改变、推动和生成着思维。人类的语言与思想是共同成长着的。
当然,明义说理的文章,常被归入哲学与文学的档案中,它们也都行进在达意的向度。但真正将达意推展到极至的,是在演绎科学那里。
早在古希腊,就有的《》流传于世了。它在公元前两百多年,就为人类树立了的光辉典范。人们从那时起,就已经领略到了一个封闭的有限的(且终归是语言的)系统被严格、一致却又无限地展开的可能。它的方法对人类的思维是如此地影响深远,以至,颇有些削足适履地采用《几何原本》的结构来写他的《》。
按照达意的极至要求,现代通过对语言进行最苛刻的限制来实现最精确的思维和表达:1. 使用最少种类和数量的词(抽去了任何实际意义的符号);2.使用最少的语法句式(少至两三种);3.使用最少的推理规则(少至只一种);4.假定最少的论证前提。——然而,这个系统却能毫无歧义地讨论一个特定领域内的几乎全部问题(哥德尔命题是个例外)。
没有传情,就没有文学和艺术。(尽管文学和艺术当中也有些达意的向度,但那毕竟是局部的和次要的)。是人类的情感孕育了文学,还是文学催生了人类的情感?这或许是个鸡生蛋蛋生鸡的难缠的问题。但不管怎样,人类还是发明了诸多与达意完全不同的技术(技巧),来使语言逼近我们自身的情感和心灵。
如果说,语言的达意是要清晰地映照出世界在我们心灵投射的景影,那么,语言的传情就是要直接复现我们心怀的灵动。而人类的心灵却是怎样地繁复微妙捉摸不定,因此,传情的语言才会那样的姿态万千引人入胜。
人类有怎样的感觉方式,就有怎样的艺术形式——绘画、雕塑是视觉的艺术;音乐是听觉的艺术;(如果算数的话)美食和茶道是味觉和嗅觉的艺术;而则是触觉的艺术。
如果我们不是只把文字才看作是语言,从而对语言作广泛的理解,那么所有的艺术形式都当归入广博的人类文明的浩繁语言。
实际上,每一种艺术形式的语言都在竭力扩充着自己的表现疆域,突破着它潜在的极限——文学的文字尤其如此。
以诗歌为典型,文字不仅(与达意的形式系统语言相反)是在几乎完全开放的语境下,最大限度地突破着语法的围限,以期通过无限可能的文字组合,准确地捕捉和呈现那些超越意义的灵感,而且,诗歌的文字还要将微妙的情感抑或澎湃的激情诉诸于听觉——借助类似音乐的音律的变化、节奏的变化、速度的变化、强弱的变化,从耳朵抵进心灵;诉诸于视觉——既通过诗句的分行断裂错位安置,更通过意象纷来踏至的奇妙叠合,由眼睛透视情境。
从手段上看,文学难以较多地诉诸味嗅触觉(除非你认为色情文学是诉诸于触觉的:)。但从传递之目标来看,文学还有着传情上更加细化的维度。
心灵的纤巧复杂决定着文学语言的传情向度的多样。如果将它指向的目标做一个如下分类,不知是否妥切:
1.指向意志 (震撼;癫狂)
2.指向情感 (优美;悲凉)
3.指向情绪 (沉湎;纠缠)
4.指向冲动(力比多) (抑郁;亢奋)
全向度观控,即超越不同向度的边界,从不同向度的去观察事物或问题。比如达·芬奇小时候画鸡蛋,同是一个鸡蛋,变换角度,可以画出几千张不同的图。比如一个圆环,平看是圆,俯看是一条线,侧看又成椭圆。全向度的看问题意味着可以由上想到下,由近想到远,由左想到右,由小想到大,由外想到里,正过来想完再反过去想,又可以从点想到面再想到体;由一维想到三维,由三维到多维,最后进入全维视野。数学中定值是什么意思_百度知道
数学中定值是什么意思
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就是不管自变量取何值,函数的的答案都是唯一的
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定值就是不会变的值.比如有定值X=1. 然后下面写的时候就直接写XYZ什么的..
