论文标准格式电子版

2024-10-30

论文标准格式电子版(共16篇)(共16篇)

1.论文标准格式电子版 篇一

毕业论文格式及电子稿存档说明

1.毕业论文文件名规定:主文件名由学生自己的学号组成,扩展名自定。扩展名可根据自己所选的编辑软件来确定,如wps、doc、txt等。某学生学号为96000001,则文件名为96000001.txt或96000001.wps或96000001.doc等。

2.学生严格按照论文题目、单位、作者、指导教师、摘要、关键词、正文、致谢、主要参考文献;外文题目、单位、作者、指导教师、摘要、关键词顺序,并按规定的字体、字号录入。

3.字体、字号规定如下:题目(黑体小2号居中);单位、姓名(宋体4号间隔2空);指导教师及其姓名(楷体4号间隔3空);摘要、关键词(黑体5号);摘要内容、关键词内容(楷体5号);参考文献(黑体5号)、参考文献内容(宋体5号);正文内容(宋体小4号),一级标题(黑体小4号),二级标题(小标宋小4号);外文内容标题(黑正体2号居中),单位、姓名、指导老师及其姓名(白正体4号居中),摘要、关键词(黑正体4号)、摘要、关键词内容(白正体4号)。

4.论文的标题层次采用阿拉伯数字分级编号。如:一级标题1,二级标题1.1,三级标题1.1.1。编号左起顶格书写。

5.中文摘要150字左右,关键词3-7个。

6.参考文献只列文中引用的公开发表的文献(未公开出版的用脚注说明),按文中出现的先后次序列出。其排列格式如下:

专著:作者名(包括前三位)、书名、出版社、出版年。

论文集:作者名(包括前三位)、文题、编著者、书名、出版社、出版年。刊物:作者名(包括前三位)、文名、刊物名称、期(卷)。

7.用蒙文撰写的论文的题目、单位、作者、指导教师、摘要、关键词必须用蒙文汉两种语言表达。

8.毕业设计(创作)要求录入作品名称(题目)、单位、姓名、指导教师、摘要、关键词必须用蒙汉两种语言表达。

9.学生录入完毕后,经院系汇总后统一送到教务处教务管理信息中心。10.论文录入严格参照范文格式。

2.论文标准格式电子版 篇二

★请各位作者严格按照“论文标准格式”修改后再投稿★

为了实现科技期刊编辑、出版发行工作的电子化,推进科技信息交流的网络化进程,我刊己入网"万方数据-数字化期刊群",所以,向本刊投稿并被录用的稿件文章,将一律由编辑部统一纳入"万方数据一数字化期刊群进入因特网提供信息服务。

"万方数据--数字化期刊群"是国家"九五"重点科技攻关项目。本刊全文内容按照统一格式制作,读者可上网査询浏览 本刊内容 ( 网址h t t p : / / w w w . w a n f a n g d a t a . c o m . c n h t t p : / / w w w . p e r i o d i c a l s , c o m . c n http://www. china info. gov. (^/^「…^。并征订本干“。

3.浅议我国电子书格式标准化 篇三

一、现阶段国内电子书格式现状

一个市场数十种格式,这是目前对国内电子书市场最贴切的描述。在我国,几乎大的电子书平台服务商都开发了自己的电子书格式,如方正阿帕比的CEB格式、清华同方公司的CAJ格式、书生公司的SEP格式、超星公司的PDG格式、华康公司的WDL格式、国家图书馆的NLC格式等。各个不同的渠道分销商对电子书格式也有特定的要求,如亚马逊的Mobi、KF8T格式,当当、京东等电商的ePub格式,苹果的PDF格式等。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商也有自己的OCF格式,据不完全统计,目前电子书的格式有近30种。

一个电子书市场有将近30种不同而且互不兼容的格式带来了一系列的问题,其中有两个问题尤其严重。一是用户使用的不便利性及阅读成本的增加。用户购买哪家企业生产的电子书,那么就只能用这家企业开发的阅读软件阅读,比如读者从网上购买了方正阿帕比公司CEB格式的电子书,就只能下载并安装阿帕比公司的软件才能阅读,从用户使用的角度看,这显然具有极强的不便利性。同时,如果下载了某家企业的阅读软件,付费购买了相应的电子书,而这家企业的电子书无法满足用户阅读、学习、研究的需求,只能再次购买另外的电子书及相应的阅读软件,从而增加了用户的阅读成本。二是造成资源的浪费,增加电子书成本。格式不统一,使得电子书生产商每年都要投入大量资金用于其电子书格式的维护,作为内容资源提供商的出版企业同样要按照各个电子书生产商的电子书格式提供不同格式的电子书源数据,造成不断地重复劳动,这都提高了生产成本。

除了上述两个比较严重的弊端,电子书格式不统一还带来其他连锁带负面效应,如信息的传播受阻,电子书格式的不兼容,制约了其内容的广泛共享;版权管理的弱化,由于没有统一的格式标准,使得对电子书版权的监管形同虚设,这也是当前电子书存在严重侵权问题的原因之一;不利于共赢发展,由于各个电子书生产商都坚持自己的电子书格式,使得各自的市场规模都难以得到拓展,任何一家企业的格式如果想要发展成为行业标准格式,都会受到其他企业的排挤和打压,比如亚马逊公司试图将Kindle的专有格式AZM打造成行业标准,但是却在很大程度上受到ePub格式的挤压。

这些问题和弊端无疑是电子书发展道路上的巨大桎梏,即使政府部门及行业协会一直在发布电子书格式标准,力图推动我国电子书行业格式标准走向统一,但却始终无法取得良好的效果,这其中有深层次的原因。

二、造成如今局面的根源

1.电子书平台商差异化经营需要

目前阶段,我国电子书产业链主要是由内容提供商、平台服务商、终端生产商三个环节组成,终端生产商作为电子书阅读终端的制造方,是相对独立的一个环节,与电子书格式涉及较少。出现一个市场数十种格式的主要根源是作为平台服务商的技术企业由于有各自不同的经营理念,使得每家平台商基本都拥有属于自己的电子书格式,只能由自家企业的阅读软件解码阅读。济南斯麦尔技术有限公司总裁郑铁男的观点很能够说明这个问题,“不同平台运营商的格式不太可能统一,因为其运营模式不同。而且他们也不希望统一,如果某个运营商制作的格式其他运营商也可以读的话,就相当于自己承担了所有的成本。”

每一种电子书文档格式背后都是一家投入巨大资源维护的技术企业,都有一个利益集团,他们在推广一种格式的时候,都是有商业利益考虑在内的,因此,如果只推广某一种模式会损害到很大一群人的利益。不同的文档格式使得同样一本电子书在不同平台上呈现的最终效果有巨大的差别,正是这种差别造就了各个电子书平台的差异化。比如一家企业做的是精版电子书,那么他们的每本书,都是需要重新排版、重新设计,甚至需要对现有的格式进行改造,或者自创一些格式,这些改造和创新需要技术企业巨大的投入,包括资金、技术、人才、先进运营理念等,如果直接拿来和其他的同行共享,显然是不可能的,而且每一家技术企业,由于其技术方案的差异性,别人的格式未必能达到自己特定的要求。

2.出版企业参与度太少

电子书说到底还是图书的一种形式,关键的部分在于内容,而出版企业是内容的主要提供者,是电子书产业链条中的重要一环,应该具有重要的发言权。但目前,我国的电子书市场处于因各种格式不一而造成的乱象之中,出版企业作为电子书的主要内容提供者,在电子书的格式统一中一直处于缺位和被动状态。出版企业只是按照各个平台的要求把自己的内容资源转换为不同格式的简单电子文档,这些简单电子文档大部分还可能会有许多的错误,需要技术企业花费大量人力、资金重新整理、校对,出版企业在整个电子书产业链中发挥的作用还微乎其微,在这种情况下,出版业想对电子书格式标准的制定有更多的话语权是很困难的,更遑论推动电子书格式标准走向统一了。

3.以政府相关部门为代表的第三方

我国政府相关部门很早就认识到电子书标准的重要性。2007年底原新闻出版总署就启动了《数字资源唯一标识符(DOI)预研》项目; 2010年,全国信息技术标准化委员会成立“电子书标准工作组”,重点推动相关基础标准以及内容质量、版式规范、管理服务、版权保护等方面的标准制定工作。随后,电子书标准的基础组、设备组、格式组、平台组、电子课本组等专业领域的工作小組也一一成立。同年,国家标准化管理委员会正式下达国家标准化公益科研项目《电子书标准体系研究》和电子书设备规范、格式规范、标识、元数据等四项国家标准制修订项目。政府部门确实对电子书格式的统一做出了许多实质性工作,但这里有个关键的问题是,政府部门发布的关于电子书及其格式的标准,都是指导性的,没有强制性,对电子书产业链各方都没有实质性的约束作用,所以对于眼下电子书格式混乱的局面,政府相关部门也没有太好的应对之策。

