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  • 来自专栏全栈程序员必看

    ue4材质节点介绍_C4D节点材质

    Constant 快捷键:1+鼠标左键 2.Constant2Vector 快捷键:2+鼠标左键 3.Constant3Vector 快捷键:3+鼠标左键 4.Constant4Vector 快捷键 :4+鼠标左键 5.StaticBool 6.TextureSample 7.TestureObject 8.ParticleSubUV 用法 9.Time 10.TextureCoordinate 11.VertexColor 二.基础变量(将常量提升为变量) 1.ScalarParameter 2.VectorParameter 3.TextureSmapleParameter2D 4. TextureSampleParameterSubUV 4.StaticSwitchParameter 5.Switch 三.运算节点 1.Add 2.Subtract 3.Multiply SceneTexture:SceneColor 5.CameraVector 用法: 6.VertexNormalWS 五.函数节点 1.Input 2.VectorToRadialValue

    53510编辑于 2022-11-09
  • 来自专栏Revit二次开发

    Revit二次开发案例之拆分(按照跨进行拆分打断

    但有些时候着实不便,尤其在修改核对的时候,还需要去打断,那么如何能够自动按结构跨自动断,成了问题。 图1 要实现这个功能需要几点思路分析: 分跨打断的依据是什么? 选择哪些对象来打断? 小编实现的思路如下: 应按主和次进行分跨打断。 不一样的结构类型,布置也会不一样,所以要区分主次,如果只是框架结构,没有次倒也好办,如果次较多的情况下,按照主次的顺序要打断是最好的结果。 选择需要打断的4.获取和四条边线的最小起点 线和柱边线有不相交的线,也有相交的线。要注意这里容易出错。 5.将交点按从小到大排序 这里使用冒泡排序,是最基础的算法。 按照这个思路基本实现了主的拆分,可以在集合里加入剪力墙来实现更加完整地拆分。在拆分完主后别忘了给主一个标记,可以更好地区分主,为下一步次拆分打好基础。

    2.6K30编辑于 2022-04-21
  • 来自专栏python3

    python用法

    python知识点 python是一个高层次的结合了解释性、编译性、互动性和面向对象的脚本语言 python的特点: 1.易于学习,2.易于阅读,3.易于维护,4.一个广泛的标准库,5.互动模式,6.可移植 "1 - c 的值为:", c c = a - b print "2 - c 的值为:", c c = a * b print "3 - c 的值为:", c c = a / b print "4

    63810发布于 2020-01-08
  • 来自专栏孟永辉

    建章的元宇宙

    文/孟永辉 如果你听过携程集团董事局主席建章有关元宇宙的表述,或许你会有和我一样的感触,即,他对元宇宙的认知还是相当理性与客观的。 谈及元宇宙,建章坦言,元宇宙的诱惑开始非常大的,之所以会有如此大的诱惑力,其中一个很重要的原因在于,它可以低成本地让人们获得满足。 而建章对于元宇宙成为真宇宙的辅助工具和营销手段的做法,可以说是符合当下元宇宙的发展规律和发展状态的。 而建章不仅看到了元宇宙在降低成本上的巨大作用,同样看到了它可能会带来人口的风险、科技的停滞等弊端。 建章对于元宇宙的认识,让我们跳出了当下对于元宇宙的俗套,开始从更高的高度来重新审视并看待元宇宙。

    40110编辑于 2021-12-16
  • 来自专栏从零开始学自动化测试

    python爬虫beautifulsoup4系列4-子节点

    这个string就是上面div的子节点(string通常看成是一个tag的子节点4." bs4 import BeautifulSoup import requests r = requests.get("http://www.cnblogs.com/yoyoketang/") # 请求首页后获取整个 四、.descendants 1.上面的contents只能获取该元素的直接子节点,如果这个元素的子节点又有子节点(也就是孙节点了),这时候获取所有的子孙节点就可以用.descendants方法 2 .获取div的子节点有两个,子孙节点有三个,因为a标签下还有个“阅读全文”这个string子节点 ? 六、参考代码: # coding:utf-8 from bs4 import BeautifulSoup import requests r = requests.get("http://www.cnblogs.com