不变的值,一个常数…
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出门在外也不愁量度_百度百科
[liáng dù]
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若不考虑少部份的量子常数,量度单位基本上可以任意选定。因此量度单位是约定俗成的,是由人们设定后,然后一社群有共识后开始使用[1]
。自然界在本质上没有规定一米的长度,也没有规定以英里为距离单位会比公里来的恰当。
不过在人类的历史上,为了方便及必要性,会演变出一些量度单位的标准,使一个群体有共同的量度基准。法律中一开始规范量度单位的目的也是为了防止商业诈骗。
今日的量度单位多半是以科学的基础上订定,并且受到政府或国际机构的监督。在1875年17个国家订定了,并且依公约设立了国际度量衡大会(CGPM)。最早米的定义是自地球北极到赤道之通过巴黎的,期间距离的千万分之一,中间经过数次的更改,而在1983年时,国际度量衡大会重新定公义米是光在自由空间中1/299,792,458秒所行进的距离。[2]
单位及系统
英制单位是一种源自英国的单位制[3]
,是从罗马帝国的衍生而来,曾在英国、及美国等国家使用,后来演变成美国的美式英制单位。原使用英制的国家中,大部份已转换为国际单位制,英国、加拿大及爱尔兰等国已立法将单位改为国际单位制,但日常使用仍常使用英制。而美式英制单位仍是美国及一些国家使用的单位系统。
上述不同的系统,之前曾依其长度、质量及时间的单位而统称为“磅-英尺-秒”系统,不过其中有许多单位是不一样的。例如英制的、、就和美式英制的单位有些差异。英国官方己将一些单位改为国际单位制,不过日常使用仍常使用英制,例如道路的标示仍使用英里、及英里每小时等单位,以为计算啤酒及牛奶的单位,以及为身高的单位,以及磅为体重的单位。许多大英国协的国家已改用国际单位制,但在许多商业交易中,土地及室内的面积仍以或平方英尺来计算,而汽油也仍以加仑来计算。
四个使用公制系统的量测设备
公制系统是一个十进制的单位系统,以米及公斤为长度及质量的单位。不过因着其基本单位的不同,也衍生出许多不同的单位系统。自1960年起,国际单位制成为国际认可的公制系统。像电学中的电压、电流等都是用公
制来表示。
公制系统会针对一些物理量订定基本单位,可由基本单位衍生出其他物理量的单位。除了时间以外的单位,其倍数及小数均以单位的十的乘幂来表示。若同一物理量的不同单位互相转换,只要乘以(或除以)10或100、1000……等系数,换句话说,只要移动小数点位置即可,因此单位相当的简单。例如1.234米等于1234公厘,也等于0.001234公里。类似2/5米之类的分数使用相当少见。公制系统虽有不同的单位系统,但任一系统中,长度或距离都是用米、公厘(千分之一米)或公里(一千米)表示,因此不会有类似英制,同一物体量的不同单位转换时,其转换系数较复杂不一致的问题。[3]
国际单位制
国际单位制(简称SI制)是从公制系统衍生的单位制,也是世界上最广为日常生活及科技应用接受的单位系统。国际单位制在1960年设置,参考了米-千克-秒(MKS)系统,而不是有许多变化形的厘米-克-秒制(CGS)系统。国际单位制在发展中也导入了许多新的,以往未列在公制系统中的物理量单位。最原始的六个基本单位分别为
米(m):长度的国际单位制单位
秒(s):时间的国际单位制单位
公斤(kg):质量的国际单位制单位
(A):电流的国际单位制单位
(°K):热力学温度的国际单位制单位
坎德拉(cd):的国际单位制单位
后来莫耳也加入基本单位中,而热力学温标的单位也改为K。
国际单位制的单位可分为基本单位及衍生单位。基本单位是量测时间、长度、质量、温度、物质数量、电流及发光强度的单位,衍生单位则是由基本单位组合而成的单位。例如功率的单位可以用基本单位定义为m·kg·s。也可依此定义其他物理量的单位,例如物质密度的单位kg/m。[1-2]
古典的定义
依古典的定义,量度是确定或估算二个数量之间的比例,这也是物理科学的标准。数量和量度二者互相定义,量化属性是指那些至少理论上可能被量测的量。古典理论有关量的概念可以回推到及,也早在欧几里得的《》中就有相关的叙述。
信息论的定义
