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为什么我的太阳(平行光)在-90/90旋转?

太阳在-90/90旋转是因为地球的自转引起的。地球自转是指地球围绕自身轴线旋转一周的运动。地球自转的速度是恒定的,每天约为24小时。由于地球自转的存在,我们在地球上观测到太阳的位置会发生变化,从而产生了日出和日落的现象。

具体来说,当地球自转使得某一地区的观察者处于太阳所在的地方时,我们称之为日出;当地球自转使得观察者离开太阳所在的地方时,我们称之为日落。因此,太阳在不同时间和地点的位置会有所变化,从而导致了太阳在-90/90旋转的现象。

在云计算领域中,太阳的旋转并不直接与云计算相关。云计算是一种通过互联网提供计算资源和服务的模式,它可以提供灵活、可扩展的计算能力和存储空间,以满足用户的需求。云计算的优势包括灵活性、可靠性、高性能、成本效益等,广泛应用于各个行业和领域。

腾讯云作为一家领先的云计算服务提供商,提供了丰富的云计算产品和解决方案。其中,推荐的与云计算相关的产品包括:

  1. 云服务器(Elastic Compute Cloud,简称CVM):提供灵活可扩展的计算能力,支持多种操作系统和应用场景。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/cvm
  2. 云数据库(TencentDB):提供高可用、高性能的数据库服务,支持关系型数据库和NoSQL数据库。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/cdb
  3. 云存储(Cloud Object Storage,简称COS):提供安全可靠的对象存储服务,适用于大规模数据存储和文件共享。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/cos
  4. 人工智能服务(AI):提供丰富的人工智能服务,包括图像识别、语音识别、自然语言处理等。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/ai
  5. 物联网(Internet of Things,简称IoT):提供全面的物联网解决方案,包括设备接入、数据管理、应用开发等。产品介绍链接:https://cloud.tencent.com/product/iot

以上是腾讯云提供的一些与云计算相关的产品,它们可以帮助用户实现灵活、可靠的计算和存储需求,并提供了丰富的人工智能和物联网服务。

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本文作者:IMWeb devinran 原文出处:IMWeb社区 未经同意,禁止转载 最初六天,创造了天与地 webGL是基于OpenGLWeb3D图形规范,是一套JavaScript...为什么说看不见呢,因为视觉是作用于视网膜细胞所产生大脑认知,所以我们需要,还需要能反射表面。这样网格才能看得见。 ?...常用有环境、点光源、平行等,物体表面对光反射还有环境反射、镜面反射和漫反射。 材质(material) :网格表面的特性统称。...旋转 ? ? ? 旋转三个矩阵,分别对应x、y、z轴,这个坐标轴遵循右手法则,右手法则就是: ? 那么比如我们绕z轴旋转,使用上面的第三个矩阵,旋转90度,效果这样: ? 缩放 ?...不过现在睁眼然并卵啊,上帝说:要有! ? 这里我们创造一组平行,因为照亮世界太阳,物理学角度来说通常把太阳光看成是平行。 除此之外还有环境、区域、点光源和聚光灯。

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(一)——以太阳还是地球当参考系?

我们还很小时候,妈妈就会教我们,这是左手,那是右手;长大一点,地理老师说地球是“自西向东"转,又教我们认了地图,记住了口诀“上北下南,左西右东”;后来也遇到过一些面试题,为什么镜子里左右是反,...我们把地球绕太阳中心旋转轨道平面称为黄道面,所有与之平行平面有着各自旋转中心,他们都在穿过太阳球心一条直线上。...至于为什么自转也围绕球心,可以用动量等物理知识解释,也可以用对称思想反向理解:如果不是球心,那地球上还有哪个点可以担当对球心对称不动点,以使得只有一个旋转中心呢?...唯一好处仅仅在于,这个位置,和以年为周期周期内时刻对应,不过我们已经有年这个度量时间单位了,月日也足够清楚。故表明在哪时候,公转基准中心确实不再是一个好选择。...因此,以这个自转方向所决定平面作为基准,大家是没有意见。所以,我们只要在自转平面内选择ox方向,按自转方向为正,旋转90度为oy方向,然后按照右手定则选取oz方向。

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偏振成像基本原理和特点

时间分割偏振测量中,随着偏振元件(如液晶、偏振片或弹性调制器)旋转或调制,数据是按时间顺序获得,其速度受到调制器限制。...它电场、磁场和传播方向是正交。偏振方向被定义为电场方向。电场方向垂直于纳米线振荡方向将会穿过滤光片,而平行于纳米线振荡方向将会被滤除。...当线扫描相机用反射结构与腹板成一定角度安装时,0°通道传输s偏振(偏振方向垂直于入射平面),而90°通道传输p偏振(偏振方向平行于入射平面)。...来自半导体和金属等许多材料反射与偏振有关。 图5.反射结构:偏振器将光源转换成线偏振。当线性偏振从物体反射出来时,反射一般会变成椭圆偏振旋转偏振片和补偿器角度,以获得最佳性能。...偏振器将光源转换为线偏振。当线性偏振从物体反射出来时,反射一般会变成椭圆偏振。通过旋转偏振片和补偿器角度,可以获得到达摄像机线偏振。它结构类似于椭圆仪。