三、对我国电子书格式标准未来发展的思考

由于上文论述的种种原因,我国电子书市场格式众多且互不兼容,给整个电子书产业链及广大消费者带来诸多问题和不便,电子书格式标准的统一是大势所趋。但正如一位业内人士指出的那样,“统一格式标准肯定是电子书未来发展的方向,但是以现有的状态不宜把它框得太死,否则会束缚产业链上相关元素的发展。”目前阶段,我国电子书市场虽然发展比较快,但远未形成规模效应,成熟的市场机制也未形成,在这个时期,统一电子书格式标准的时机并未形成,如果人为的干预,是不符合市场经济发展规律的,其结果也将适得其反,不但不能促进电子书市场的进一步发展,反而会扰乱市场规律,损害电子书产业链各方利益。

虽然不能揠苗助长,但仍应该通过积极的努力规范整个电子书市场,运用合适的措施使其在健康、快速的轨道上发展,建议如下:

1.出版业加强在电子书格式标准化工作中的作用

(1)出版企业需要从源头规范内容资源数据。出版企业作为内容资源提供方,是电子书整个产业链的源头,规范电子书格式,应该从出版企业把拥有版权的内容碎片做成合适的电子格式提供给平台服务商开始。现阶段,出版企业提供给平台商的电子书数据通常只是内部排版后的文档,平台商需要把这个文档首先变成纯文本导出来,纯文本没有字体、段落,需要再把纯文本进行编排转换成自己的格式,所以出版企业提供的不是平台商想要的。随后平台商输出的电子书格式其实和出版企业没有太大的关联,格式标准的参与主体仍主要是以技术企业为代表的平台服务商,出版企业参与度不高,并且由于他们本身在电子书产业链中的议价能力较低,因此建立的标准难以体现以出版企业为代表的内容提供商的价值诉求。

为了改变现有的局面,出版企业应该提供通过审校的、良好的碎片化数据源。统一电子书格式标准的问题可以从两个方面来考虑,一方面是渠道商或平台商提供给读者的电子书格式需要统一;另一方面是出版企业提供给渠道商、平台商的源数据格式也需要统一。渠道商、平台商需要的是可再加工的碎片化源数据,通过这些源数据,他们可以制作出符合市场要求的电子书,其实他们需要的是出版企业提供“面粉”,他们利用这些“面粉”或是做成“饺子”,或是做成“包子”,但现在出版企业给的却是粗制的“窝窝头”,所以出版企业只有从源头把碎片化数据的格式标准加以统一,电子书格式标准的统一才会变得顺理成章。

(2)出版企业积极参与统一格式标准的制定。在国外,大出版集团早就认识到了标准的重要性, ePub电子书格式就是由兰登书屋和哈珀—柯林斯等在内的多家出版企业联合微软等技术企业共同制定的。我国无论是单体出版社,还是出版集团,都应该以更加积极的态度参与到电子书的标准化工作中来。在我国,由于出版企业的单体力量相对弱小,资产较低,整体技术研发力不强,标准化意识较弱,所以出现目前以平台商、渠道商为主导制定标准的局面,国内的出版企业不妨学习国外的优秀经验,以实力强劲的出版集团为主,联合单体出版企业,以更积极的态度参与和制定电子书格式标准,争取在未来电子书市场中的有利地位。

2.政府部门及行业协会加强引导

电子书格式标准化是电子书产业发展的现实要求,鉴于出版企业的参与度和积极性都不高,而电子书技术商又力求将自己封闭的格式标准转化为行业标准,甚至是国家标准的状况,我国电子书格式标准化建设应采取政府引导,电子书产业链上各主体为主导的推进模式。一方面发挥政府及相关行业协会在电子书标准建设中的组织能力、控制功能、权威发布的作用,加强基础标准和通用性標准的研制工作;另一方面发挥产业链上各主体在资金、技术等方面的优势,特别是对电子书产业链中各主体的地位不可忽视,因为这些主体既是标准的执行者,又是标准的体验者,他们的意见不仅来自对国际先进做法地准确把握,还来源于脚踏实地的实践经验。

3.技术企业加强开放式电子书格式的研制

上文提到,电子书格式标准的统一需要出版企业从源头提供合适的碎片化资源,那么技术企业就应该利用这些合适的碎片化资源制作出真正符合市场需要的电子书格式,而不是不同的企业输出完全封闭的电子书格式,各自为战。电子书格式标准发展至今,处于封闭格式与开放格式共存的局面,前者以亚马逊 Kindle 阅读器的专有格式为主导,后者以ePub格式为代表。现在国内无论是出版企业还是技术企业都已经认识到开放式格式的重要性,如方正推出的电子书格式 XEB 即采用了国际 OEBPS 标准的部分内容。从用户对内容资源和阅读终端多样化的选择需求,以及众多内容提供商期待降低电子书市场进入门槛等行业共识看,统一开放的电子书格式标准是大势所趋,各个技术企业如果仍旧固守自己封闭的格式,必将会被市场所淘汰。但需要强调的是格式的标准化并不是指唯一化,电子书格式标准的统一并不是要打压甚至废弃现有的标准,而是在全行业共同协商制定标准的前提下,最大限度实现对优质标准的兼容。

我国电子书格式标准能不能统一?目前看来答案还是否定的,毕竟虽然电子书行业发展迅速,但仍属于新兴行业,在发展中有许多困难和瓶颈不是短时间内能克服的。但电子书格式标准的统一与否对电子书行业的发展起着至关重要的作用,只有整个电子书产业链各方齐心协力,才能使电子书行业的发展走向充满期待的未来。

[1]施勇勤,须海茵. EPUB3电子书格式标准的启示[J]. 出版发行研究, 2012 (3).

[2]张书卿. 出版业应如何面对纷纷扰扰的电子书格式之争?[J]. 出版发行研究,2010(8).

[3]李云. 电子书格式标准化问题刍论[J]. 河南图书馆学刊,2011 (6) .

[4]丁诚. 打破电子书格式标准的困局[N]. 新华书目报,2014-01-02.

[5]郑滢瑜,丛挺,缪婕. 电子书格式标准研究[J]. 出版科学,2010 (4) .

[6]华蒙. 电子书格式发展探究[J]. 中国教育信息化,2013(22).

[7]肖湘女. 电子书格式中国标准之困[N]. 北京商报,2013-05-10 .

[8]张惠. 中国当下是否急需电子书格式标准[N]. 中国商报,2010-02-23.

4.收入证明格式(标准格式) 篇四

兹有我公司惠州市惠阳区惠德园林建设有限公司员工张桂华,身份证号码:***722,在我司工作2年,任职财务部门经理(职位),年收入为人民币14.4万元。

特此证明!

惠州市惠阳区惠德园林建设有限公司(加盖公章)

2010年12月4日

收 入 证 明

银行:

兹证明 先生(女士)是我单位职工,工作年限 年,在我单位工作 年,职务为,岗位为,工作性质为(正式制 ;合同制 ;临时制 ;其他),职称为,该员工是否有违规违纪行为(有 ;无)。

其身份证号码为:

其平均月收入为人民币(大写)元

填表人签字: 证明单位(盖公章)

单位联系电话:

单位营业执照编号:

单位办公地址:

本单位承诺该职工的收入证明真实。

本收入证明仅限于该职工办理贷记卡用途,我公司并不对该职工使用贷记卡可能造成的欠款承担任何责任。

5.电子版教案书写格式 篇五

在这一学期我开始写了《石油仪表及自动化》的电子教案,刚开始写的时候,我觉得很复杂,完全无从下手,可是坚持了一个学期,把一门课的教案完整地写下来,觉得受益挺多。首先,在书写电子教案的过程中,我会在网络上查阅更多的资料,包括内地很多高职院校的精品课程,关于他们的教案书写,实验的设置,以及仿真、现场视频等,然后将这些资料书写成教案,并做成PPT(PPT包括仿真,视频等),整合成一节精华的课,这对于我们的学生是很有必要的,就拿我这门课来说,教学目标是让学生会用各种仪表,要想凭一张嘴去说明白很难,就像游泳,你告诉他游泳的理论知识,不下去游两下,是适中不会游得,但如果加上视频、图片、仿真等,学生一下就明白了。其次书写电子教案的过程效率较高,这有足够的时间去精心设计一节丰富的课程。这完全不同与手写教案,手写教案由于受到传统手写的限制,即使翻阅了资料,也不会把这丰富的内容展现的淋漓尽致,手写教案可能会更多的以手中所拿到的教材为主,到最后可能就是思考是怎么把这本书教好,而不是怎么把这个内容、这个技能教好了。这在写电子教案就做的很好。但我觉得刚开始代课的老师先写首先教案还是很有必要的,由于我们很多老师不是本专业出生,很多老师拿到书,完全就不知道里面讲的是什么,都是先自学一遍,再去给学生上的课,在这种情况下写手写教案是最好的,毕竟有句老话说的好:眼过千遍不如手过一遍,这样能更好的帮她们更快的掌握这门课程,等一本书都看的滚瓜烂熟了,再写电子教案,这样会更好的汲取好的外界资料,有能力整合的更好,为以后本门课的精品课程建设及发展奠定基础。因为电子教案,尤其是对于基础课程,网上都有现成的,直接复制粘贴就可以了,这样老师就缺乏了自己思考,琢磨与真个的一个过程。这就是我写了一个学期的电子教案的一些反思及感触。

