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해상도란 무엇입니까?
질문 1: 해상도란 무엇이며 중요한 역할은 무엇입니까? 10 의 해상도는 파일 크기와 관련이 있습니다. 고정된 그림, 특히 비트맵에서 크기가 작을수록 상대 픽셀이 클수록 더 선명해집니다. 크기가 클수록 픽셀이 작아지고 흐릿해집니다. -응? 인치당 72 픽셀 이미지를 인쇄하면 제작/촬영한 사진만큼 커집니다. 하지만 좀 더 크게 인쇄하려고 하면 흐릿할까요? 그러나 300 픽셀/인치의 경우 이미지를 300 에서 72 사이로 확대할 수 있습니다. 이미지가 흐릿하지 않습니다. -응? 즉, 픽셀이 클수록 그림의 정확도가 커집니다. 정확도가 높은 사진을 출력하는 것이 좋습니다. -응? 마지막으로, 그림의 원래 해상도가 높지 않다면, 그 해상도를 어떻게 수정해도 원본보다 더 선명하지 않을 것이다. 이것은 "선천적 인" 이유입니다! 방금 위층의 대답에 주의하지 않았다. 40 픽셀/인치는 어떤 좋은 것을 프린트할 수 없다. 40 픽셀/센티미터인 경우 10 1.6 픽셀/인치에 해당합니다.

질문 2: 해상도가 무엇이고 그 중요한 역할은 무엇입니까? 컴퓨터는 픽셀을 사용하여 표시됩니다.

시각적으로 말하면, 너의 컴퓨터 화면은 많은 발광점으로 구성되어 있다.

해상도가 800*800 이면 컴퓨터 화면에 한 줄에 800 개의 점이 있는 것입니다.

1024* 1024 가 바로 그것입니다.

분명히 점 수가 많을수록 더 세밀하게 표시됩니다.

질문 3: PS 는 해상도가 무엇인지 간단히 설명합니다. 그것의 중요한 역할은 무엇입니까? 해상도는 단위 길이에 포함된 이미지 정보입니다. 72dpi/ 인치, 300dpi/ cm 등. 같은 크기의 사진 해상도가 높을수록 이미지 선명도가 높아집니다. 크기가 다른 사진은 이렇게 비교할 수 없습니다.

질문 4:d/a 해상도는 무엇입니까? 해상도는 A/D 의 자릿수에 의해 결정되며, 숫자가 많을수록 전압 해상도가 높을수록 공칭 값입니다. 실제 효과는 정밀도 지표에 달려 있다.

정확도는 측정 결과와 표준 값 사이의 오류이며 하드 지표입니다.

고해상도는 정밀도가 높은 전제 조건이지만 고해상도는 반드시 높은 정확도를 가져오는 것은 아닙니다. 예를 들어 Vref 의 안정성, 칩 간섭 방지 기능, 내부 소음 등의 지표가 측정 정밀도에 영향을 줄 수 있습니다.

A/D 칩의 선택은 칩의 자릿수, 정밀도, 속도, 전력 소비량 등의 지표를 종합적으로 고려해야 한다.

질문 5: 분석에 대한 종합적인 지식? 현재 메인스트림 홈 디스플레이는 2 1.5 인치 ~ 23 인치 정도이며 해상도는 1920* 1080 입니다.

18.5 인치 또는 19 인치, 이 모니터는 비교적 오래되었으며 대부분 1400*900 또는 1366*768 해상도입니다

인터넷 카페는 대부분 27 형 모니터를 사용하는데, 이런 모니터의 해상도는 일반적으로 1920* 1080 또는 2560× 1600 이내이다.

이것들은 모두 흔하고 자주 쓰는 것이다. 그 4K 결의안들처럼, 그들 대부분은 광신자들이 사용한다.