认为所有资料在本质上都是不精确的,只有统计上的意义。因此量度是定义为“对于数值的一组观察,可减少结果的不确定性。”定义中也隐含了科学家实际在量测时的作法:在量测时对一个物理量进行多次的量测,得到其及统计特性等资讯。实务上,一开始可能会根据猜测的方式得到一个数值,后续再利用许多的仪器及方法,设定减少数值中的不确定性。这种理论和的表征理论不同,实证主义认为所有的量测都是不确定的,因此量测的结果不是一个数值,而是一个数值的范围,这也代表了有关和量度有时没有清楚的界限。确认量测误差的程度也是方法论中的一个基本面向,误差的来源可分为系统性及非系统性。[3]
量子力学的定义
在中,量测是指一个可确定物体的位置、及(只针对)等的行为。在量测前,物体的可表示其量测结果为不同值的机率,但量测后,因此结果只有一个值。量测问题在量子力学中的意义是量子力学的基本未解问题之一。[4]
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听“十年”这首歌 你会想起哪些人?哪些事?如果,那一年,我知你心,定然不会离去……化学分析测量不确定度评定指南_百度百科
化学分析测量不确定度评定指南
《化学分析测量不确定度评定指南》是2008年中国计量出版社出版的图书,作者是倪晓丽。
作 者:倪晓丽
出 版 社:中国计量出版社 出版日期:2008-05
ISBN: 版 次:1版
包 装:平装 开 本:大32开
页 数:192页 印 张:1次
本书共分八章-内容包括概述、不确定度的基本术语及定义、分析测量数据处理的基础和不确定度、分析测量过程和不确定度来源、分折测量不确定度的评定方法、分析测量不确定度的评定过程和结果表达、分析测量的质量控制和质量保证以及10个化学分析测量典型实倒分析,对掌握化学分析测量不确定度评定的方法和步骤具有示范和指导作用。  本书可供科研单位、检测/标准和分析测量机构以及企业中从事化学分析检测的人员、实验室工作人员使用,也可供高等院校有关专业师生参考和使用。
第1章 概述
1.1 化学分析测量对结果准确性的要求
1.2 化学分析测量不确定度评定的必要性
1.3 化学测量不确定度的发展过程
1.4 化学分析测量不确定度评定的应用范围
第2章 不确定度的基本术语及定义
2.1 [测量]不确定度uncertainty[of a measurement]
2.2 标准不确定度/u(xi) standard uncertainty
2.3 不确定度的a类评定(a类不确定度评定)na type a evaluation of uncertainty
2.4 不确定度的b类评定(b类不确定度评定)ub type b evaluation of uncertainty
2.5 合成标准不确定度uc(y)combined standard uncertainty
2.6 扩展不确定度u expanded uncertainty
2.7 包含因子k coverage factor
2.8 自由度v degrees of freedom
2.9 置信概率p confidence level;level of confidence
第3章 化学分析测量数据处理的基础和不确定度
3.1 被测量的数字特征
3.2 被测量分布类型
3.3 最佳估计值和不确定度
3.4 测量结果的统计定律
第4章 化学分析测量过程和不确定度来源
4.1 化学分析测量任务的确定
4.3 样品制备
4.4 针对测量系统的标准物质选择
4.5 仪器检定/校准
4.6 分析测量
4.7 数据处理
第5章 测量重要环节不确定度的评定方法
5.1 取样均匀性与测量不确定度
5.2 测量结果的重复性和复现性与测量不确定度
5.3 检出限与测量不确定度
5.4 回收率与测量不确定度
5.5 最小二乘法与测量不确定度
5.6 仪器校准与测量不确定度
5.7 数据修约与不确定度
第6章 化学分析测量不确定度的评定过程和结果表达
6.1 化学分析测量不确定度的评定数学模型的建立
6.2 识别不确定度来源
6.3 量化不确定度
6.4 合成标准不确定度计算
6.5 扩展不确定度给出}

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