最后,我觉得我们电子教案的格式还存在一些不足,首先,没有重、难点及对应解决办法的突出。这是一节课的核心,是心脏,所有的内容要围绕重点展开,所以这个很重要。其次,我觉得一节课的教案应该是一个连贯的整体,应该就是一个表格,这个表格里面包含了所有,包括表头的一些基本信息、教学目标、重难点、能力训练项目,以及后面教学过程设计,教学内容、教学步骤,小结,作业等等。

苗梅娜

6.实习证明标准格式 篇六

兹有中南林业科技大学涉外学院,工业设计专业邹涛同学于2013年07月20日将至2014年03月20日在_广州博雅有机工艺厂实习。该同学的实习职位是绘图员,主要职责是绘制化妆品展柜施工图。该学生在近段实习期间工作认真,脚踏实地,虚心请教并且努力掌握工作技能,善于思考,能够举一反三。善解人意,积极配合领导及同事的工作,虚心听取他人意见。在时间紧迫的情况下,能够加时加班完成任务。能够将在学校所学的知识灵活应用到具体的工作中去,保质保量完成工作任务。同时,本公司将要求该学生严格遵守我公司的各项规章制度,实习时间,服从实习安排,完成实习任务,尊敬实习单位人员,并能与公司同事和睦相处。

在实习过程中,本公司将填写《实习证明表》以评价该学生在近段实习期间的综合表现,供学校参考。

特此证明。

证明人: 刘海生(实习单位盖章)

7.论文标准格式电子版 篇七

1. 标题:

应尽可能简练,准确表述论文内容即可,一般不超过20个字。

2. 作者姓名、单位:

格式为“作者姓名(单位全称,所在省/城市邮政编码)”;作者单位不一致的在作者姓名右上角注出序列(1.第一作者单位全称,所在省/城市邮编;2.第二作者单位全称,所在省/城市邮编)。

3. 摘要:

根据论点、技术要点、实施过程和结论,概述200字以内的摘要,并用第三人称写法(不以“本文”“作者”等为主语,可用“文章”)。

4. 关键词:

选取3~8个,中间用分号相隔。

5. 内文标题:

标题最好不要超过4个层次,一般用阿拉伯数字分级(如1,1.1,1.2……,1.1.1,1.1.2……,2.1.1,2.1.2……),例如3.3.3表示文章第3章第3条中的第3个小标题。

6. 数字用法:

凡是公历世纪、年代、年、月、日、时刻、各种记数、计量均用阿拉伯数字;夏历和清代以前的历史纪年用汉字,并以圆括号加注公元纪年;邻近的两个数字并列连用以表示的概数,采用汉字。

7. 计量单位:

一律采用《中华人民共和国法定计量单位》,例如1秒应写为1s,2分钟应写为2 min,3小时应写为3 h,6天应写为6 d,7年应写为7 a,1公里应写为1 km,1米应写为1 m等。固定词汇在文中应统一表述。

8. 公式:

所用公式必须准确无误,除函数或固定词组和数字外,所有变量符号一律使用斜体。

9. 图表:

使用图表应在内文中明确表述图和表的位置(如图1所示,见表1等),图下应注明图号和图名,表上应注明表号和表名,图表像必须清晰美观。每篇论文不超过6个图和表。表格制作应符合统计学制表原则,一般采用卡线表、三线表。

1 0. 注释:

用于对文内某一特定内容的解释或说明,使用序号①②③……按出现先后顺序标注。

11.参考文献:

参考文献应是公开出版物,按在论文中出现的先后用阿拉伯数字连续排序;参考文献中外国人名书写时一律姓前、名后,姓用全称;参考文献中作者为3人或少于3人应全部列出,3人以上只列出前3人,后加“等”或“et al”。各种参考文献类型标准格式如下:

选取3~8个,中间用分号相隔。

(1)专著格式:主要责任者.题名[M].出版地:出版者,出版年.

示例:[1]沈玉良,浦再明.中小企业产业选择[M].上海:上海财经大学出版社,2001.

(2)论文集格式:作者.题名[A].编者.文集名[C].出版地:出版者,出版年.

示例:[2]傅斯年.中国历史分期之研究[A].关鸿,魏凭.人生问题发端[C].上海:学林出版社,1997.

(3)期刊文章格式:主要责任者.题名[J].刊名,年,卷(期).

示例:[3]李兴昌.科技文稿的编辑文字加工[J].中国科技期刊研究,1999,10(4).

(4)报纸文章格式:主要责任者.题名[N].报纸名,出版年月日(版次).

示例:[4]谢希德.创造学习的新思路[N].人民日报,1998-12-25(10).

(5)学位论文格式:作者.题名[D].保存地点:保存单位,出版年.

示例:[5]金宏.导航系统的精度及容错性能的研究[D].北京:北京航空航天大学自动控制系,1998.

(6)专利格式:专利所有者.专利名称[P].专利国别:专利号,出版年月日.

示例:[6]姜锡洲.一种温热外敷药制备方案[P].中国专利:881056073,1989-07-06.

(7)国际或国家标准格式:标准编号,标准名称[S].

示例:[7]GB/T 16159—1996,汉语拼音正词法基本规则[S].

(8)参考网页格式:上传者.文章名[EB/OL].网址,上传年月日.

示例:[8]王明亮.关于中国学术期刊标准化数据系统工程的进展[EB/OL].http://www.cajcd.edu.cn/pub/wm1.txt,1998-10-04.

(9)科技报告格式:作者.题名[R].报告题名及编号,出版年.

示例:[9]Kyungmoon Nho.Automatic landing systemdesignusing fuzzy logic[R].AIAA-98-4484,1998.

参考文献的不同类型用不同的大写字母标注,如专著[M];论文集[C];报纸文章[N];期刊文章[J];学位论文[D];报告[R];标准[S];专利[P];其他[Z];电子文献类型标识[DB、CP、EB/OL]。

12.基金项目:

获得基金赞助的论文应注明基金项目名称,并在圆括号内注明项目编号。

13.作者简介:

作者姓名(出生年一),性别,籍贯,学位或学历,现任职单位名称和职务,职称,研究方向或成果。

14.联系方式:

8.读爽ePub格式电子书 篇八

1. 让电脑上也能阅读ePub

91熊猫看书是一款手机上很著名的电子书阅读软件,其实它还有相应的PC版本,我们可以在电脑上安装该版本来阅读ePub电子书。首次安装91看书,需要设置个人文件夹的位置,阅读过程中的图书个人设置和新下载的图书都要存放在该文件中(图1)。

软件启动后,通过“文件→打开单个文件”,载入需要阅读的ePub电子书(图2)。本地添加的图书会自动出现在“本地书刊”书架上,这样以后也可以方便地从书架上挑选阅读。91看书具有很优秀的重排特性,可根据显示器尺寸和个人喜好的栏宽,设定阅读窗口的宽和高,之后软件会自动适应版面并进行重排,营造出最为舒适的阅读环境。此外,用窗口右上角的“注释”和“书签”按钮,可方便地为正在阅读的图书添加批注和书签。

除了以上软件外,我们还可以用一款IBookReader软件来阅读epub电子书。IBookReader软件在视觉上好像是一个平板电脑(图3),通过“设置”按钮可以定义阅读背景颜色、字体、天气预报等。点击“打开文本”按钮,加载epub电子书进行阅读。该软件的最大特点就是能以模拟实景的方式阅读,无论是纸质的感觉,还是翻书的动态效果,都能与传统阅读的感觉非常相像(图4)。无论是自动翻页功能和键盘方向键翻页,还是自动保存已读位置的记忆阅读,或者是电子书拖拽阅读,以及单页模式与双页模式选择、音乐朗读等功能,都显示了该软件更接近传统阅读的人性化体验。