질문 6: 어떤 기능이 규범 기능과 사회 기능으로 나눌 수 있는지 간략하게 설명합니다. 이는 법이 사회생활에서의 형식과 내용에 따라 그 기능을 분류한 것이다. 법이 사회 규범이라는 관점에서 볼 때, 그것은 규범 기능을 가지고 있으며, 법이 사회에 작용하는 특수한 형식이다. 본질과 목적상 법은 사회적 기능을 가지고 있으며, 사회적 기능은 법률 제도의 목적과 사회 관계 조정의 목적이다. 이런 법적 역할의 구분은 법률을 다른 사회 현상과 구별하고 법률 조정의 특징을 두드러지게 한다. 서로 다른 시기의 법적 목적의 차이도 분명히 했다. 법률의 규범 기능은 지도, 평가, 교육, 예측, 강제의 다섯 가지로 나눌 수 있다. 법률의 이 다섯 가지 규범 기능은 법률에 필요하며, 어떤 사회의 모든 법률에도 있다. 하지만 사회제도와 법률체계에 따라 법률의 성격과 가치가 다르기 때문에 법률의 규범적 역할 달성 수준도 달라질 수 있다. 지도작용은 불법의 내 행동에 대한 지도작용을 가리킨다. 여기서 행동의 주체는 모든 사람 자신이다. 사람의 행동에 대한 지도에는 두 가지 형태가 있다. 하나는 개별적 지도, 즉 구체적인 지시를 통해 구체적인 상황에 대한 지도를 형성하는 것이다. 하나는 규범 유도로, 일반 규칙을 통해 비슷한 사람이나 행동에 대한 지도이다. 개별 지도가 중요하지만 규범지도는 안정된 사회관계와 사회질서를 확립하고 유지하는 데 더 큰 의미가 있다. 입법 기술의 관점에서 볼 때, 법률은 일반적으로 두 가지 방법으로 사람들의 행동을 인도한다. 하나는 확실성 지도, 즉 법적 의무를 설정하여 사람들에게 어떤 행동을 하거나 구속하도록 요구하는 것이다. 사회 구성원들이 반드시 종사해야 하거나 하지 말아야 할 행위의 경계를 명확하게 정의하게 하다. 하나는 불확실성의 인도이며, 선택의 인도라고도 하며, 합법적인 권리를 선언하여 일정 범위의 선택을 하는 것이다. 평가 기능은 법률을 행위의 기준으로 삼아 타인의 행위의 합법성을 판단하고 측정하는 판단 기능을 갖추고 있다. 여기서 행동의 대상은 다른 사람이다. 현대 사회에서 법은 이미 사람들의 행동을 평가하는 기본 기준이 되었다. 교육 기능은 법이 시행을 통해 일반인의 행동에 미치는 영향을 가리킨다. 이 기능은 경고 및 데모 기능에 반영됩니다. 법률 교육은 시민의 법률 의식을 제고하고, 시민들이 자각하여 법을 준수하게 하는 데 중요한 역할을 한다. 예측 기능은 법이 존재함에 따라 사람들이 서로 어떻게 행동할 것인지를 미리 예측할 수 있다는 것을 말한다. 법률 예측 기능의 대상은 시민, 사회조직, 국가, 기업사업 단위 간, 그리고 그 사이의 행동 예측을 포함한 사람들의 상호 행위이다. 사회는 사람들의 교제 행위로 이루어져 있으며, 사회 규범의 존재는 행동 기대의 존재를 의미한다. 행동 기대는 사회질서의 기초이자 사회가 존재할 수 있는 주요 원인이다. 강제란 법이 위법 범죄를 처벌함으로써 사람들에게 법에 복종하도록 강요할 수 있다는 것을 말한다. 여기서 강제의 대상은 위반자의 행위다. 법률을 제정하는 목적은 사람들이 법률을 준수하도록 하고, 법률의 규정이 사회 현실로 바뀌기를 바라는 것이다. 여기서 법은 반드시 일정한 권위성을 가져야 한다. 강제가 없으면 법은 권위를 잃는다. 법률의 강제성을 강화하는 것은 법률의 권위를 높이는 데 도움이 된다. 사회적 기능은 법률의 본질과 목적의 관점에서 법률의 기능을 결정하는 것이다. 선언의 규범 기능이 법률의 특성에 달려 있다면, 법률의 사회적 기능은 그 내용과 목적에 의해 결정된다. 법률의 사회적 기능은 주로 세 가지 영역과 두 가지 방향을 포함한다. 세 가지 분야: 사회경제생활, 정치생활, 사상문화생활 정치 기능 (계급 통치의 기능) 과 사회 기능 (사회사무를 수행하는 기능) 의 두 가지 측면이 있다. 물론 법은 사회생활에서 중요한 역할을 하지만 만병 통치약이 아니다. (1) 법은 사회에 기반을 두고 있기 때문에 법은 사회 발전의 필요성을 뛰어넘어' 창조' 하거나 사회를 바꿀 수 없다. (2) 법은 다른 사회적 규범, 사회적 조건 및 환경에 의해 제한되어야 하는 사회적 규범 중 하나이다. (3) 법률조절과 사회관계의 범위와 깊이는 제한되어 있고, 일부 사회관계 (예: 사람 간의 감정관계, 우정관계) 는 법률조정에 적합하지 않으며, 법률은 개입해서는 안 된다. (4) 언어 표현의 한계와 같은 법률 자체의 제약. 실제로 법은 반드시 자신의 특성과 결합하여 작용해야 한다.