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人类借助AI技术发现了“迷你太阳系”

,最终证明这是天龙座方向上,恒星开普勒-90周围存在第八颗行星 这也就意味着,就如同太阳有8大行星环绕一样(分别是金星、木星、水星、火星、土星、地球、天王星、海王星),开普勒-90星系从此与太阳系并列成为行星数量最多星系...图中,这种呈U形明暗信号变化模式通过白色线条来表示,而蓝色点状分布,则是NASA分析这些变曲线后,得出“开普勒天体”数据。...他们假设是,多行星星系是寻找更多系外行星最佳地点。 过程中,AI还发现了来自第八颗围绕天龙座开普勒90旋转行星微弱信号,而这些信号之前被错过了。...NASA认为,谷歌AI技术将有助于太阳系外探测到外星生命迹象。...之所以称开普勒90星系为“迷你太阳系”,是因为它就像太阳一个迷你版本,体积较小行星在内圈环绕,体积较大行星在外圈,只是相互之间距离挨更近一些——当中最外围行星——开普勒-90h围绕恒星旋转距离与地球围绕太阳旋转距离相似

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基于单片机设计太阳能跟踪器

使用两个步进电机可以控制太阳能光板水平和垂直方向上旋转,为太阳能跟踪器提供多个方向调整。...【5】步进电机控制:根据最强光位置控制步进电机旋转,使太阳能光板朝向最大方向。...根据最大位置索引,使用条件语句判断旋转方向,然后调用StepperMotor_Rotate函数控制步进电机旋转。根据需求,可以设置旋转步数和旋转方向,以实现精确转动控制。...【6】延时等待:步进电机旋转完成后,可以添加适当延时,以等待太阳能光板调整到新位置。可以根据实际情况调整延时时间,确保光板稳定后进行下一次采集和控制。...【7】循环执行:将上述步骤放置一个无限循环中,以实现持续太阳能跟踪。程序将不断采集光敏电阻数据、确定最强光位置,并通过步进电机控制太阳能光板旋转,以获得最大太阳能收集效率。

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Unity3D游戏开发初探—2.初步了解3D模型基础

(1)Hierarchy中Create一个Cube(立方体),并且加入一个Direction Light(平行);之后,将CubePosition属性设置为(0,0,-4),这样镜头会近一点;将Cube...所谓地球围绕太阳转,指的是指地球绕太阳做周期性转动。(如果你要问为什么地球围绕太阳转,请问哥白尼先生和牛顿童鞋) ?   ...,让太阳这个大球体显得大一点;而将EarthPosition设置为(5,0,0),让Earth显示太阳右边; ?   ...参数1表示围绕旋转参照点位置(太阳位置),参数2表示围绕旋转角度,Vector3.up就是表示Y轴旋转,参数3表示一次旋转速度(long类型,越大则越快)。   ...后面会探索一下物理引擎和GUI,但也只是初步。最后,仍然感谢一下参考文献作者,站在你们肩膀上能看更远,谢谢!

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周末阅读:黑洞,发现与拒绝

“至于为什么‘史瓦西奇点’不存在于物理学实体中”,1939年,爱因斯坦一篇论文中写道,“这个考察基本结果说得很清楚了。”...由于分析旋转或非球形星体在数学上很复杂,为了简化计算,史瓦西只考虑了完全没有旋转球状星体,他先去找星体外部数学描述,然后再来揭示星体内部。几天之内,他就找到了答案。...太阳情形,时间卷曲很小:太阳表面,时间流只比远离太阳慢百万分之二(1年慢64秒),而在太阳中心,它比远处慢大约十万分之一(1年慢5分钟)。...较低频率意味着较大波长,所以,来自星体必然会以星体表面时间膨胀数量向光谱红端移动。 太阳表面,时间膨胀为百万分之二,所以,从太阳到达地球时,引力红移也是百万分之二。...“相信,[18世纪对黑洞接受]不仅是18世纪90年代革命热情一个征兆,”他写道,“解释必然是,拉普拉斯暗星[黑洞]没有给我们对物质永恒性和稳定性根深蒂固信仰带来威胁。

