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电气和电子工程中使用的测量单位
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SI 系统中的基本测量单位
名称 物理量 | 单位 | 指定 |
---|
俄 |
之间 流行 |
长 |
计 |
м |
m |
重量 |
公斤 |
公斤 |
kg |
时间 |
第二 |
с |
s |
电流强度 |
安培 |
A |
A |
热力学温度 |
开 |
К |
K |
物质的量 |
痣 |
痣 |
摩尔 |
发光强度 |
坎德拉 |
光盘 |
cd |
平角 |
弧度 |
满意 |
拉德 |
立体角 |
球面度 |
比照 |
sr |
SI 系统中基本单位和附加单位的定义
米 等于光在真空中以 1/299 秒的时间间隔传播的路径长度。
公斤 等于公斤的国际原型的质量。
第二 等于 9 192 631 770 个辐射周期,对应于铯 133 原子基态的两个超精细能级之间的跃迁。
安培 等于不变电流的强度,当它通过两个无限长且圆形横截面积可忽略不计的平行导体时,它们位于真空中,彼此相距 1 m,将产生等于 2 * 的相互作用力10-7 N.
开 等于水三相点热力学温度的 1/273,16。
痣 等于系统中包含的结构元素数量与重 12 kg 的碳 0,012 中的原子数量一样多。
坎德拉 等于发射频率为 540 * 10 的单色辐射的光源在给定方向上的光强度12 Hz,其在该方向上的能量强度为 1/683 W / sr。
弧度 等于圆的两个半径之间的夹角,其间的弧长等于半径。
球面度 等于以球心为顶点的立体角,它在球面上切出一个等于边等于球半径的正方形面积的面积。
SI 系统中电量和磁量的导出单位
数量名称 | 单位 |
---|
名称 |
指定 |
俄 |
之间- 流行 |
电流密度 |
安培每平方米 |
是2 |
上午2 |
电量; 电荷 |
垂饰 |
氯 |
C |
表面密度 电荷 |
每平方米吊坠 |
厘米2 |
C /米2 |
电压; 电位差 电势; 电磁场 |
伏特 |
В |
V |
电场强度 |
每米伏特 |
体积/米 |
伏/米 |
电容 |
Єарад |
Ф |
F |
绝对介电常数; 介电常数 |
法拉每米 |
调频 |
F /米 |
电阻 |
欧姆 |
欧姆 |
W |
电阻率 |
欧姆.计 |
欧姆.м |
W.m |
电导率 |
西门子 |
见 |
S |
电导率 |
西门子每米 |
厘米/米 |
S /米 |
磁通量 |
韦伯 |
血白蛋白 |
Wb |
磁感应 |
特斯拉 |
铊 |
T |
电感 |
亨利 |
先生。 |
H |
绝对磁导率; 磁常数 |
亨利每米 |
小时/米 |
H /米 |
能源 |
焦耳 |
J. |
J |
有功功率 |
W |
周二 |
W |
全功率 |
伏安 |
В.А |
V.A |
SI 系统中的乘数和前缀
前缀 | 前缀指定 | 因子 |
改变乘数 |
---|
俄 |
国际的 |
前 |
Э |
E |
1018= 1000000000000000000 |
千之六次幂 |
第五 |
П |
P |
1015= 1000000000000000 |
万亿 |
太极 |
Т |
T |
1012= 1000000000000 |
兆 |
GIGA |
Г |
G |
109= 1000000000 |
十亿 |
巨型 |
М |
M |
106= 1000000 |
百万 |
公斤 |
к |
k |
103= 1000 |
一千 |
百 |
г |
h |
102= 100 |
一百 |
甲板 |
是的 |
da |
101= 10 |
十 |
- |
- |
- |
100=1 |
单位 |
慈 |
д |
d |
10-1= 0,1 |
十分之一 |
厘 |
с |
c |
10-2= 0,01 |
第一百 |
米利 |
м |
m |
10-3= 0,001 |
千分之一 |
微 |
k |
m |
10-6= 0,000001 |
百万分之一 |
纳米 |
н |
n |
10-9= 0,000000001 |
十亿分之一 |
微微 |
п |
p |
10-12= 0,000000000001 |
一万亿分之一 |
毫微微 |
ф |
f |
10-15= 0,000000000000001 |
万亿分之一 |
阿托 |
а |
a |
10-18= 0,000000000000000001 |
五分之一 |
示例: 1 µW=0.000001 W=1000 nW
SI 前缀名称的由来。
第一个前缀是在 1793-1795 年引入的。 随着法国公制计量系统的合法化。 习惯上,多个单位使用希腊语的前缀名称,而扁平的前缀名称来自拉丁语。 在那些年里,采用了以下前缀: 公斤...(来自希腊 chilioi - 一千), 百...(来自希腊语 hekaton - 一百), 甲板...(来自希腊语 deka - 十), 慈...(从 XNUMX 月至 XNUMX 日), 厘...(来自 lat. centum - 一百), 米利...(来自拉特米 - 一千)。
在随后的几年中,倍数和约数的数量增加了; 其名称的前缀名称有时是从其他语言中借用的。 出现了以下扩展: 巨型...(来自希腊语 megas - big), GIGA...(来自希腊语 gigas,gigantos - 巨人), 太极...(来自希腊语 teras,teratos - 巨大的,怪物), 微...(来自希腊语 mikros - 小,小), 纳米...(来自希腊语 nanos - dwarf), 微微...(来自意大利短笛 - 小,小), 毫微微...(来自丹麦语 femten - 十五), 阿托...(来自丹麦 atten - 十八)。
最后两个前缀 第五... 和 前... - 于 1975 年被采用:“第五“...(来自希腊语。peta - 五,对应 103 的五位数字),”前"...(来自希腊十六进制 - 六,对应 10 的六位数字3).
出版:radioman.ru
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富士通解释说,被誉为人工智能突破的深度学习技术提供了高度准确的图像和语音识别,但仍仅适用于有限类型的数据。 特别是,到目前为止,很难准确地对来自连接到物联网的设备的易失时间序列数据进行自动分类。
该公司开发了一种基于混沌理论和拓扑的深度学习技术,可以自动准确地对易失性时间序列数据进行分类。 该技术甚至可以准确处理变化幅度较大的复杂时间数据。
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