질문 7: 해상도와 크기가 관련이 있습니까? 1. 화면 크기와 해상도는 개념이 아닙니다. 해상도가 높을수록 더 세밀하게 표시됩니다. 여러분이 본 적이 있는지 모르겠습니다.

해상도가 낮으면 모자이크처럼 보입니다. ....

G8 의 화면은 E63 보다 크지만 해상도가 같으면 G8 의 디스플레이 메시가 더 커집니다.

2. 비디오 해상도와 비디오 이미지 크기는 동일할 수 있습니다. 픽셀은 비디오의 크기, 즉 해상도를 결정합니다. 예를 들어 해상도가 240x320 인 비디오 화면의 경우 픽셀은 240 x 320 입니다. 놀 때 1 ~ 1 모드를 선택하면 화면에서 작은 조각만 차지할 수 있습니다. 해상도가 1920x 1080 인 비디오의 경우 픽셀은 1920 에 650 을 곱한 것입니다. 。 。

크기가 클수록 대형 화면의 해상도가 높아지는 것은 아니다.

질문 8: 컴퓨터 하드웨어의 정의를 간략하게 설명합니다. 컴퓨터 시스템은 컴퓨터를 핵심으로 하여 특정 기능을 완성할 수 있는 완전한 시스템이다. 첫 번째 컴퓨터는 1946 펜실베이니아 대학의 전자관 컴퓨터이다. 이후 트랜지스터 컴퓨터, 집적 회로 컴퓨터, 대규모 집적 회로 컴퓨터, 초대형 집적 회로 컴퓨터를 거쳤다. 컴퓨터 시스템은 하드웨어 시스템과 소프트웨어 시스템의 두 부분으로 구성됩니다.

컴퓨터 하드웨어는 컴퓨터를 구성하는 물리적 장치이며 연산자, 컨트롤러, 메모리, 입력 장치 및 출력 장치의 다섯 부분으로 나뉩니다.

첫째, 컴퓨터의 기본 하드웨어 구성 요소.

호스트는 전체 컴퓨터의 주체이기 때문에 컴퓨터로 작업할 때 작업은 모두 안에서 이루어진다고 할 수 있다. 호스트는 외관상 수직과 수평으로 나뉜다. 타워 섀시의 구조는 열을 방출하는 데 더 유리하며 사람들에게 더 인기가 있습니다.

키보드는 컴퓨터에서 없어서는 안 될 입력 장치이다. 사용자는 키보드를 통해 명령과 데이터를 입력하고 키보드를 통해 컴퓨터의 작동을 제어할 수 있습니다. 일반적인 키보드는 대부분 10 1 또는 104 키이며, 일부 비교적 새로운 104 키보드에는 종종 두 개의 Windows 키와 한 개의 응용 프로그램 키가 있어 개선됩니다 이러한 키는 큰 키보드 영역, 편집 키보드 영역, 기능 키 영역 및 키패드로 나눌 수 있습니다.

