c++min(c++命名空间的作用)

本篇文章给大家谈谈c++min,以及c++命名空间的作用对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

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C语言中“max”和“min”如何使用?

1、max函数

用于求数组中的最大元素。暂时用到的语法形式有以下3种:

C = max(A);

C = max(A, B);

C = max(A, [], dim);

描述:

C = max(A)返回数组不同维度的最大元素。如果A是一个向量,max(A)返回向量A中的最大元素;如果A是一个矩阵,max(A)将矩阵A的每一列视为向量,最后返回一个行向量,这个行向量的每个元碧高素是对应列向量的最大元素;如果A是一个多维数组,max(A)将第一个尺寸不为1的维度里的值视为向量,然后返回每个向量的最大值。

C = max(A, B)返回一个数组,该数组的尺寸正轮与A和B相同,该数组的元素取自A和B中的最大值。A和B的维度必须要匹配,或者它们都是标量。

C = max(A, [], dim)根据指定标量dim返回矩阵A中的最大元素。比如dim=1,则返回行向量,其中每个元素都是对应列的最大元素;比如dim=2,则返回列向量,其中每个元悔清尺素都是对应行的最大元素。

2、min函数

用于求数组中的最小值。暂时用到的语法形式有3种:

C = min(A);

C = min(A, B);

C = min(A, [], dim);

扩展资料:

C语言编写注意事项:

1、每个程序中一定包含main()函数, 尽管C语言中对函数命名没有限制。

2、printf函数永远不会自动换行,只能用\n来实现, 回车键进行的换行在编译中会出现错误信息。

3、在vs2008中编译,测试需要加 system("pause");来暂停dos自动退出导致的printf无法显示。

4、所有自定义变量 必须声明才能使用。

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hbcab(CMIN)是什么意思?

hbcab(CMIN)是一种医学术语,是指肝炎B病毒核心抗体。它是一种特殊的抗体,可以检测出是否感染了乙型肝炎病毒。CMIN指的是单位,是“cut-off multiple index”的缩写,表示抗体浓度与检测的阈值之比。早蚂如果hbcab(CMIN)的值大于1,则说明抗困睁贺体浓度高于阈值,可以汪派判断为感染了乙型肝炎病毒。

Cmin和弦怎么弹?

不清楚,有信心与爱好的换一谨历高方式学吧,其中只要准备吉他,初学吉他谱,空闲时间,每天分日夜练习两小时,其余时间看看烂租初学谱解说,不明白之处找弹吉他者问问,祥尺坚持下去一季度,就成了

农作物根系土与籽实中重金属元素含量关系

根系土作为农作物生长的介质,决定了农作物可以吸收利用的养分供给源的大小。容易理解,农作物生长发育的根系土中元素含量高低在很大程度上决定着农作物体内元素的含量水平。但是,受各种因素的影响,二者之间的相关性却往往很复杂,甚至很难找出一个普遍适用的规律,既使是针对特定的研究区具体的农作物和重金属元素进行专门的试验也不一定能确定。然而,依据作者提出的重金属元素生态效应试验体系,农作物根系土与籽实中重金属元素含量的关系是解释重金属元素生态效应的最重要依据,不可或缺。在这种情况下,从客观试验条件出发,试验中采用简单直观的相关系数法对农作物根系土与籽实中重金属元素含量的关系进行了探讨,结果采用散点图的形式展示;并对农作物根系土与籽实中含量呈现显著或明显相关性的农作物种类和重金属元素,给出相应的相关关系公式及相关系数。

试验结果再次证明了农作物根系土与籽实中重金属元素含量关系的复杂性,只有个别研究区农作物根系土和籽实中个别元素含量存在着相关关系,多数研究区元素含量在大部分农作物根系土和籽实中没有相关性(图6-14至图6-20)。

图6-14 山西研究区玉米根系土与籽实中元素含量关系散点图N=87

图6-15 山西研究区小麦根系土与籽实并蠢中元素含量关系散点图N=43

图6-15 山西研究区小麦根系土与籽实中元素含量关系散点图(续)N=43

图6-16 江苏研究区小麦根系土与籽实中元素含量关系散点图样品数N=82

图6-17 江苏研究区水稻根系土与籽实中元素含量关系散点图样品数N=86

图6-18 浙江-湖南研究区水稻根系土与籽实中元素含量关系散点图N=179

图6-18 浙江-湖南研究区水稻根系土与籽实中元素含量关系散点图(续)样品数N=179

图6-19 黑龙江-吉林研究区玉米根系土与籽实中元素含量关系散点图样品数N=43

图6-20 黑龙江-吉林研究区水稻根系土与籽实中元素含量关系散点图样品数N=89

在4个研究区3种农作物根系土与籽实中,只有江苏研究区水稻根系土与籽实中Hg表现出明显的线性相关关系指困,水稻籽实中Hg含量(Y)与根系土中Hg含量(X)的线性方程为:

