环评中s-p二维图层混合模式在哪里怎么玩

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地表水环境影响预测公式
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记录自己学习笔记和讨论技术的小窝。
15:45 by 阿诚de窝, ... 阅读,
关于事件的优化:
遍历注册的事件由foreach改变为fori,在大量数据遍历时会有提升;
事件池优化:
所有的事件都使用一个对象池进行保存,而不是使用到时进行创建,使用EventDispatcher类的dispatchEventWith方法可以使用事件池,使用事件池在大量使用事件的情况下可以极大的提升运行效率,因为FlashPlayer不需要对大量的事件对象进行垃圾回收了。
该特性在Starling1.2中添加,我们的山寨版本就不添加这个功能了,有兴趣的童鞋可以自行查看。
关于算法的优化:
在多个方法中尽量不创建新的对象,如VertexData的getPosition方法由内部创建Vector3D对象返回更改为Vector3D对象作为参数传入修改,不返回新对象来处理。
某些方法中需要使用到临时变量来帮助运算,这个临时变量可以作为一个静态变量保存来重复利用,如VertexData的sPositions和sHelperPoint静态变量。
矩阵转换之前会判断是否需要进行转换,参考RenderSupport的transformMatrixForObject方法;
矩阵栈(mMatrixStack)使用一个当前的索引(mMatrixStackSize)记录当前使用的矩阵,栈中的矩阵都进行缓存,以供下一次循环中使用,不重新创建新的对象减小GC的压力提高运行效率;
矩阵运算上的优化,在Starling1.2的版本之后,RenderSupport里的矩阵运算都改为了二维矩阵,在使用时通过MatrixUtil类转换为三维矩阵使用,可以加快运算速度,我们的山寨版就不添加该功能了;
混合模式:
下面的解释来自于Starling中文站:
一个混合模式,总是被两个"Context3DBlendFactor"值来定义。一个混合因素代表一个特定的四个数值的数组, 这个数组是根据源和目标颜色用混合公式计算的。这个公式是:
result = source & sourceFactor + destination & destinationFactor
在这个公式里面,源颜色是像素着色器的输出颜色。目标颜色是在上一次清理和绘制操作之后,颜色缓冲区中的目前存在的颜色。
要注意的是,由于不同的纹理类型,混合因素会产生不同的输出。纹理可能包含'预乘透明度'(PMA), 意思就是他们的RGB色值是根据他们的颜色值分别相乘而得到的(以节省计算时间)。基于'BitmapData'的纹理,会拥有预乘透明度值,还有ATF纹理也有这个值。 基于这个原因,一个混合模式可能根据PMA值拥有不同的因素。
混合模式的好文链接:
在线混合模式查看工具:
混合模式的搭配可以查看BlendMode类的sBlendFactors静态变量。
混合模式即使用一个特定的公式,计算源颜色(像素着色器的输出颜色)和目标颜色(目标颜色是在上一次清理和绘制操作之后,颜色缓冲区中的目前存在的颜色),得到的结果作为最终显示的颜色。
混合模式需要考虑颜色值是否预乘了透明度,预乘透明度的意思就是他们的RGB色值是根据他们的颜色值分别相乘而得到的(据说是为了节省计算时间)。而BitmapData是预乘了透明度的,当然我们只需要关心是否预乘了透明度的混合模式的技术公式即可。404 - 找不到文件或目录。
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环境影响评价师技术导则与标准考前辅导资料精选(25)
5.常用河流水质数学模型与适用条件  5.1河流完全混合模式的适用条件:①河流充分混合段;②持久性污染物;③河流为恒定流动;④废水连续稳定排放  5.2河流一维稳态模式的适用条件:①河流充分混合段;②非持久性污染物;③河流为恒定流动;④废水连续稳定排放  5.3河流二维稳态混合模式的适用条件:①平直、断面形状规则河流混合过程段;②持久性污染物;③河流为恒定流动;④连续稳定排放;⑤对于非持久性污染物,需采用相应的衰减模式。  5.4河流二维稳态混合累积流量模式与适用条件:①弯曲河流、断面形状不规则河流混合过程段;②持久性污染物;③河流为恒定流动;④连续稳定排放;⑤对于非持久性污染物,需采用相应的衰减模式。  5.5(S-P)模式:①河流充分混合段;②污染物为耗氧性有机污染物;③需要预测河流溶解氧状态;④河流为恒定流动;⑤污染物连续稳定排放。  5.6河流混合过程段与水质模式选择  预测范围内的河段分为充分混合段、混合过程段和上游河段。  充分混合段:指污染物浓度在断面上均匀分布的河段。当断面上任意一点的浓度与断面平均浓度之差小于平均浓度的5%时,可以认为达到均匀分布。需采用一维模式或零维模式预测断面平均水质。  混合过程段:指排放口下游达到充分混合以前的河段。需采用二维模式预测断面平均水质。  上游河段:排放口上游的河段。  大、中河流一、二级评价,且排放口下游3~5N以内有集中取水点或其他特别重要的环保目标时,均应采用二维模式预测混合过程段水质。  6.常用河口水质模式与适用条件  6.1一维动态混合模式的适用条件:①潮汐河口充分混合段;②非持久性污染物;③污染物排放为连续稳定排放或非稳定排放;④需要预测任何时刻的水质。  6.2均匀河口模式的适用条件:①均匀的潮汐河口充分混合段;②非持久性污染物;③污染物连续稳定排放;④只要求预测潮周平均、高潮平均和低潮平均水质。  7.常用湖泊(水库)水质模式与适用条件  7.1湖泊完全混合衰减模式的适用条件①小湖(库);②非持久性污染物;③污染物连续稳定排放;④预测需反应随时间的变化时采用动态模式,只需反映长期平均浓度时采用平衡模式。  7.2湖泊推流衰减衰减模式的适用条件:①大湖、无风条件;②非持久性污染物;③污染物连续稳定排放。  8.预测点布设的原则(本内容大纲有要求,教材上没有)  预测点的布设应根据受纳水体和建设项目的特点、评价等级以及当地的环保要求确定。⑴环境现状监测点应作为预测点。⑵水文特征突然变化和水质突然变化处的上、下游,重要水工建筑物附近,水文站附近等应预测。⑶当需要预测河流混合过程段的水质时,应在该段河流中布设若干预测点。--博才网
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