키보드 영역 * * * 에는 타자기와 같은 6 1 키가 있으며 26 자, 10 자 숫자, 일반 문장 부호, 스페이스 바 및 개별 컴퓨터별 키를 포함하여 문자, 숫자 및 기호를 입력하는 데 사용됩니다

기능 키 영역은 키보드의 왼쪽 위에 있습니다. * * 각각 F 1 부터 F 12 까지 표시된 12 개의 키가 있습니다. 기능과 역할은 운영 체제와 응용 프로그램에 의해 정의됩니다. F 1 을 눌러 응용 프로그램의 도움말을 엽니다.

편집 키패드는 키보드 오른쪽 중간에 있습니다. * * * 커서의 페이지 넘기기와 이동, 텍스트 삽입 및 삭제를 제어하는 10 개의 키가 있습니다.

키패드는 숫자, 소수점 및 네 개의 조작 기호를 포함하여 키보드의 맨 오른쪽에 있는 17 개의 키입니다.

왼쪽 위 기능 키의 오른쪽에는 화면 인쇄 키, 스크롤 잠금 키 및 일시 중지 키의 세 가지 키가 있습니다.

키보드 커넥터에는 AT 커넥터, PS/2 커넥터, USB 커넥터 등 세 가지가 있으며 마더보드의 해당 커넥터에 연결할 수 있습니다. 연결할 때는 인터페이스의 모양과 색상에 따라 대응하면 됩니다. 일반적으로 틀리지 않습니다.

현재 많은 키보드는 인체 공학의 원리에 따라 설계되었다.

모니터는 컴퓨터의 기본 출력 장치이며 전체 컴퓨터 하드웨어 시스템의 필수적인 부분입니다.

현재 평면 패널 모니터가 보편적으로 사용되고 있다. 기존의 음극선관 모니터에 비해 복사가 낮고, 부피가 작고, 전력 소비량이 적습니다. LCD 의 특성을 이용하여 전원을 켤 때 순서를 정해 빛을 쉽게 통과시키고, 전원이 들어오지 않을 때 혼란을 일으키며, 빛이 통과하지 못하게 하고, 회로 제어를 통해 이미지를 표시하는 것을 막는다. 매개변수는 다음과 같습니다.

화면 크기: 화면 자체의 크기를 나타냅니다.

시야각: 화면 법선과 사용자가 화면에 표시되는 내용을 명확하게 볼 수 있는 위치 사이의 각도입니다. LCD 의 시각은 좌우 대칭으로 상하 비대칭이다.

해상도: 모니터에 표시할 수 있는 픽셀 수는 행당 점 수와 화면당 행 수를 곱한 값입니다.

점 거리: 모니터에 인접한 두 픽셀 사이의 거리입니다. 포인트 간격이 작을수록 디스플레이가 선명해집니다.

응답 시간: LCD 의 각 픽셀이 입력 신호에 응답하는 속도, 즉 픽셀이 어둡게 또는 밝게 어둡게 변하는 속도입니다.

마우스는 컴퓨터에서 중요한 입력 장치입니다. 마우스 포인터를 지정한 화면 위치에 쉽게 놓을 수 있어 다양한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

작동 원리에 따라 마우스는 기계식 마우스, 광전 마우스 및 광학 마우스로 나뉩니다. 현재 우리가 자주 사용하는 마우스는 광전 마우스이다. 광전 마우스 아래에는 평행하게 배치된 두 개의 작은 광원이 있습니다. 이 마우스는 특정 마우스 패드에서만 움직일 수 있습니다. 광원에서 나오는 빛은 마우스 패드에 반사되어 이동 신호로 마우스에 의해 수신되어 컴퓨터로 전송되어 화면의 마우스 포인터가 그에 따라 이동합니다. 마우스 포인터는 마우스 이동 방향과 동일하며 이동 거리에 비례합니다. 광전 마우스는 유연한 사용, 낮은 실패율입니다.