    2.2K70发布于 2018-04-08
  • 来自专栏后台及大数据开发

    kubernetes集群搭建(4):node节点安装

    下列所有操作需要在所有node节点上操作,并注意红色部分的修改 1.node节点不需要安装etcd来存储相关信息 yum -y install flannel kubernetes 2.修改flanneld controller-manager, scheduler, and proxy find the apiserver KUBE_MASTER="--master=http://k8s-master:8080" 4. 1.0" KUBELET_ARGS="--cluster-dns=10.254.0.2 --cluster-domain=cluster.local" 注意:修改 KUBELET_HOSTNAME 中节点信息 ,KUBELET_POD_INFRA_CONTAINER 对应到私库地址 , KUBELET_ARGS 配置的为dns解析信息 和master配置第4步 配置一致 5.启动服务 for SERVICES systemctl restart $SERVICES systemctl enable $SERVICES systemctl status $SERVICES done 6.在master节点上测试配置是否成功

    74220发布于 2018-08-02
  • 来自专栏数据库

    Neo4j CQL 创建节点

    节点是图形数据库中的数据/记录。 我们可以使用 CREATE 子句在 Neo4j 中创建节点。 创建单个节点创建多个节点创建一个带标签的节点创建具有多个标签的节点创建具有属性的节点返回创建的节点创建单个节点我们可以通过简单地在 CREATE 子句中指定要创建的节点的名称来在 Neo4j 中创建一个节点 执行时,此查询显示创建的节点,如以下屏幕截图所示。创建多个节点Neo4j CQL 的 create 子句也用于同时创建多个节点。 为此,我们需要传递要创建的节点的名称,以逗号分隔。 创建带标签的节点Neo4j 中的标签用于使用标签对节点进行分组(分类)。 我们可以使用 CREATE 子句为 Neo4j 中的节点创建标签。 取而代之的是,我们可以使用带有 CREATE 的 RETURN 子句来查看新创建的节点。语法以下是在 Neo4j 中返回节点的语法。

    99910编辑于 2024-06-21
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    力学概念| 的极限弯矩

    ▲图1 的应力分布 考虑弯矩 M 作用在一段理想弹塑性材料的梁上,开始时截面上的正应力呈线性分布,如图1b所示。 ▲图3 对于混凝土,不会出现全截面塑性的情况,而是受拉区的混凝土的最大压应力和受拉区的钢筋的屈服应力组成的力偶即为极限弯矩。

    1K10编辑于 2023-12-04
  • 来自专栏知识点分享

    Abaqus单元基础知识

     今天我们介绍一下单元的相关基础知识: 首先,对于长度方向大于截面尺寸10倍以上的结构,通过用单元简化,可以有效缩减模型规模,提高计算效率。因此,单元适用范围很广,是常用的结构单元之一。 以下是单元的命名规律: 由于空间单元除了拉压、弯曲自由度外,还具有扭转(翘曲)自由度,所以一般相同边界载荷条件下,平面单元与空间单元计算结果会有一些差异,因此,在选择单元时要根据实际情况选择。 单元按节点数量分为两类:2节点单元、3节点单元 具有不同积分点的单元分类如下:对于单个单元来说,积分点数量越多,单个单元具有更好的柔度,越适合模拟大弯曲变形的结构,如海底光缆。 本文以工字作为建模单元:在定义工字截面属性时,I 的作用如下:定义单元横截面轴在截面内与截面底部的距离。  单元变形结果(打开beam截面渲染) 单元Mises应力结果(打开beam截面渲染) 本例用工字单元建模,下面是工字的截面积分点分布情况: baqus能够基于beam 截面渲染,给出单元截面内的应力分布情况

    1.8K20编辑于 2022-06-29
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    Q4单元的等效节点

    (一)体力作用下的单元等效节点力 仅考虑体力作用时,单元的势能为 其中 仅考虑重力作用时 { a }是单元节点位移向量。 代入上式 对作变分运算,得 令则 故体力计算公式为 (二)面力作用下的单元等效节点力 仅考虑面力作用时,单元的势能为 作变分运算得 令则 故面力计算公式为 注意这里是曲线积分,是单元得边界。 根据曲线积分和定积分之间的关系为 又 因此,面力计算公式为 在划分单元时,应尽可能将集中力作用点作为节点,该集中力即为节点荷载。这样就不必对其进行额外处理。 分布荷载转移到单元节点上必须遵循静力等效原则。 等参数单元(简称等参元)就是对单元几何形状和单元内的参变量函数采用相同数目的节点参数和相同的形函数进行变换而设计出的一种单元类型。