2. Android手机读好ePub电子书

早期的Android手机阅读ePub电子书,可选择的软件有限,而目前支持阅读ePub电子书的Android应用已经有许多。但是软件鱼龙混杂,有的使用体验极差。这里推介其中比较好用的几款:FBReader、Mantano Reader、QQ阅读、淘宝阅读、掌阅iReader、静读天下、EBookDroid等,这些应用都可以直接调用本地存储的ePub电子书,使用非常方便。

按照表中软件扫描软件二维码,安装相应的软件到Android手机上,就可以阅读epub电子书了。以支持格式非常丰富的“QQ阅读”应用为例,在文件资源管理窗口中点击要阅读的epub电子书,选择用“QQ阅读”打开即可。

3. 让Kindle也能支持ePub电子书

ePub作为Google、苹果和许多电子图书馆普遍支持的电子书格式,使用非常广泛,但是,电子书“老大哥”Amazon的Kindle却不支持这种格式。如果要在Kindle上阅读ePub电子书,需要“曲线救国”,将其转换成Kindle支持的mobi格式。

要将ePub转换为Kindle的mobi格式,可以用在线格式转换工具Free Online eBook Converter(网址:http://onlineconverter.epubor.com/)。进入转换服务网页,选择转换方式为Convert to MOBI。接下来点击Browse Files按钮加载要转换的epub电子书(或拖动epub电子书到网页文件拖动框)(图5)。上传完成之后,网页上会显示Completed提示,点击旁边的Download按钮,即可下载获得转换后的mobi格式电子书。

9.公文印制格式标准 篇九

一、总体要求

1.开本:国际标准A4型纸。

2.版心:版心尺寸为156x225(mm),上下左右边距为25mm,行距固定值30磅,每行28个字。为方便印制,每页行数可视情增加或减少1至2行。特定情况可增减行数适当调整行间距,保持版心高度不变。

3.页码:用4号半角宋体阿拉伯数字,编排在公文版心下边缘之下,数字左右各放一条一字线;一字线上距版心下边缘7mm。单页码居右空一字,双页码居左空一字。

4.标点:采用规范全身标点,注意符合中文排版规范。5.装订:左侧装订,采用骑马订或平订,无法用骑马订时采用平订。

二、文头部分

6.密级:用3号黑体字,顶格编排在版心左上角第二行;保密期限中的数字用阿拉伯数字标注。如果只标密级不标保密期限,两字之间空1字。

7.版头:由发文机关标志和一条横线组成,颜色为金光红色。套印版头时,版头上下、左右位臵要准确。

8.发文字号:文件用3号仿宋_GB2312字,年份、发文顺序号用阿拉伯数字标注;年份应标全称,用六角括号“„ ‟”括入;发文顺序号不加“第”字,不编虚位(即1不编01),在阿拉伯数字后加“号”字。

三、主体部分

9.标题:用2号方正小标宋简体字,编排于红色分隔线下空二行位臵,分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完整,排列对称,长短适宜,间距恰当,标题排列应当使用梯形或菱形。多个发文机关名称之间用空格分开,不加顿号,换行时省略。副标题用3号楷体字。副标题中的人名,两字中间加开二字,三字中间各加开1个字。“(送审稿)“”(代拟稿)”等字间距为半个字。

10.主送机关:用3号仿宋_GB2312字,主送机关名称后标全角冒号。

11.正文:用3号仿宋_GB2312字,编排于主送机关名称下一行,每个自然段左空二字,回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“

一、”“

(一)”“1.”“(1)”标注;一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。标点符号要符合排版规则,数字、年份不能折行。段首前空二字,段尾单字不成行。段落之间一般不空行,特殊情况为划分层次,段落之间空一行。

12.附件说明:用3号仿宋_GB2312字,在正文下空一行左空二字编排“附件”二字,后标全角冒号和附件名称。如有多个附件,使用阿拉伯数字标注附件顺序号(如“附件:1.XXXXX”);附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时,应当与上一行附件名称的首字对齐。

13.发文机关署名:用3号仿宋_GB2312字,居右排,后空二字,上空一行,如加盖印章,印章顶端与正文空一行。两个以上机关联合发文,发文机关名称上下并排,等距撑开,长度相同。

14.成文日期:用3号仿宋_GB2312字,首字比发文机关首字右移二字,如长于发文机关,居右排时后空二字。成文日期用阿拉伯数字。

15.附件:用3号黑体字,附件应当另面编排,并在版记之前,与公文正文一起装订。顶格编排在版心左上角第一行。附件标题居中编排在版心第三行。附件顺序号和附件标题应当与附件说明的表述一致。附件格式要求同正文。如附件与正文不能一起装订,应当在附件左上角第一行顶格编排公文的发文字号并在其后标注“附件”二字及附件顺序号。

四、文尾部分

10.教案标准格式 篇十

课题(说明本课名称)

二.教学目的(或称教学要求,或称教学目标,说明本课所要完成的教学任务)

三.课型(说明属新授课,还是复习课)

四.课时(说明属第几课时)

五.教学重点(说明本课所必须解决的关键性问题)

1.2 六.教学难点(说明本课的学习时易产生困难和障碍的知识点)七.教学过程(或称课堂结构,说明教学进行的内容、方法步骤)八.作业处理(说明如何布置书面或口头作业)九.板书设计(说明上课时准备写在黑板上的内容)1.在教案书写过程中,教学过程是关键,它包括以下几个步骤:

(一)导入新课

1.设计新颖活泼,精当概括。2.怎样进行,复习那些内容? 3.提问那些学生,需用多少时间等。

2.4

(二)讲授新课

1.1.针对不同教学内容,选择不同的教学方法.。2.怎样提出问题,如何逐步启发、诱导?

3.教师怎么教学生怎么学?详细步骤安排,需用时间。

2.5

(三)巩固练习

1.练习设计精巧,有层次、有坡度、有密度。2.怎样进行,谁上黑板板演? 3.需要多少时间?

(四)归纳小结

1.怎样进行,是教师还是学生归纳? 2.需用多少时间?

(五)作业安排

1.布置那些内容,要考虑知识拓展性、能力性。2.需不需要提示或解释?

一、教学方法

二、学习方法

三、教学准备

四、板书设计

五、教学过程

六、教学总结

七、巩固练习

11.论文标准格式电子版 篇十一

10月26日,上海国际航运中心建设推进小组办公室和中国海事仲裁委员会上海分会举行新闻发布会,宣布《航运标准合同系列(上海格式)》正式出版。这不仅是中国海事仲裁委员会首次将各类航运标准合同汇集成册,也是中国出版界首次系统出版航运标准合同,意义深远。正如主持人——上海市城乡建设和交通委员会秘书长戴晓坚感慨,法制保障是上海国际航运中心建设持续稳定向前推进的基础。

据上海市律协海商海事委员会主任陈柚牧透露,目前,全球145个国家和地区承认中国海事仲裁委员会的裁决。记者特别关注《航运标准合同系列(上海格式)》在中国航运业的推广应用,在国际航运界的认知度。作为《航运标准合同系列(上海格式)》主编之一,中国海事仲裁委员会副秘书长兼海仲委上海分会秘书长蔡鸿达难掩兴奋之情,又深感责任重大。他当场告诉记者,《航运标准合同系列(上海格式)》已经得到应用,但还要加强推广应用力度。海仲委在天津和重庆设立了分会,并在青岛、大连、宁波等城市都设立了办事处,将进一步利用全国的网络向业界宣传。当然,对上海格式标准合同的推广和完善,需要业界同仁的支持和帮助。

蔡鸿达还展望了海仲委的发展前景,“2011年,海仲委制定了五年发展规划,我们会按照规划进一步与国际接轨,把工作重点放在上海国际航运中心建设的法律服务上。另外,海仲委还将修改仲裁规则,积极吸取国际经验,扩大仲裁员名录。”

今年5月,在第十八届国际海事仲裁员大会上,上海争取到2015年第十九届国际海事仲裁员大会的主办权。记者关心其筹备进展。蔡鸿达说,海仲委正按计划加紧筹备,这对提升上海的国际航运中心形象,促进中国海事仲裁发展有着积极作用。