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第5章-着色基础-5.2-光源

我们之前提到过,如果方向 与表面法线 夹角超过90度,则光源不会影响表面点,实际上来自表面下方。这可以被认为是方向(相对于表面)与其对着色影响之间更一般关系一种特殊情况。...第7.1.2和第10.1节中,我们将讨论从一系列方向照亮表面位置光源,即“区域”。 5.2.1 平行 平行光是最简单光源模型。 和 在场景中都是恒定,除了 可能会因阴影而减弱。...平行没有位置。当然,实际光源空间中确实有特定位置。平行光是抽象,当到距离相对于场景尺寸很大时,可以得到很好效果。...例如,可以将20英尺外探照灯照亮一个小型桌面西洋镜,这可以表示为平行。另一个例子是被太阳照亮场景,几乎任何场景都能用到,除非所讨论场景是诸如太阳系内行星之类场景。...平行概念可以稍微扩展,允许方向 保持不变情况下改变 值。出于性能或创造性原因,这通常用于将灯光效果绑定到场景特定部分。

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使用GDAL实现DEM地貌晕渲图(一)

如果要体现出地形起伏变化,需要得到地貌晕渲图才行。晕渲法假设地形接受固定于某一位置光源平行光线,随坡面与光源方向夹角不同,产生不同色调明暗效果。...将这些面法向量相加并正则化,就得到了每个点法向量。如下图所示。 ? 2) 日照方向 关于日照方向,《通过OSG实现对模型日照模拟》这篇文章里面有过详细表述,那么这里就直接搬运过来。...太阳高度角指就是太阳入射方向和地平面之间夹角;而太阳方位角略微复杂点,指的是太阳光线地平面上投影与当地子午线夹角,可近似地看作是竖立地面上直线阳光下阴影与正南方向夹角。...例如太阳正东方,则其方位角为-90度;正东北方时,方位角为-135度;正西方时,方位角是90度,正西北方为135度;当然正北方时方位角可以表示为正负180度。...dstDepth; GByte *dstBuf = new GByte[dstBufNum]; memset(dstBuf, 255, dstBufNum*sizeof(GByte)); //设置方向:平行

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rplidar 三角测距激光雷达原理

由于激光发射器和相机安装相对位置是已知, 也就是说相机光心轴和激光(线)角度已知(本图画90度), 线段0102长度已知, 角0102A也已知(通过成像点在像平面的位置可以知道), 于是问题变成了一个...这些相机模型都还是小孔模型,有没有更好方法利用相机sensor来采样呢 聪明同学又会想到如何将整个量程均匀分布相机sensor上, 于是可以换透镜,于是有了下面这个图, 圆形区域代表透镜,(是常见圆形表示...接下来,会有同学说, 知道距离了, 可是这个雷达一直怎么精确知道它角度呢。 还好当年上学比较专心,稍微想想不用拆都知道使用编码盘啦。 光电编码盘 可以直接获取旋转角度。...这个激光雷达还有一个需要注意地方, 它数据采集是旋转机构上做, 那么需要把数据传回底座,必须采用无线/光通讯方式回传(编码也算是一种吧)。 而且要控制供电,用有刷肯定不好。...而TOF激光雷达通常是加了编码,可以很大噪声背景下获取真实信号,所以可以太阳光直射下使用, 也可以相互抗干扰。

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利用滤光片最大限度提高相机性能

来自太阳或灯等最常见光源光会发出非偏振,这意味着这些波振荡方向不是单一。然而,有几种方法可以改变偏振。最常见偏振类型是水体、玻璃窗、沥青等非金属表面的反射。...任何在0°和90°之间偏振都将有一部分平行于偏光片对准并透射。叠加起来,这些波长总计为可用光50%,或全部可用光。...图5中示例显示了视觉系统中用于检查白板标记和包装中清洁用品偏振滤光片效果。图像说明了将滤光片旋转90°以显示然后隐藏塑料包装中眩光效果。...为了进一步提高系统色彩精度,相机可以白天使用色彩校正矩阵,以帮助抵消太阳产生近红外。 图9说明了夜间成像时红外闪光灯如何显示车牌上细节,使其易于被光学字符识别软件读取。...植物和花吸收几乎所有蓝光并反射大量红外以防止自身过热。这些花似乎同样反射了大量绿色、橙色、浅红色和暗红色,这就解释了它们为什么看起来是黄色。

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谷歌人工智能协助人类发现了另一个太阳

文/三易 北京时间12月15日凌晨2点,美国国家航空航天局(NASA)宣布,谷歌的人工智能技术对开普勒望远镜获得数据进行分析后,发现了围绕恒星“开普勒-90”(Kepler-90旋转第8颗行星“开普勒...-90i”,这使得恒星“开普勒-90”与太阳系一样,成为目前发现拥有最多行星恒星系统。...专家表示,“开普勒-90”和其行星组成行星系统就像一个迷你版太阳系,内侧是小行星,外侧是大行星,只不过,行星之间距离更紧凑一些。...在这次发现中,谷歌人工智能的人工神经网络对开普勒获得数据进行了重新筛查,最终发现了此前被忽视围绕“开普勒-90旋转这第8颗行星微弱凌日信号。...这次人工智能参与天文观测、天体探索是一项非常成功尝试。快速发展的人工智能技术人类社会发展各个领域都有重要发挥。

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