마우스에는 일반적으로 두 개의 버튼이 있는데, 가장 일반적으로 사용되는 것은 왼쪽 버튼이고, 그 다음은 오른쪽 버튼이다. 두 버튼 사이에는 슬라이딩 가능한 휠이 있어 주로 웹 페이지를 쉽게 탐색할 수 있습니다. 마우스가 호스트 직렬 포트에 연결되면 마우스 드라이버는 로드된 후에만 사용할 수 있습니다. 그러나 Microsoft 호환 마우스의 경우 windows 7 에 설치하면 Microsoft 호환 마우스 드라이버가 자동으로 설치되므로 windows 7 환경에 마우스 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 인터페이스 유형에 따라 마우스는 직렬 마우스, PS/2 마우스, 버스 마우스 및 USB 마우스로 나눌 수 있습니다.

마우스의 주요 성능 지표는 해상도, 즉 인치당 이동 ... >> 입니다

질문 9: 해상도가 다르기 때문에 스펙트럼은 스펙트럼 (질량) 으로 나눌 수 있는데, 스펙트럼 (질량) 은 주로 샘플 중 이온의 질량비를 분석하여 샘플의 질적 정량 분석을 실현하는 방법이다. 따라서 모든 질량 분석기에는 샘플을 이온으로 이온화하는 이온화 장치와 다른 질량비 이온을 분리하는 질량 분석 장치가 있어야 합니다. 탐지기를 검사한 후에 샘플의 스펙트럼을 얻을 수 있다. 유기샘플, 무기샘플, 동위원소 샘플의 형태, 성질이 다르기 때문에 분석 요구 사항도 다르기 때문에 사용되는 이온화 장치, 품질 분석 장치, 검사 장치도 다르다. 하지만 어떤 종류의 스펙트럼이든, 그 기본 구성은 똑같다. 이온 소스, 품질 분석기, 검출기 및 진공 시스템을 포함합니다. 이 섹션에서는 주로 유기 질량 분석기의 기본 구조와 작동 원리를 소개합니다. 이온 소스 이온 소스의 역할은 분석할 샘플을 이온화하여 샘플 정보가 있는 이온을 얻는 것이다. 질량 분석기의 이온 소스는 여러 가지가 있는데, 주요 이온 소스는 아래에 설명되어 있다. 전자 이온화 EI 전자 이온화 소스는 EI 소스라고도 하며 휘발성 샘플의 이온화에 주로 사용되는 가장 널리 사용되는 이온 소스입니다. 그림 9. 1 은 전자 이온화 소스의 도식입니다. GC 또는 직사봉이 들어오는 샘플은 기체로 이온원에 들어가고, 필라멘트 F 가 발사한 전자와 샘플 분자가 충돌하여 샘플 분자를 이온화한다. 일반적으로 램프 F 와 수신기 T 사이의 전압은 70V 이며 모든 표준 스펙트럼은 70ev 에서 만들어집니다. 70ev 전자의 충격으로 유기 분자가 전자에 부딪혀 분자 이온을 형성하거나 화학 결합이 끊어져 조각 이온을 형성할 수 있다. 분자 이온을 통해 화합물의 분자량을 결정할 수 있고, 조각 이온을 통해 화합물의 구조를 얻을 수 있다. 일부 불안정한 화합물의 경우 70ev 의 전자폭격으로 분자 이온을 얻기가 어렵다. 분자량을 얻기 위해 1020ev 의 전자 에너지를 사용할 수 있지만, 이때 기기의 감도가 크게 낮아져 샘플량을 늘려야 한다. 그리고 얻은 질량 스펙트럼은 더 이상 표준 질량 스펙트럼이 아닙니다. 이온 소스의 이온화 과정은 매우 복잡하며 이러한 과정을 설명하고 설명하는 특별한 이론이 있습니다. 전자폭격 하에서 샘플 분자는 네 가지 다른 방식으로 이온을 형성할 수 있다. 샘플 분자는 전자에 부딪혀 분자 이온을 형성한다. 분자 이온은 화학 결합에 의해 더 끊어져 조각 이온을 형성한다. 