幸遇八十开外、满头华发、精神矍铄的上海海事大学教授尹东年,老人家是海事法律研究的权威人物,是海仲委上海分会专委会主任、《航运标准合同系列(上海格式)》起草小组组长。为中国航运业争取国际话语权,建设航运强国,自然是老人家的夙愿。老人家捧着散发着油墨清香的新书,别有一番意味在心头。对其出版的意义和背景,自然是有发言权。他有板有眼地向记者介绍,2009年以来,全球航运市场步入低迷,中国航运业在低谷中发展十分艰难。中国船厂在伦敦仲裁时,船东弃船屡屡得逞,损失惨重;许多中国中小民营船厂面临倒闭。这些现象的出现从一个侧面体现了中国企业在高速发展中的诸多不规范之处,另一个侧面,也体现出了中国企业缺少微观合同法律风险意识和制定宏观游戏规则的意识。中国航运市场急需各类航运标准合同厘定风险、规范操作并争取订约的主动权。长期以来,“中国制造”的巨大的输出能力和其国际话语权(即制定国际商务规则的权利)差距悬殊。西方发达国家在自身发展时使用较低的各类标准。而当将制造业和航运业逐步向发展中国家转移时,又利用制订规则的权利,大幅提高各类标准,阻碍发展中国家获得更多利润。为此,海仲上海分会充分发挥专家资源的优势,历时四年,终于起草、汇编具有行业权威性的《航运标准合同系列(上海格式)》。海仲作为独立公正的居中裁断机构,其制定的航运标准合同更能体现合理性。

2012年5月,上海市政府发布了《上海市加快国际航运中心建设“十二五”规划》,其中明确将“制定并推广以上海为仲裁地的船舶买卖、船舶租赁、船舶建造、船舶修理等航运交易推荐格式合同。扶持海事仲裁机构发展,完善海事仲裁制度,提升上海海事仲裁质量和声誉。”列入上海市航运中心建设的“十二五”规划。《航运标准合同系列(上海格式)》在规范中国航运市场的同时,帮助中国当事人获得合同谈判中的主动权,争取更多符合中国市场的话语权。专家们表示,上海国际航运中心建设的过程中,不但需要集聚航运要素等硬指标,更需要通过制订中国人自己的标准合同,吸引现代航运高端服务业,努力使上海早日成为名副其实的国际航运中心。

将海仲各类航运标准合同汇集成册是中国航运界的一件大事,展现了上海航运软实力建设的成果,标志着中国航运软实力的影响力,稳步提升中国航运业的国际话语权。

12.论文标准格式电子版 篇十二

一、数控铣削编程工艺特点

数控铣床因其独特的加工性能, 对于轮廓类零件加工有较好的切削能力, 数控铣削加工包括平面的铣削加工、二维轮廓的铣削加工、平面型腔的铣削加工、钻孔加工、镗孔加工、螺纹加工、箱体类零件的加工以及三维复杂型面的铣削加工等类型。在编程时, 其编程工艺处理必须考虑以下几点。

1. 为方便测量、计算, 工件坐标系及其原点应与设计坐标系重合。

2. 为保证刀具在空运行时不与工件或夹具产生干涉, 要确定合理的安全高度。

3. 进退刀方式沿工件的切线方向切入和切出。

4. 刀具半径要小于最小圆的曲率半径。

5. 影响切削用量的因素有机床的刚度、刀具的材质、工件的材料和切削液要结合具体情况, 确定合理的切削用量。

二、数控铣削编程注意事项

1. 安全第一的原则。安全大于一切, 对于职业学校来说, 安全是头等大事, 学生的安全在数控实习时必须首先考虑。在数控铣削时, 必须在老师的指导下, 严格按照数控铣床安全操作规程, 有步骤地进行。在数控编程时, 必须固定进刀退刀模式。每把车刀从换刀点以G0模式运动到进刀点, 进刀点应在X和Z两个方向离工件有一定距离。太远会增加G01进给的空行程, 降低加工效率低;太近会增加安全隐患。进刀时 (从起刀点到加工开始点) 必须以G1方式进刀, 退刀时必须以G1方式退到退刀点 (退刀点距离工件有一定的安全距离) 后再以G0方式运动。另外, 换刀点也会导致不安全隐患, 换刀点的设定关系到加工的效率和安全问题, 在编程时, 也须设定换刀点模块化换刀点。换刀点设得太远, 刀具从换刀点运动到进刀点的时间就会加长, 降低了效率;若太近, 在换刀时就可能会和工件发生干涉, 造成刀具、工件及机床的损坏。因此, 要根据刀具及工件的实际情况用子程序把换刀点固定下来, 学生换刀时只需将刀具回到退刀点, 然后调用子程序即可, 这样可以大大降低事故发生率。首次模拟可按控制面板上的“机床锁住”按钮, 将机床锁住, 看其图形模拟走刀轨迹是否正确, 再关闭“机床锁住”进行刀具实际轨迹模拟。

2. 程序的规范化原则。学生的思维具有多维性, 不同的学生会有不同的编程思路, 他们在编写程序时也会写出各种各样的程序来。在实习开始阶段必须仔细检查每一位学生的程序, 以免在加工时出现问题。面对各式各样的程序, 要顺着他们的思路检查程序, 比较烦琐, 有时难免会有疏忽, 因此必须要求学生一定要按照设定的要求编写程序。作为教学老师, 如何实施数控铣削编程, 应该采用简单的编程格式, 把复杂的程序简单化处理。简单化程序处理必有一个规范化的格式存在, 找到这个规范化的程序格式是教师教学要求之一。规范化的程序格式能让学生以正确的思路迅速实施编程, 并能少走弯路, 也便于对程序中缺陷进行即时更正。要要求学生把每把刀的加工内容写成独立的程序, 程序开始时必须都设定加工环境, 如主轴转速、程序状态等, 加工程序要严格按照固定的进刀退刀模式编写, 程序结束时, 要加上M30程序结束语句等。

3. 质量是根本的原则。产品要有使用价值, 就必须达到所要求的质量要求, 否则就会给企业、消费者和社会带来损失。从这个意义上讲, 学生作品必须把质量放在第一位, 要有强烈的质量意识, 以保证生产出优质产品。合理设置公差, 以平衡加工精度和电脑计算时间。开粗时, 公差设为余量的1/5;光刀时, 公差设为0.01。在走刀中, 切削深度, 选择合适的走刀量参照依据, 在编程前, 应确定好合理的切削速度、走刀量和进给量。

三、数控铣削编程的标准化操作流程

笔者通过长期教学实践, 总结出了数控铣削编程的标准化程序格式口诀:注销换刀主轴转, 坐标设定刀具移, 长度补正要牢记, 安全高度先到达。刀具补偿冷却开, 加工结束先退刀, 刀补去后冷却关, 主轴停止程序停;示例如下。

按照上述编写流程, 每把刀可以有独立的标准化加工程序。可以根据每把刀的加工内容、加工轨迹以及加工调试时出现的问题, 及时、方便地检查该把刀的加工程序。

13.请示标准格式(共) 篇十三

西农大〔2012〕3号

西北农林科技大学

关于修建图书馆的请示

杨凌教育局:

西北农林科技大学是我国西北地区现代高等农业教育的发源地。在“建设西北”、“开发西北”的时代呼声中,1934年,经国民政府批准,著名爱国人士于右任先生、杨虎城将军选址中国农耕文明的发祥地——杨陵,倡办了国立西北农林专科学校。1999年9月,经国务院批准,同处杨凌的原西北农业大学、西北林学院、中国科学院•水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省•中国科学院西北植物

研究所等七所科教单位合并组建为西北农林科技大学。

随着招生得不断扩张,到目前为止,我校师生已达到4万多人。大学是一个传输给学生知识的地方,但是目前的图书馆的面积已远远不能满足在校师生的需求。对于书籍的收藏也有了限制。限于学校资金短缺,图书馆的修建工程不能顺利完成。现向教育局申请资金约1.5亿元,来完成图书馆的修建。考虑在校师生的急切要求,拟定今年即刻动工,进行南北校图书馆的修建,希望可以尽快给予资金资助,给我校师生创造更好的汲取知识的条件,为国家培养更好的人才。

可否,请批示。

西北农林科技大学

14.标准文档格式 篇十四

为了更好的提升公司管理水平,突出企业形象,使公司的文件格式更加规范化、制度化、科学化。结合公司的实际,特拟文件格式规范制度,如下:

一、适用范围:

下发的所有文件。

二、文件用纸

文件用纸统一采用国际标准A4型纸。(特殊文件除外,例如:报表等)

三、字体排版

正文位于主送单位或部门的下一行,每自然段开始左空2个字距(首行缩进),回行顶格,采用3号仿宋字体。

四、排版

一般文件每面排22行,每行28个字(缩进左3.1字符、右2.27字符)。

段落格式行距为1.5倍,对齐方式为两端对齐。

五、结构层次

正文中结构层次第一层为“一”,第二层为“

(一),第三层为“1”,第四层为“(1)”。

一般文件均需有落款,注明发文单位及日期,并加盖印章。

六、附件

文件中含有附件,在正文下空一行,左空2个字距用3号仿宋字体标识“附件”,后标冒号及名称,附件如有序号可使用阿拉伯数字,如:“附件:

