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1.
跳远起跳时缓冲的运动学分析   总被引:6,自引:1,他引:5  
跳远技术包括4个部分:助跑、起跳、腾空、落地.根据现有的资料研究表明,助跑和起跳是影响跳远成绩的主要因素.现代跳远技术认为,助跑到上板,在动作形成中不应出现显著的变化,起跳前能保持跑的动作结构,正是高水平跳远技术的主要特征.要做到这一切,下肢肌肉的缓冲能力的好坏是至关重要的.可以看出,在未来的跳远发展中,下肢缓冲动作变得尤为重要,不可忽视.  相似文献   
2.
本文讨论了带缓冲器的串行生产线的无阻塞最优控制问题,给出了多入口情况下串行生产线的加工状态方程及其最优控制。  相似文献   
3.
目前大量的网络游戏是以Java技术开发的,但是在实现动画播放时常常遇到诸如程序不能响应别的请求的逻辑错误和连续播放动画时出现闪烁、残影等问题。本以IE浏览器和Java中的Applet技术为软件平台和技术背景,对产生此类问题的机理加以分析,引入双缓冲技术,给出了一个解决此类问题的简单而有效的方案。  相似文献   
4.
本文讨论了带缓冲器的串行生产线的无阻塞最优控制问题,给出了多入口、多出口情况下串行生产线的加工状态方程及其最化控制。  相似文献   
5.
输入输出缓冲ATM交换结构的设计及性能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文利用嵌入Markov链和概率母函数 ,对具有输入输出缓存结构的ATM交换结构的性能进行了分析 ,获得了离散时间状态下系统的主要性能指标 ,同时进行了计算机模拟 .模拟结果与理论分析吻合  相似文献   
6.
利用嵌入Markov链和概率母函数 ,对具有输出缓存结构的ATM交换机的性能进行了分析 ,获得了离散时间状态下的G/G/ 1(FCFO)排队系统的主要性能指标 ,同时进行了计算机模拟 ,模拟结果与理论分析吻合。  相似文献   
7.
通过重构概率空间,建立了一种环形LAN中有限缓冲条件下的离散型综合业务服务排队G/G/1(G)/S/FCFS模型,并利用嵌入马尔可夫链理论和概率母函数,对系统的排队情况进行了详细的数学分析。计算机模拟的结果表明了仿真与理论的一致性。  相似文献   
8.
Abstract

Ten healthy, non-cycling trained males (age: 21.2 ± 2.2 years, body mass: 75.9 ± 13.4 kg, height: 178 ± 6 cm, [Vdot]O2PEAK: 46 ± 10 ml · kg?1 · min?1) performed a graded incremental exercise test, two familiarisation trials and six experimental trials. Experimental trials consisted of cycling to volitional exhaustion at 100%, 110% and 120% WPEAK, 60 min after ingesting either 0.3 g · kg?1 body mass sodium bicarbonate (NaHCO3) or 0.1 g · kg?1 body mass sodium chloride (placebo). NaHCO3 ingestion increased cycling capacity by 17% at 100% WPEAK (327 vs. 383 s; P = 0.02) although not at 110% WPEAK (249 vs. 254 s; P = 0.66) or 120% WPEAK (170 vs. 175 s; P = 0.60; placebo and NaHCO3 respectively). Heart rate (P = 0.02), blood lactate (P = 0.001), pH (P < 0.001), [HCO3 ?], (P < 0.001), and base excess (P < 0.001) were greater in all NaHCO3 trials. NaHCO3 attenuated localised ratings of perceived exertion (RPEL) to a greater extent than placebo only at 100% WPEAK (P < 0.02). Ratings of abdominal discomfort and gut fullness were mild but higher for NaHCO3. NaHCO3 ingestion significantly improves continuous constant load cycling at 100% WPEAK due to, in part, attenuation of RPEL.  相似文献   
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