분자 이온은 구조를 거쳐 리플로우 이온을 형성한다. 첨가 이온은 분자 이온 반응에 의해 생성된다. 또한 동위 원소 이온도 있습니다. 이렇게 하면 샘플 분자가 구조 정보가 있는 많은 이온을 생성할 수 있으며, 이러한 이온의 품질 분석 및 테스트를 통해 샘플 정보가 있는 질량 스펙트럼을 얻을 수 있습니다. 전자 이온화 소스는 주로 휘발성 유기 샘플의 이온화에 적용되며, GC-MS 에는 이러한 이온 소스가 있으며, 이는 안정적이고 안정적이며 구조 정보가 풍부하며 표준 스펙트럼을 검색할 수 있다는 장점이 있습니다. 단점은 기화가 쉬운 유기 샘플을 분석하는 데에만 적용되며 일부 화합물에는 분자 이온을 얻을 수 없다는 것이다. 화학 이온화원. 일부 화합물은 안정성이 좋지 않아 EI 법으로 분자이온을 얻기가 쉽지 않아 분자량을 얻을 수 없다. 분자량을 얻기 위해 C 1 이온화를 사용할 수 있습니다. CI 와 EI 는 구조적으로 크게 다르지 않다. 아니면 주요 부품을 다 썼을까요? 주요 차이점은 CI 원의 작업 과정에서 반응 가스가 도입되었다는 것이다. 반응 가스는 메탄, 이소 부탄, 암모니아 등이 될 수 있다. 반응 가스의 양은 샘플 가스의 양보다 훨씬 크다. 필라멘트에 의해 방출 된 전자는 먼저 반응 가스를 이온화 한 다음 가스 이온을 시료 분자와 반응하고 시료 가스를 이온화합니다. 메탄을 반응 가스로 사용하여 화학 이온화 과정을 설명하십시오. 전자폭격에서 메탄은 먼저 이온화된다: 메탄이온과 분자반응이 가산이온을 생성한다. 가산이온과 샘플 분자반응: 생성된 XH2+ 와 X+ 는 샘플 분자 XH 보다 하나 더 많은 H 또는 적은 H 를 생성하여 (M 1) 으로 표현할 수 있으며, 이를 준분자 이온이라고 합니다. 실제로 메탄을 반응가스로 사용하는 경우 (M+ 1)+, (M+ 17)+, (M+29)+ 플라즈마가 나타날 수 있습니다. 화학 이온화원은 일종의 소프트 이온화 방법이다. 일부 EI 방법은 분자 이온의 샘플을 얻지 못하고 CI 로 바꾸면 준분자 이온을 얻을 수 있어 분자량을 얻을 수 있다. 강한 전자기단을 가진 화합물의 경우 음이온을 검출하는 감도는 양이온을 검출하는 감도보다 훨씬 높다. 따라서 CI 소스는 일반적으로 양수 CI 와 음수 CI 를 가지고 있으며, 샘플에 따라 >:> 를 결정할 수 있습니다.

질문 10: 화면 해상도와 화면 해상도의 관계는 무엇입니까? 6 월 23 일 설문 조사에 따르면 지난해 13: 19 의 해상도는 54.02%, 800×600 의 해상도는 24.66% 였다. 이는 전 세계 사용이며, 대부분의 사이트는 800×600 해상도를 위해 설계되었기 때문에 사이트 디자이너에게 중요한 계시를 제공합니다. 중국 네티즌이 가장 많이 사용하는 컴퓨터 화면 해상도는 1024× 768 (49.8%), 그 다음은 800× 600 (48.4%) 이다.

해상도는 곱셈으로 표시됩니다 (예: 1024*768). 여기서 "1024" 는 화면에 수평으로 표시되는 점 수를 나타내고 "768" 은 수직 방향의 점 수를 나타냅니다. 분명히, 해상도란 화면의 해상도를 의미하며, 픽셀이 클수록 이미지가 더 선명해집니다. 해상도는 모니터 크기뿐만 아니라 영상 튜브 간격, 비디오 대역폭 등의 요소에도 영향을 받습니다.

너에게 도움이 되었으면 좋겠다, 좋은 시간!