《城市用地分类与规划建设用地标准》gb50137-2011谁有呀,急……

《城市用地分类与规划建设用地标准》gb50137-2011谁有呀,急……,第1张

类别代号
类别名称
范 围

大类
小类

R

居住用地
各类居住建筑和附属设施及其间距和内部小路、场地、绿化等用地;不包括路面宽度等于和大于6m的道路用地

R1
一类居住用地
以一~三层为主的居住建筑和附属设施及其间距内的用地,含宅间绿地、宅间路用地;不包括宅基地以外的生产性用地

R2
二类居住用地
以四层和四层以上为主的居住建筑和附属设施及其间距、宅间路、组群绿化用地

C

公共设施用地
各类公共建筑及其附属设施、内部道路、场地、绿化等用地

C1
行政管理用地
政府、团体、经济、社会管理机构等用地

C2
教育机构用地
托儿所、幼儿园、小学、中学及专科院校、成人教育及培训机构等用地

C3
文体科技用地
文化、体育、图书、科技、展览、娱乐、度假、文物、纪念、宗教等设施用地

C4
医疗保健用地
医疗、防疫、保健、休疗养等机构用地

C5
商业金融用地
各类商业服务业的店铺,银行、信用、保险等机构,及其附属设施用地

C6
集贸市场用地
集市贸易的专用建筑和场地;不包括临时占用街道、广场等设摊用地

M

生产设施用地
独立设置的各种生产建筑及其设施和内部道路、场地、绿化等用地

M1
一类工业用地
对居住和公共环境基本无干扰、无污染的工业,如缝纫、工艺品制作等工业用地

M2
二类工业用地
对居住和公共环境有一定干扰和污染的工业,如纺织、食品、机械等工业用地

M3
三类工业用地
对居住和公共环境有严重干扰、污染和易燃易爆的工业,如采矿、冶金、建材、造纸、制革、化工等工业用地

M4
农业服务设施用地
各类农产品加工和服务设施用地;不包括农业生产建筑用地

W

仓储用地
物资的中转仓库、专业收购和储存建筑、堆场及其附属设施、道路、场地、绿化等用地

W1
普通仓储用地
存放一般物品的仓储用地

W2
危险品仓储用地
存放易燃、易爆、剧毒等危险品的仓储用地

T

对外交通用地
镇对外交通的各种设施用地

T1
公路交通用地
规划范围内的路段、公路站场、附属设施等用地

T2
其他交通用地
规划范围内的铁路、水路及其他对外交通路段、站场和附属设施等用地

S 道路广场用地
规划范围内的道路、广场、停车场等设施用地,不包括各类用地中的单位内部道路和停车场地

S1 道路用地
规划范围内路面宽度等于和大于6m的各种道路、交叉口等用地

S2 广场用地
公共活动广场、公共使用的停车场用地,不包括各类用地内部的场地

U 工程设施用地
各类公用工程和环卫设施以及防灾设施用地,包括其建筑物、构筑物及管理、维修设施等用地

U1 公用工程用地
给水、排水、供电、邮政、通信、燃气、供热、交通管理、加油、维修、殡仪等设施用地

U2 环卫设施用地
公厕、垃圾站、环卫站、粪便和生活垃圾处理设施等用地

U3 防灾设施用地
各项防灾设施的用地,包括消防、防洪、防风等

G 绿地
各类公共绿地、防护绿地;不包括各类用地内部的附属绿化用地

G1 公共绿地
面向公众、有一定游憩设施的绿地,如公园、路旁或临水宽度等于和大于5M的绿地

G2 防护绿地
用于安全、卫生、防风等的防护绿地

E 水域和其他用地
规划范围内的水域、农林用地、牧草地、未利用地、各类保护区和特殊用地等

E1 水域
江河、湖泊、水库、沟渠、池塘、滩涂等水域;不包括公园绿地中的水面

E2 农林用地
以生产为目的的农林用地,如农田、菜地、园地、林地、苗圃、打谷场以及农业生产建筑等

E3 牧草和养殖用地
生长各种牧草的土地及各种养殖场用地等

E4 保护区
水源保护区、文物保护区、风景名胜区、自然保护区等

E5 墓地


E6 未利用地
未使用和尚不能使用的裸岩、陡坡地、沙荒地等

E7 特殊用地
军事、保安等设施用地;不包括部队家属生活区等用地
我只有2007的,没2011的,不知道你要不要

下面是由整理的毕业设计论文《无线传感器在网络中的应用设计》,欢迎阅读。

1引言

无线传感器网络(Wireless Sensor Networks,简称WSNs)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信形成一个多跳自组织网络系统,能够实时监测、感知和采集网络分布区域内监视对象的各种信息,并加以处理,完成数据采集和监测任务。WSNs综合了传感器、嵌入式计算、无线通讯、分布式信息处理等技术,具有快速构建、自配置、自调整拓扑、多跳路由、高密度、节点数可变、无统一地址、无线通信等特点,特别适用于大范围、偏远距离、危险环境等条件下的实时信息监测,可以广泛应用于军事、交通、环境监测和预报、卫生保健、空间探索等各个领域。