中国东部平原土壤地球化学基准值、重金属元素异常成因和生态效应

这表明随着根系土中Hg含量增高,水稻籽实中Hg含量也会增高。利用上述方程,在知道了根系土中Hg含量的前提下可以预测水稻籽实中Hg的含量水平。As、Cd、Cu、Pb、Zn等元素在水稻根系土和籽实中没有表现出预期的相关性。

对大多数重金属元素而言,农作物根系土与籽实中含量间没有出现预想中的相关性并不难理解,因为农作物可以直接吸收利用的是根系土中元素的有效态部分,而图6-14和图6-21中展示的是农作物根系土与籽实中元素含量的相关性。众所周知,在根系土元素全量中,既包含有易于农作物吸收利用的有效态部分,又包含农作物难以吸收利用的其他形态(非有效态部分)。如果不能被农作物吸收利用的非有效态部分在根系土元素全量中所占的比例很大,那么即便是根系土中元素全量比较高,也不能被农作物直接吸收利用,从而在农作物籽实中含量较低。由此,势必导致农作物根系土与籽实中元素含量间不会出现线性相关关系。

从农作物根系吸收元素的生理学原理考虑,农作物对土壤溶液中元素的吸收有被动吸收和主动吸收两种主要方式。被动吸收是元素离子顺化学势梯度进行的扩散运动,这一过程不需要能量,也没有选择性。主动吸收是大多数元素进入植物体内的主要形式,是在消耗能量的条件下元素离子逆电化学势梯度的运转,具有明显的选择性。元素离子的这种主动吸收对环境条件也有要求,如果外界环境中该元素离子浓度太低,则在其被完全消耗之前吸收就停止了,这时的外界浓度被视为农作物可以进行主动吸收的最小浓度唯蔽念(cmin)。cmin因元素种类不同而异,与农作物品种也有关系。

研究证明,各种元素离子进入植物体内的速率(In)与cmin有如下关系:

中国东部平原土壤地球化学基准值、重金属元素异常成因和生态效应

其中:Vmax为农作物的最大吸收速率;c为土壤溶液中某元素离子的浓度;Km为常数。

从上式中可以看出,农作物体内某元素含量与根系土中该元素浓度之间的关系比较复杂。当根系土中元素离子浓度低于cmin时,农作物体内该元素的少量累积是被动吸收的结果。当根系土中元素离子浓度高于cmin时,才会有主动吸收,元素离子在农作物体内的累积量才会随元素离子浓度的升高有比较明显的增加。这种增加并不是无限的,当达到一定量(cmax)后农作物体内的元素含量会保持某一最高水平,而不再继续增加。对于特定农作物和特定元素来说,这一最高值还与环境条件有关。因此,在实际测定中,农作物体内的元素含量可能会有以下3种情况:①维持在一个较低的含量水平,不随根系土中元素浓度的增大而增大(0ccmin);②随根系土中元素浓度的增大而增大(cminccmax);③增大到某一最高含量后便不再增加了(c>cmax)。

从本节介绍的内容中已经知道,农作物根系土与籽实中多数重金属元素含量间没有呈现出相关关系,只有个别元素呈现出正相关性。由此表明,农作物根系土与籽实中重金属元素含量的关系很复杂,至少会出现这样几种不确定的状况:①农作物根系土中重金属元素含量高农作物籽实中含量不一定高;②农作物根系土中重金属元素含量低农作物籽实中含量一定低;③农作物根系土中重金属元素含量低农作物籽实中含量一定低。在这种情况下,要对土壤中存在的重金属元素异常,尤其是农作物根系土中出现累积的重金属元素的生态效应进行客观评价,还需要综合多方面的因素系统考虑。在实际评价过程中,除土壤中重金属元素含量(农作物根系土中重金属元素累积程度)以外,重金属元素异常成因、自然景观条件及土壤理化特性、土地利用方式、农作物品种以及异常组分存在形态等都是需要系统考虑的控制因素。当然这些控制因素的作用并非是等同的,有关这些因素对土壤重金属元素生态效应影响的试验结果,将有助于对土壤重金属元素生态效应进行客观准确评价。

药代动力学试验中的Cmin和Ctrough是不是一回事?

Cmin是指用药后最低血药浓度,Ctrough是指谷浓度;在多次给药研究中,才用

关于c++min和c++命名空间的作用的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

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