1、******”,附件名称后不加标点符号,附件应与文件正文一起装订,并在附件左上角第一行顶格标识“附件”,有序号时标识序号,附件的序号和名称前后标识应一致。

七、装订

文件的装订应一律采用左侧装订,超过1页以上纸张的文件必须装订成两钉式,装订规格为距离左边约1厘米处,距离页面上方8——9厘米处,距离页面下方8——9厘米处,非正式性文件可装订为左上45度角单钉式。

起草的各类报告、条例、制度等文件,需加页眉、页脚,页眉(一般用小五号仿宋字)采用两边对齐方式或居右式标注文件的题目,页脚通常设为加页码,选择居中位置。

15.论文标准格式电子版 篇十五

电子地图, 即数字地图, 是一种新兴的数字应用技术, 它利用了计算机技术、地理信息系统 (GIS) 、数据库等技术[1]。数字高程模型 (DEM) , 是指一定范围内的地理高程数据的集合, 用以描述实际地形特征的空间分布。数字高程模型是电子地图的一种重要格式, 它在国民经济和国防建设以及人文和自然科学领域有着广泛的应用[2]。

地理高程数据模型的存储格式, 种类繁多, 不同格式的数据很难在统一电子地图软件中对其进行操作, 导致数据之间不能实现共享, 同时也制约着地理信息系统整体的发展。在实际应用中发现, 最好的解决方法是数据格式的转换, 而当前的一些主流的电子地图软件, 如Global Mapper, 可以对国外的多种地图进行显示、编辑、格式转化、打印等多种操作, 但是这些软件不是开源的, 对一些国内标准的电子地图如NSDTF-DEM文件不支持, 而且对于某些地图格式之间的转换也可能会不太准确。即使购买国内的一些特殊的商业化组件, 也未必能完全满足需求, 而且这些组件需要专门的学习, 这也会增加研究和开发的经费和难度。研究者对数据格式转换进行研究, 以解决在部分开发应用中地图格式的限制, 完善GIS开发软件的数据接口, 促进地理数据信息的转换和共享。

1 地图格式分析

DEM地图格式转换最主要的是研究文件内的数据存储规则, 其数据结构的存储主要有等高线、三角网、规则格网、断面线和离散点式, 其中规则格网式是目前运用最广泛的一种数据结构形式[3]。下面介绍国内外几种不同的DEM电子地图都是格网式数据结构。

1.1 NSDTF-DEM格式分析

NSDTF-DEM是一种国家标准空间数据的交换格式, 后缀一般是.dem。格式文件由文件头和数据实体两部分构成。NSDTF-DEM是可读的, 但它不是ASCII码。NSDTF-DEM格式的头文件如表1所示。

头文件信息的第一行是数据交换格式的标志, 通常为NSDTF-DEM;第二行是该空间数据交换格式的版本号;第三行坐标单位, K表示公里, M表示米, D表示以度为单位的经纬度, S表示以度分秒表示的经纬度 (此处坐标格式为DDDMMSS.SSSS, DDD为度, MM为分, SS.SSSS为秒) ;第四行和第五行是方向角和压缩方法, 0表示不压缩, 1表示游程编码;第六和第七行表示坐标原点值;第八和第九行分别表示X、Y方向的间距;第十和第十一行表示数据的行数和列数;第十二行表示的高程放大倍数, 通常设置高程的放大倍率, 以使高程数据以整数存贮[4]。

NSDTF-DEM文件的数据部分存储一个二维DEM高程数据矩阵, 类型一般为整型 (单位为m) , 数据之间用空字符隔开。NSDTF-DEM属于格网式数据模型, 其中的每个数据表示DX×DY范围内的平均地面高程值。矩阵格网DEM占的存储空间较小, 比较容易处理, 但是由于格网矩阵的高程值受网格的取值大小的影响, 很有可能不能准确的表示地形的起伏状态。

1.2 GRD格式分析

GRD文件格式最初是由美国Golden Software公司为Surfer的制定的专用格网式地图格式, Surfer具有强大的差值功能和绘制图件的能力, 是地质工作者必备的专业成图软件, 现在Gr ADS、Map GIS等软件业采用了这种格式。GRD格式分为GS Binary (*.grd) 格式和GS ASCII (*.grd) 格式两种, 此处主要研究的是GS ASCII (*.grd) 格式。GRD文件格式的文件头一共包括五条文件信息 (关于网格限制) , 文件头信息后面是高程数据z。GRD文件头信息结构如表2所示。

DSAA是Surfer ASCII格网文件的ID号。GRD文件的数据实体是矩形网格的DEM高程矩阵。其数据存储形式如下:

GRD row 1 (z值字符串, z的坐标点为 (x1, y1) , (x2, y1) , …, (xn, y1) )

GRD row 2 (z值字符串, z的坐标点为 (x1, y2) , (x2, y2) , …, (xn, y2) )

GRD row…

……

GRD row n (z值字符串, z的坐标点为 (x1, yn) , (x2, yn) , …, (xn, yn) )

注意, 此处x1<xn, y1<yn。并且这种文件格式是用空格来区分两个数据的。

通过上面的描述可以知, 高程数据实体是一个nx*ny的矩阵, 矩阵中每行数据存储的是同纬度的高程数据。高程矩阵的网格节点的间隔可以由头文件信息计算出。

1.3 Arc ASCII Grid格式分析

Arc ASCII Grid格式美国环境系统研究所 (ES-RI) 定义的一种文件格式标准, 文件后缀为.asc, 它最初应用于Arc GIS软件, Arc GIS是世界上应用最广泛的GIS软件。Arc ASCII Grid格式是一种二进制表示 (ASCII) 的电子地图格式, 文件由文件头信息和存储的高程数据两部分构成。Arc ASCII Grid文件内部的第一部分是头文件, 文件头信息里面记录的是地图数据的范围, 数据的精度, 以及数据的极限值, 文件头信息结构如表3所示。

Arc ASCII Grid格式的数据实体是标准的规则格网结构的DEM模型, 它是在X和Y方向上按照等距离的方式取坐标点, 记录坐标上的高程Z值, 形成一个格网矩阵DEM。Arc ASCII Grid的数据实体是一个ncols×nrows的高程数据矩阵, 数据单位通常为米, 数据类型为double。数据实体矩阵内存储数据的规则与GRD格式是相反的, 矩阵中每行数据存储的是同经度的高程数据。数据的起始 (地图的左下角) 坐标点和坐标的取点间隔记录在头文件信息中, 整个数据实体记录的是整个矩形截面内的平均高程数据。

规则格网数据结构表达简单, 便于用计算机进行数据计算和存储管理, 可以方便地进行数据压缩, 在地形分析中比较方便, 并且便于制作成立体图。但规则格网式的模型也有缺点:格网的大小影响内插精度;表示地面起伏精度时不够精确, 可能出现大梯度的现象, 表达起伏较小的地区时会出现大量数据冗余[5,6]。

1.4 USGS-DEM格式分析

USGS-DEM美国地质调查局定义的一种地图格式标准[7]。USGS-DEM文件由三个部分构成, 其中, 第一部分是头文件信息;第二部分是断面信息, DEM数据是按照精度划分成多个截面来存储的, 所以每个截面可看作是一个断面, 它包括断面头数据和DEM数据实体;第三部分是地图的精度信息, 一般采用默认精度而可以省略该部分。USGS-DEM数据存储采用ASCII码的形式, 三个部分逻辑存储都是以1024个字节长度为单位, 不足1024个字节部分的用空格补齐。断面信息的数据实体部分通常包含多个1024个字节, 为了有效的利用逻辑空间, 通常将每4个逻辑长度单位构成一个物理记录单位。头文件重要信息结构说明如表4所示。

上表为USGS-DEM的文件头信息重要部分, 都是不可缺失的信息, 跟数据实体计算相关。其余的一些信息基本都采用一些默认值, 甚至在某些特殊情形下可以缺失, 用空字符代替。该文件格式对信息的字节位数有严格的要求。断面信息主要结构如表5所示。

表中的字节位置是指在每个逻辑长度单位中的字节位置, 上表仅仅表示在第一个逻辑长度单位中, 数据实体的存储位置, 数据实体可能占用多个单位, 如果数据足够多, 那么从第二个逻辑单位开始, 起始字节为0。