2节点的总体设计和器件选型

21节点的总体设计

WSNs微型节点应用数量比较大,更换和维护比较困难,要求其节点成本低廉和工作时间尽可能长;功能上要求WSNs中不应该存在专门的路由器节点,每个节点既是终端节点,又是路由器节点。节点间采用移动自组织网络联系起来,并采用多跳的路由机制进行通信。因此,在单个节点上,一方面硬件必须低能耗,采用无线传输方式;另一方面软件必须支持多跳的路由协议。基于这些基本思想,设计了以高档8位AVR单片机ATmega128L为核心,结合外围传感器和24 GHz无线收发模块CC2420的WSNs微型节点。这两款器件的体积非常小,加上外围电路,其整体体积也很小,非常适合用作WSNs节点的元件。

图1给出WSNs微型节点结构。它由数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元和电源管理单元4部分组成。数据采集单元负责监测区域内信息的采集和数据转换,设计中包括了可燃性气体传感器和湿度传感器;数据处理单元负责控制整个节点的处理 *** 作、路由协议、同步定位、功耗管理、任务管理等;数据传输单元负责与其他节点进行无线通信,交换控制消息和收发采集数据;电源管理单元选通所用到的传感器,节点电源由几节AA电池组成,实际工业应用中采用微型纽扣电池,以进一步减小体积。为了调试方便及可扩展性,可将数据采集单元独立出来,做成两块能相互套接的可扩展主板。

22处理器选型

处理器的选型要求和指标是功耗低,保证长时间不更换电源也能顺利工作,供给电压小于5 V,有较快的处理速度和能力,由于节点是需要大量安置的,所以价格也要相对便宜。选用AVR单片机,考虑到电路中I/O的个数不多,功耗低、成本低、适合与无线器件接口配合等多方面因素,综合对比后,选用Atmel公司的ATmega128L。该微型控制器拥有丰富的片上资源,包括4个定时器、4 KB SRAM、128KB Flash和4 KBEEPROM;拥有UART、SPI、I2C、JTAG接口,方便无线器件和传感器的接入;有6种电源节能模式,方便低功耗设计。

23无线通信器件选型 CC2420是一款符合ZigBee技术的高集成度工业用射频收发器,其MAC层和PHY层协议符合802154规范,工作于24 GHz频段。该器件只需极少外部元件,即可确保短距离通信的有效性和可靠性。数据传输单元模块支持数据传输率高达250 Kb/s,即可实现多点对多点的快速组网,系统体积小、成本低、功耗小,适于电池长期供电,具有硬件加密、安全可靠、组网灵活、抗毁性强等特点。

24传感器选型

由于WSNs是用于矿下安全监测,常要检测矿下可燃气体的浓度(预防瓦斯气体浓度过高)和空气湿度,所以要选择测量气体浓度和湿度的传感器。

241 HIH-4000系列测湿传感器

HIH-4000系列测湿传感器作为一个低成本、可软焊的单个直插式组件(SIP)能提供仪表测量质量的相对湿度(RH)传感性能。RH传感器可用在二引线间有间距的配量中,它是一个热固塑料型电容传感元件,其内部具有信号处理功能。传感器的多层结构对应用环境的不利因素,诸如潮湿、灰尘、污垢、油类和环境中常见的化学品具有最佳的抗力,因此可认定它能适用矿下环境。

242 MR511热线型半导体气敏元件

MR511型气敏元件利用气体吸附在金属氧化物半导体表面而产生热传导变化及电传导变化的原理,由白金线圈电阻值变化测定气体浓度。MR511由检测元件和补偿元件配对组成电桥的两个臂,遇可燃性气体时,检测元件的电阻减小,桥路输出电压变化,该电压变化随气体浓度的增大而成比例增大,补偿元件具有温度补偿作用。MR511除具有灵敏度高、响应恢复时间短、稳定性好特点外,还具有功耗小,抗环境温湿度干扰能力强的优点。WSNs的节能和井下恶劣温湿环境要求MR5111可以满足。