    1.6K10发布于 2020-05-18
  • 来自专栏肖洒的博客

    桥评分系统

    mbuild -setup mcc -m test.m #桥技术评分系统使用须知 ##式桥基本结构 ###一、上部结构 1、上部承重 2、上部一般构件 3、支座(三选一) (1)橡胶 (2)钢支座 (3)混凝土摆式支座 ###二、下部结构 1、桥墩 (1)墩身 (2)盖和系 2、桥台 (1)台身 (2)台帽 3、基础(包括水下基础) 4、翼墙、耳墙 5、锥坡、护坡 6、河床 7、调治 ### 三、桥面系 1、桥面铺装 (1)沥青混凝土 (2)水泥混凝土 2、伸缩缝装置 3、人行道 4、栏杆、护栏 5、防排水系统 6、照明标志 ##使用方法 1、依次选择 桥梁部位、大部件、小部件。 (4) 上部结构 的 支座 选项中和 桥面系 的 桥面铺装 ,只需选择一项即可计算部件得分。 支座 和 桥面铺装 下的选项不可同时存在,只需选择一项。 4、计算得分 (1) 计算部件得分 需要在输入完一个小部件的所有编号的灾害值才能进行计算。 (2) 计算部位得分 需要在输入完一组部件的所有编号的灾害值才能进行计算。

    55030发布于 2018-08-02
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    ANSYS模拟单元铰接点

    ANSYS模拟单元铰接点有以下几种方法: 1.BEAM3/BEAM4单元,利用结点自由度耦合来实现铰接,在铰接处设两个单独的结点,每个结点只与一个单元连接,然后将此几何位置重合的两个结点的平动自由度耦合

    6.2K50发布于 2018-04-08
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    连续有限元程序

    现在单元坐标系建立单元刚度矩阵和等效节点力向量,再转换到总体坐标系,在总体坐标系下组装总体刚度矩阵和等效节点力向量。求解之后再还原到单元坐标系中。连续分析则不需要在这两个坐标系之间来回折腾。 另外,连续不考虑轴向变形,每个结点的自由度只有2个,即一个线位移和一个角位移,单元刚度矩阵为4X4,共计16个元素。总之,连续程序相对简单一些。 ? ? ? ? ? 有三个或三个以上支座的才叫做连续。连续有中间支座,所以它的变形和内力通常比单跨要小,因而在工程结构(如桥梁)和机件中应用很广。连续属超静定结构,中间支座的变形协调条件为支座两端的转角相同。

    1K40发布于 2018-04-08
  • 来自专栏千里行走

    pulsar-4:单机部署pulsar单节点集群

    在一台低配机器上部署一个单节点集群极其注意事项。 目录: (1).准备工作 (2).部署zookeeper (3).初始化集群元数据 (4).部署bookeeper单节点 (5).部署broker单节点 (6).pulsar-cient连接集群 (7) :6651 对应的删除元数据命令是: bin/pulsar delete-cluster-metadata --cluster pulsar-cluster --zookeeper ip:2181 (4) .部署bookeeper单节点 vim conf/bookkeeper.conf: 修改 zkServers=ip:2181 关闭autorecovry: autoRecoveryDaemonEnabled (5).部署broker单节点 Broker 配置中有一些非常重要的参数,这些参数可以确保每个Broker 连接到已部署的 ZooKeeper 集群。

    3.3K30发布于 2021-11-10
  • 来自专栏大数据学习笔记

    Neo4J:创建带关系的节点

    本文链接:https://blog.csdn.net/chengyuqiang/article/details/102550619 1、创建标签 Neo4j使用:运算符来分隔节点名和标签名。 例如, CREATE (a:A) 这里a是一个节点名,A是a的标签名称 2、带标签的关系 create (n:Person{name:"Lee"})-[r:R{type:"朋友"}]->(m:Person {name:"LiLy"}) return n,r,m 其中, n和Person是节点名称和节点标签名称,属于“From Node” m和Person是“To Node”的节点名称和节点标签名称