USGS DEM主要采用两种类型的格网:UTM投影和地理坐标为单位的格网。此处研究的是以秒为单位的格网数据结构。界面覆盖的区域通常是一个地理上的矩形, 每个断面都单独记录起始坐标, 数据实体中高程值的单位与头文件信息中的高程最值的单位不一定是相同的。数据实体中默认单位为英尺, 而头文件信息中的最值, 默认单位为米[8]。

2 地图格式的转换计算与实现

2.1 文件头信息的转换计算

(1) NSDTF-DEM与GRD

(1) NSDTF-DEM到GRD的计算方法

nx=Row

ny=Col

xli=Xo

yli=Yo

xlo=Xo- (Row-1) *DX

ylo=Yo+ (Col-1) *DY

zli, zlo的大小由数据实体中查找高程值得到。

(2) 由GRD到NSDTF-DEM的计算方法

Xo=xlo

Yo=yli

DX= (xlo-xli) / (nx-1)

DY= (ylo-yli) / (ny-1)

Row=nx

Col=ny

Unit、Hzoom等由数据实体的数据决定。

(2) Arc ASCII Grid与GRD

(1) 由GRD到Arc ASCII Grid的计算方法

ncols=nx

nrows=ny

xllcorner=xlo

yllcorner=ylo

cellsize=∣xli-xlo∣/nx

NODATA_value=-9999

当|xli-xlo|/nx与|yli-ylo|/ny相等时可以按上面的公式转换, 但不相等时, 不能直接转换, 需要采用内插函数来计算数据实体, 或者是降低分辨率cellsize取公倍数, ncols、nrows需要重新计算。

(2) 由Arc ASCII Grid到GRD的计算方法

nx=nrows

ny=ncols

xli=xllcorner- (nrows-1) *cellsize

xlo=xllcorner

yli=yllcorner

ylo=yllcorner+ (ncols-1) *cellsize

zli, zlo的大小由数据实体中查找高程值得到。

(3) Arc ASCII Grid与USGS-DEM

(1) 由Arc ASCII Grid到USGS-DEM的计算方法

左下角坐标:

(xllcorner- (nrows-1) *cellsize, yllcorner+ (ncols-1) *cellsize)

高程点图定义:规则格网为“1”随机分布为“2”, 此处是规则格网。

坐标单位:0=弧度;1=英尺;2=米;3=弧秒。

高程坐标单位:1=英尺;2=米。对比Arc ASCII Grid数据实体判断是否需要对数据进行格式转换。

四个边界坐标:

行列数:nrows, ncols。

(2) 由USGS-DEM到Arc ASCII Grid的计算方法

由USGS-DEM到Arc ASCII Grid不一定能够直接转换, 当X轴分辨率和Y轴分辨率相等时, 可以直接转换;如果不相等, 需要先用内插函数来算出数据实体, 或者是取两个分辨率的公倍数作为新的分辨率, 但这会降低地图的分辨率。对于Arc ASCII Grid文件的头信息根据对应值, 直接从USGS-DEM查找即可。

2.2 高程数据实体计算

在格式转换时并不能简单的把数据实体移动到新的文件格式中, 往往需要对数据实体内的高程值进行计算, 也就是需要采用DEM的内插方法。

线性插值法是在一个格网内选取靠近且与待定高程点在同一连线上的两个已知高程数据点, 通过判断, 如果已知点的高程数据是接近线性变换的, 通过现行函数算出待定点的高程值[9]:

Hp=H1+ (H2-H1) * (Xp-X1) / (X2-X1) 式中, Hp为待定点的高程值, Xp为待定点的坐标, H1、H2为两个已知点的高程值, X1、X2为已知点的坐标。当数据转换只需改变一个维度的分辨率值, 可采用线性插值计算。

双线性内插法是在一个格网内选取临近待定高程点的4个已知高程点, 先在一个方向上内插两次, 然后从另一个方向上内插一次, 最终求得待定高程点的高程值。

Hp=Ha+ (x-x1) / (x2-x1) * (Hb-Ha) +y-y () 1/ (y2-y1) * (Hc-Ha) + (y-y1) * (xx1) / (y2-y1) / (x2-x1) * (Ha+Hd-Hb-Hc) 式中, Hp为待定高程点Po (x, y) 的高程值, Ha、Hb、Hc、Hd为四个已知高程点为A、B、C、D的高程值, P1、P2为临时点。先通过两次同方向的线性插值计算出P1和P2的高程值, 然后再通过P1和P2方向的线性插值计算出Po点的高程值Hp。

2.3 电子地图转换的具体方法步骤

根据对电子地图格式的分析, 确定其存储规则之后, 就可以对电子地图操作直接进行格式转换, 转换的具体步骤如下。

步骤1:打开需要转化的源文件, 并判断其文件格式类型。

Judge File () ∥判断文件格式

步骤2:根据源文件格式对应的文件头信息结构读取文件头, 将文件头信息存入缓冲区;根据数据存储规则读取文件的数据实体, 并存入数据缓冲区。

Read File () ∥读取文件

{

if (NSDTF-DEM)

StrReader.Read Line () ;

……

If (ASC)

…….

}

步骤3:确定目标文件格式类型, 创建目标文件, 并计算目标文件的头信息, 根据目标文件头信息的结构, 按照其规则写入目标文件。

Write Head File () ∥写入目标文件头信息

{

Stream Writer sw;

sw.Write Line ("ncols{0}", cols) ;

……

}

步骤4:根据源文件和目标文件结构实体的对应关系, 通过缓冲区的高程数据计算出目标文件的高程数据实体, 并按照存储规则写入目标文件, 完成格式转换。

Write File ()

{

For (pi=1:Row)

For (pj=1:Col)

{

sw.Write (Data[…])

}

sw.Write Line () ;

……

}

3 电子地图转换效果检验

以Arc ASCII Grid格式和USGS-DEM格式为例, 对上节介绍的电子地图数据格式转换进行了实验, 检验格式转换的效果。实验中, 首先找到同一地域的Arc ASCII Grid格式和USGS-DEM格式的地图, 然后对它们进行转换, 并将格式转换后的数据与原始该格式的数据进行了对比。实验中采用的Arc ASCII Grid格式的地图和USGS-DEM格式地图都来源于SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) , 由美国太空总署 (NASA) 和国防部国家测绘局 (NI-MA) 联合测量[4]。两种地图的分辨率分别有90米和30米的分辨率为90米地图的经纬度范围是:115E~120E, 35N~40N;分辨率为30米地图的经纬度范围分别是:115E~116E, 34.5N~35.5N。由90米分辨率的USGS-DEM转化为90米分辨率的Arc ASCII Grid时, 由于转换过程中没有高程数据的插值计算, 仅仅是高程数据的复制和按规则重新存储, 所以可以实现无差错转换。由90米分辨率的USGS-DEM转化为30米分辨率的Arc ASCII Grid时, 以下为转换后的地图和下载的标准的30米分辨率地图的部分数据, 数据的左下角经纬度坐标都为 (115E, 35N) :

下载Arc ASCII Grid的数据:

加粗的数据表示一致的数据, 通过对比计算转换地图和下载地图的所有数据, 转换高程数据的平均误差≤2.736m。误差产生的原因是插值计算方式的不同, 以及采集的数据与计算数据的差异性。

将转换后的Arc ASCII Grid地图用自己编译的控件打开, 界面如图2所示。

如图2所示, 在实例操作过程中, 文中提到的几种地图格式文件之间都实现了正确转换, 证明了提出转换方法的有效性。

4 结束语

研究国内外几种不同标准的DEM电子地图, 确定数据存储规则, 对地图进行操作实现地图格式的转换。本文研究工作是基于一个具体项目的需要而展开的, 在项目的应用中表明, 按照所推荐的方法可以成功实现这几种电子地图格式之间的相互转换, 满足了项目对地图格式的基本要求, 达到了预期的效果。本文研究虽然仅仅包含几种格式的电子地图, 但对于一些性能要求不高的电子地图的开发, 在地图格式转换和数据接口扩展方面还是有一定的借鉴作用的。

参考文献

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16.标准电子机箱的参数化设计 篇十六

【关键词】结构设计;顶层参数;参数化设计;表达式链接

Product Electrical System Design Automation

【Abstract】According to the different types of topological structure similar case,by different stylist design,dynamic,and old duplicated error probability and could cut a repeated the same mistake.And after cutting sometimes parts processing,appear unable to assembly needs to repair to use,the serious influence product development cycles,thus the enterprise competitive power decrease.Through 1/2ATR and 3/4ATR size of box/structural parameter technology research,built chassis parametric design system,and experience,with test satisfactory results have been obtained.Make this kind of product design,built good and trees become public resources system reusable,make a design and production efficiency is greatly increased.

