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寻找有生命行星

来形成他们自己生态系统 并创造出适宜生命繁衍栖息地 最新型 行星探测空间望远镜,开普勒任务 通过每半个小时一次 精确地测量全部15万颗 行星光谱 我们想要寻找 是行星在移动过程中 经过恒星时阻挡住射向我们...一部分光线所造成暗淡 在仅两年运行后 我们发现了超过1200个 可能是围绕其他恒星运转行星系统。...相比较下, 在开普勒任务之前长达二十年搜寻中, 我们只发现了早于开普勒 400颗行星。 当发现这光亮减弱 我们可以得到一些信息。...一是可以确认那里有一颗行星, 还有它大小, 和距离它所围绕恒星距离。 除了整体上行星会接受到多少光线, 对恒星还有许多其他信息需要了解 太阳表面 有一些斑点。...行星就沐浴在这些强力射线中。 研究恒星与各个 行星之间关系。 来摸索出一些线索 好像我们知道在茫茫太空中哪些行星 可能是会找到生命地方。

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Google 行星级” cron 系统

前言 最近翻看了一些 Google 老文章/论文,发现 Google 有不少系统设计文上都写着 planet scale,行星级,口气那是真的大。...仔细想想,FAANG 这样能把生意做到全球互联网公司,除了这五家,也没几家其它了,人家确实有吹行星资本着实羡慕。...有些平台判罚规则出现偏差,用户投诉时,需要将之前判罚记录抹掉,将用户分数恢复,逻辑较简单,每五分钟扫描一次新增合理投诉 MySQL 表,执行相应补偿逻辑。...这种情况下,有两种解法: 新选出 leader 需要知道之前 RPC 是否都完成了,这就需要能够从外部查询这些任务状态。该过程与公司内具体基础设施实现是绑定。...尽管做了这些之后,理论上 cron 执行在整点还是会有尖峰,这也是由定时任务性质决定,下面是他们 cron 系统执行次数统计,可以看到还是有不少尖刺: 图片 总结 Google cron

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矩阵旋转解决

今天做了一道 leetcode 关于矩阵旋转(rotate-image,点击可查看原题)题目,自己写了一种解法(基于Python),网上也看到一些比较好解决方式,借此做一个总结。...阅读本文可能需要 5-8 分钟 题意分析 题目是英文,但是看这个题目英文理解起来也不是很困难。...关键词: 1、matrix: 矩阵 2、2D matrix: 二维矩阵 3、rotate: 旋转 4、clockwise: 顺时针 5、90 degrees: 90度 即:我们需要将一个二维矩阵顺时针旋转...这里有点小投机是,题目中说是不能新定义一个二维矩阵,不是说不能去新开辟空间,所以一度程序上是有简化。...matrix[col][total_row - 1 - row] 这里 row 与 col 均从 0 开始计算 因为只能原地修改原二维矩阵,也不能重新分配一个新二维矩阵, 所以投机了一下,先生成了一个和目标矩阵顺序一维矩阵

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行星如何随着时间推移而对齐和移动?8Planets mac行星轨道模拟器告诉你答案!

8Planets mac是一款简单好用太阳系行星轨道简单查看器和模拟器,8Planets可以帮助您发现行星如何随着时间推移而对齐和移动,以便您感受到太阳系甚至宇宙规模。...快来下载8Planets一起来探索宇宙奥秘吧! 行星运动 加快或减缓时间,看看行星如何随时间旋转,并掌握太阳系规模。 时间旅行 及时往返,查看任何给定日期太阳系或行星位置。...小部件 小组件允许您在iOS主屏幕和通知中心macOS小组件上实时显示太阳系。 手表 在手腕上查看太阳系,并使用数码表冠及时来回或向前移动。...其他 Apple Watch 复杂功能、行星概述、显示冥王星选项、共享您最喜欢太阳系时刻、URL计划等。

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实验8 OpenGL太阳系动画

为了编写这个程序,需要使用glRtate函数让这颗行星绕太阳旋转,并且绕自身旋转。还需要使用glTranslate函数让这颗行星远离太阳系原点,移动到自己轨道上。...绘制一颗绕太阳旋转行星要求进行几次模型变换。这颗行星需要每天绕自己旋转一周,每年沿着自己轨道绕太阳旋转一周。   为了确定模型变换顺序,可以从局部坐标系统角度考虑。...首先,调用初始glRotate函数对局部坐标系统进行旋转,这个局部坐标系统最初与全局固定坐标系统是一致。接着,可以调用glTranslate函数把局部坐标系统移动到行星轨道上一个位置。...移动距离应该等于轨道半径。因此,第一个glRotate函数实际上确定了这颗行星从什么地方开始绕太阳旋转(或者说,从一年什么时候开始)。   ...第二次调用glRotate函数使局部坐标轴进行旋转,因此确定了这颗行星在一天中时间。当调用了这些函数变换之后,就可以绘制这颗行星了。 (2)利用双缓存技术实现动画效果。

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实验5 OpenGL模型视图变换

为了编写这个程序,需要使用glRtate*()函数让这颗行星绕太阳旋转,并且绕自身旋转。还需要使用glTranslate*()函数让这颗行星远离太阳系原点,移动到它自己轨道上。...绘制一颗绕太阳旋转行星要求进行几次模型变换。这颗行星需要每天绕自己旋转一周,每年沿着自己轨道绕太阳旋转一周。 为了确定模型变换顺序,可以从局部坐标系统角度考虑。...移动距离应该等于轨道半径。因此,第一个glRotate*()函数实际上确定了这颗行星从什么地方开始绕太阳旋转(或者说,从一年什么时候开始)。...第二次调用glRotate*()使局部坐标轴进行旋转,因此确定了这颗行星在一天中时间。当调用了这些函数变换之后,就可以绘制这颗行星了。 5. 实验作业: (1)尝试在太阳系中增加一颗卫星,一颗行星。...如果打算绘制几颗卫星绕同一颗行星旋转,需要在移动每颗卫星位置之前保存坐标系统,并在绘制每颗卫星之后恢复坐标系统。 (2)尝试把行星轴倾斜。

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滚珠丝杠你知多少,滚柱丝杠你又知多少?

滚珠丝杠是将螺杆轴与螺母滚道内装进钢珠后进行无限滚动和循环一种机械形式,从而产生将旋转运动转化为精确直线定位运动。...当丝杠相对于螺母旋转时,丝杠旋转面经滚珠推动螺母轴向移动,同时滚珠沿螺旋形滚道滚动,使丝杠和螺母之间滑动摩擦转变为滚珠与丝杠、螺母之间滚动摩擦。滚珠通过回珠管从一端重新回到另一端。...工作原理:行星滚柱丝杠是一种将旋转运动转换为线性运动机械装置。在主螺纹丝杠周围,行星布置了6-12个螺纹滚柱丝杠,滚柱螺母内使用是小螺纹滚柱与主丝杠相互啮合,这时螺母结构类似于行星齿轮箱。...众多接触点使行星滚珠丝杠承载能力非常强。行星滚柱丝杠与滚珠丝杠结构相似,区别在于行星滚柱丝杠载荷传递元件为螺纹滚柱,是典型线接触;而滚珠丝杠载荷传递元件为滚珠,是点接触。...承载能力及寿命行星滚柱丝杠与滚珠丝杠优势在于能够提供高于滚珠丝杠额定动载和静载,螺纹滚柱替代滚珠将使负载通过众多接触线迅速释放,从而能有更高抗冲击能力。

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