    3.1K20发布于 2019-10-22
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    手算Q4单元等效节点

    Q4单元的等效节点力 在前一篇得到面力作用下Q4单元的等效节点力计算公式: 算例 [cv8emepl9j.png] 显然, 注意,这里已经是一元函数积分了,是常数1. python编程可计算 tau = 0 sigma = 1 xi = [0.5773, -0.5773] eta = [1, 1] # eta的坐标是1 x = [1, 2, 3, 0] # 单元节点的 x坐标 y = [0, 0, 1, 1] # 单元节点的y坐标 f3tx = 0 f3ty = 0 f4tx = 0 f4ty = 0 for i in range (2): N3 = = f4tx + N4 *( tau*J11 - sigma * J12 ) f4ty = f4ty + N4 *( sigma*J11 + tau * J12 ) print(f3tx ,f3ty,f4tx,f4ty)

    92110发布于 2020-05-18
  • 来自专栏全栈程序员必看

    java dom4j 添加节点_Java dom4j获取,添加,删除,查找,设置Element节点方法「建议收藏」

    Java dom4j获取,添加,删除,查找,设置Element节点方法 1.获取文档的根节点. Element rootElm = document.getRootElement(); 2.取得某节点的单个子节点. Element memberElm=root.element(“member”);// “member”是节点名 3.取得节点的文字 String text=memberElm.getText();// 也可以用: String text=root.elementText(“name”);//这个是取得根节点下的name字节点的文字. 4.取得某节点下名为”member”的所有字节点并进行遍历. (childElm);// childElm是待删除的节点,parentElm是其父节点 9.添加一个CDATA节点.

    2.8K20编辑于 2022-09-14
  • 来自专栏cosmozhu技术篇

    mongodb-4.x shard cluster 搭建-复制集节点为单个节点-适合开发环境

    在搭建集群之前,先将各个节点机的ip配置为简单域名,如下所示 192.168.5.114 vm11 vm11 192.168.5.107 vm2 vm2 192.168.4.37 vm3 vm3 1. /data/cluster/log/config.log touch /data/cluster/log/shard3.log touch /data/cluster/log/mongos.log 4. 监听的配置服务器,只能有1个或者3个 configs为配置服务器的副本集名字 sharding: configDB: configs/vm11:27100,vm2:27100,vm3:27100 5.启动配置节点 启动分片节点 在vm11 执行mongod -f /data/cluster/conf/shard1.conf 在vm11链接mongo客户端mongo --port 27001 >config 启动路由节点 在vm11 vm2 vm3 分别执行mongos -f /data/cluster/conf/mongos.conf 在vm11链接mongos mongo --port 27200 >

    57810发布于 2020-06-15
  • 来自专栏数值分析与有限元编程

    三维单元的转换矩阵

    6个位移,可组成两个三维的向量,因此它的结点位移共有4个三维的向量,转换矩阵相应地为 \mathbf T =\begin{bmatrix} \mathbf T_2 & 0& 0& 0 \\ 0& 现在来推导单元转换矩阵 T 的转换公式。 x^{'} 轴在 Oxyz 坐标系中的方向余弦 设 (x_i,y_i,z_i) 和 (x_j,y_j,z_j) 为节点 i 和 j 在整体坐标系 Oxyz 中的坐标。 轴的单位矢量 \mathbf e_1^{'} 可以写成 \mathbf e_1^{'} = l_x \mathbf e_1 + m_x \mathbf e_2+ n_x \mathbf e_3 \quad (4) 这是与平面单元和杆单元的不同之处。 K 点坐标只需与 i,j 节点 z 坐标不同即可。图2所示为ANSYS软件中beam188单元的K点。

    74710编辑于 2024-05-10
  • 来自专栏松华说

    老师小课堂|谈谈本地缓存

    本地缓存指的是单机实例的JVM内存数据。多个实例共享着同一个分布式缓存,组成了多级缓存架构。这种多级缓存的特点是,最外层读取速度快但是空间小,越内层速度慢但是空间大,甚至最最内层还可以使用磁盘作为最后一道保障。

    67420发布于 2020-10-10
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