【Key words】Struture design;The level parameter;Parametric design;Expression links

0.概述

计算机辅助设计(CAD)技术是现代设计的必备工具,在国内外企业中得到了越来越多的应用。然而,虽然现有的CAD技术应用已经在很大程度上改变了传统的设计理念,但大多数企业并未实现真正意义上的参数化设计。只有真正意义的参数化设计,才能使得产品设计周期大大缩短,设计成本大幅度降低。参数化设计技术作为一项先进的技术必将得到越来越多的应用。

对于具有相似拓扑结构的光机结构产品,只是为适应市场需求,尺寸和布局发生了变化,如箱体类、轴系类等等零件及装配都可以进行结构的参数化设计。针对不同的设计需求,依靠该结构的全局设计参数,快速自动完成整个结构部件设计。本文可用大型三维结构设计软件-UG5.0软件中CAD部分的Modeling、Assembly和Drafting模块进行标准密封机箱的参数化设计研究。

UG是一套功能强大的三维CAD/CAM/CAE软件系统,其内容涵盖了产品从概念设计、工业造型设计、三维模型设计、分析计算、动态模拟与仿真、工程图输出,到生产加工成产品的全过程。其应用范围涉及机械、航空航天、汽车、造船、通用机械、医疗器械和电子等诸多领域。

本文对标准密封机箱的参数化设计及应用情况进行论述[1]~[12]。

1.参数化模型的建立

机箱参数化模型的建立主要包括以下内容:零件及装配模型的设计及机箱参数化模型的测试。

1.1设计工作主要内容

参数化模型的设计工作,需对建立的模型进行反复的测试与反复修改模型及表达式,主要设计内容包括以下方面。

顶层表达式的建立

首先需要确定机箱的顶层设计参数,因顶层设计参数是全局设计变量,参数化模型就是用全局设计变量来驱动模型的变化。机箱的设计输入即为全局设计变量。

图一 顶层表达式的建立

对于机箱来说,设计输入为机箱的外形尺寸,每块电路板的厚度,每块电路板上冷板厚度,电路板间距,机上安装孔间距等等,这些设计输入都是作为顶层参数来建立顶层表达式。建立的顶层参数的表达式如图一所示。

机箱参数化建模方式

机箱采用自上而下和自下而上相结合的方式进行建模。自上而下建立模型,即先建装配,再在装配中建立零件模型;自下而上建模,即零件模型建好后,再装配在一起。根据机箱的总体外形尺寸,在装配粗略建立机箱的前面板、侧板、上盖板、下盖板等零件的外形尺寸,然后再分别对零件进行详细设计。

1/2ATR和3/4ATR两种尺寸机箱装配参数化模型建立

根据GJB 441-1988电子设备机箱、安装架的安装形式和基本尺寸等标准来分别建立两种尺寸机箱。

1/2ATR机箱的外形尺寸为:宽和高分别为:194mm和124mm,长度根据实际情况来定。外形尺寸如图二所示:

图二 1/2ATR机箱外形结构尺寸

3/4ATR机箱的外形尺寸为:宽和高分别为190.5mm和194mm,长度根据实际情况来定。外形尺寸如图三所示:

图三 3/4ATR机箱结构外形尺寸

参数化零件及装配设计

机箱零件主要包括两种:加工件和标准件。加工件设计,主要就是表达式的设计,特征的表达式用顶层参数来表达。如后面板的设计,表达式如下:

backboard_W=150.5;

backboard_H=H-T3-T4;

backboard_T=2;

后面板的长、宽、厚都和顶层参数H(机箱总高)、T3(上盖厚度)、T4(底板厚度)相关联。

标准件设计,主要指螺钉等紧固件和插头、插座、指示灯、风机、滤波器等电子元器件和一些外形尺寸固定下来的零部件如搭铁线等,这些都可直接在PDM系统中选取用到装配中。

机箱零件之间表达式的链接

每个零件设计完成后,零件的特征设计用顶层参数来表示,并通过表达式的层层链接,才能实现顶层参数驱动零件的变化。表达式之间的链接如图四所示:

图四 表达式的链接

1.2参数化设计难点及解决措施

1.2.1组合加工件的加工余量及组合加工特征

箱体是整个机箱中的核心部件,箱体就是组合加工件。构成组合加工的零件在设计零件时必须留余量,而在组合加工件中零件尺寸为最终尺寸。还有工艺孔在零件中没有,而组合件中需要。就要考虑零件外形和组合装配中零件外形特征的关系。因此,组合件中就要建立新的特征。

在进行组合零件设计时,通常的方法是在装配中对零件进行提升进行布尔运算后设计新的特征,在以后应用用这种方法建立的模型时往往有无法解决的问题,即箱体无法被顶层参数所驱动,因此机箱的参数化设计就无法正常实现。

解决措施:在装配中不用传统使用的零件提升的方法,而是用装配切割的方法进行建模。首先在装配中建立任意一个特征,用装配切割的方法去切每个零件,然后进行布尔运算,并把装配中所建特征放在不可见图层中,这样组合加工件就可被顶层参数驱动,实现真正的参数化建模。

1.2.2表达式之间的链接关系

参数化设计需要经过很多反复测试和修改的过程。如果模型有问题就要能很快找出问题所在。模型的修改主要是表达式的修改,如果表达式之间的链接混乱,装配中修改顶层参数,部分零部件无法更改,很难查清楚问题所在。

解决措施:每个零部件表达式和它的父部件建立链接,不可同级链接,也不可越级链接,这样的链接关系清晰,设计中出现的问题很快就能找到。

2.测试

参数化机箱模型建成后,可能会有很多建模过程中没有发现的问题。因此,测试是参数化建模不可缺少的一个过程。测试时,需要对各个顶层参数分别进行修改,来测试模型的正确性,并进行反复修改模型,使机箱总装配最终达到通过任何顶层参数驱动都不出现问题。

2.1设计要求

以某机箱为例对参数化设计系统进行测试。该机箱的尺寸参数、设计要求如下:

机箱要求外形尺寸。

机箱长度。

电路板内安装电路板数量。

电路板上插头、插座型号。

板间距及板子排布顺序。

接口尺寸。

每塊电路板的厚度。

每块电路板上安装冷板(或冷板条)厚度。

前面板布局。

2.2测试过程

机箱的可变参数有:机箱长度、电路板间距、电路板厚度、电路板上所装冷板(或冷板条)厚度等等。通过改变这些参数,就可快速改变机箱的三维设计。

测试过程如下:

更改顶层设计参数:先改变机箱长度尺寸为需要的尺寸。

更新三维装配设计模型。

编辑机箱中电路板数量:使电路板数量为实际设计要求的数量,并使插头插座和设计要求相符。

更改每块板子的属性(如名称等等)。

使每块板子的表达式和相应零部件的表达式建立链接关系。

在顶层更改板间距表达式值,使之与设计输入一致。

更新三维装配设计模型。

更改顶层电路板的板子厚度、冷板厚度表达式值,使之与设计输入一致。

更新三维装配设计模型。

3.参数化模型的使用

参数化机箱设计系统建好以后,可以用此系统模型来进行新的机箱的设计。如设计一个新的1/2ATR机箱,就先选用建好的1/2ATR机箱模型,先克隆出一个新的机箱,根据新机箱的实际长度,电路板厚度、冷板厚度、电路板数量及间距,来修改顶层参数,由新的参数驱动生成新的机箱,这是直接可用部分。

需要新做的工作就是,每个机箱前面板上安装的电子元器件不同,前面板需重新设计新的元器件的安装位置,而且前面板上元器件要重新装配。电路板上如果使用的插座有所变动,需更换电路板和母板上的插头和插座。

经过在具体产品中的应用,证明该项研究大幅提高了设计效率,单一任务的设计时间由原来的10天左右,缩短到2天左右。

4.结论

参数化模型经过反复的测试和修改,建成了两种标准尺寸的机载电子组件参数化设计系统。

1/2ATR和3/4ATR标准钎焊机箱参数化结构设计系统通过在实际设计中的使用,说明参数化设计系统合理,表达式及其链接关系符合设计要求。对两种参数化设计系统的测试合格。系统使用正常。

通过使用机箱参数化设计系统进行实际产品设计可以发现,产品用传统方法进行设计需要10天时间,用参数化模型设计两天就可完成,设计效率提高了5倍。而且设计差错率也大大减少,从而产品设计及生产周期大大降低。该项研究的成功应用,也为其它成熟零件及部件的模块化设计奠定了基础。该项技术研究对增强产品核心竞争力,具有非常重要的意义。

【参考文献】

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