3 WSNs节点设计

31数据采集单元

考虑到无线传感器网络节点的节能和井下恶劣的温湿环境,为了便于数据采集,系统设计采用HIH-4000-01型测湿度传感器和MR511热线型半导体气体传感器。图2、图3分别给出其电路设计图。

32数据处理单元

ATmega128L的外围电路设计简单,设计时注意在数字电路的电源并人多只电容滤波。ATmega128L的工作时钟源可以选取外部晶振、外部RC振荡器、内部RC振荡器、外部时钟源等方式。工作时钟源的选择通过ATmega128L的内部熔丝位来设计。熔丝位可以通过JTAG编程、ISP编程等方式设置。ATmega128L采用73728 MHz和32768 kHz两个外部晶振。前者用作工作时钟,后者用作实时时钟源。

33数据传输单元

331 CC2420外围电路设计

图4给出数据传输单元的外围电路。CC2420只需要极少的外围元器件。其外围电路包括晶振时钟电路、射频输入/输出匹配电路和微控制器接口电路3部分。

射频输入/输出匹配电路主要用来匹配器件的输入输出阻抗,使其输入输出阻抗为50 Ω,同时为器件内部的PA及LNA提供直流偏置。射频输入/输出是高阻抗,有差别。射频端最适合的负载是115+j180 Ω。C61、C62、C71、C81、L61组成不平衡变压器,L62和L81匹配射频输入输出到50 Ω;L61和L62同时提供功率放大器和低噪声放大器的直流偏置。内部的T/R开关是为了切换低噪声放大器/功率放大器。R451偏置电阻是电流基准发生器的精密电阻。CC2420本振信号既可由外部有源晶体提供,也可由内部电路提供。若由内部电路提供时,需外加晶体振荡器和两只负载电容,电容的大小取决于晶体的频率及输入容抗等参数。设计采用16 MHz晶振时,其电容值约为22 pF。C381和C391是外部晶体振荡器的负载电容。片上电压调节器提供所有内部18 V电源的供应。C42是电压调节器的负载电容,用于稳定调节器。为得到最佳性能必须使用电源去耦。在应用中使用大小合适的去耦电容和功率滤波器是非常重要的。CC2420可以通过4线SPI总线(SI、SO、SCLK、CSn)设置器件的工作模式,并实现读,写缓存数据,读/写状态寄存器等。通过控制FIFO和FIFOP引脚接口的状态可设置发射/接收缓存器。

332配置IEEE 802154工作模式

CC2420为IEEE 802154的数据帧格式提供硬件支持。其MAC层的帧格式为:头帧+数据帧+校验帧;PHY层的帧格式为:同步帧+PHY头帧+MAC帧,帧头序列的长度可通过设置寄存器改变,采用16位CRC校验来提高数据传输的可靠性。发送或接收的数据帧被送入RAM中的128字节缓存区进行相应的帧打包和拆包 *** 作。表1给出CC2420的四线串行SPI接口引脚功能。它是设计单片机电路的依据,充分发挥这些功能是设计无线通信产品的前提。

333 CC2420与单片机接口电路设计

图5给出CC2420与ATmega128L单片机的接口电路。CC2420通过简单的四线(SI、SO、SCLK、CSn)与SPI兼容串行接口配置,这时CC2420是受控的。ATmega128L的SPI接口工作在主机模式,它是SPI数据传输的控制方;CC2420设为从机工作方式。当ATmega128L的SPI接口设为主机工作方式时,其硬件电路不会自动控制SS引脚。因此,在SH通信时,应在SPI接口初始化,它是由程序控制SS,将其拉为低电平,此后,当把数据写入主机的SPI数据寄存器后,主机接口将自动启动时钟发生器,在硬件电路的控制下,移位传送,通过MOSI将数据移出ATmega128L,并同时从CC2420由MISO移人数据,8位数据全部移出时,两个寄存器就实现了一次数据交换。

4结语

通过对于无线传感器网络节点中传感器元件、数据处理模块、数据传输模块和电源的选择,设计了一种以CC2420和ATmega128L为主体的硬件方案。利用该方案设计的CC2420和ATmega128L的外围电路以及两者之间的接口电路。此外,还对传感器与单片机的接口电路进行设计。通过实验验证,设计的硬件节点基本上达到了项目要求,经调试能通过传感器正确真实地采集数据,并实现两个无线节点(两个电路板。AA电池供电)在30 m左右的通信、传输数据、并反映到终端设备。

C的标准化过程
C语言自诞生到现在,期间经历了多次标准化过程,主要分成以下几个阶段:
TraditionalC
此时的C语言还没有标准化,来自“CProgrammingLanguage,FirstEdition,byBrianWKernighan,DennisMRitchiePrenticeHallPTR1978”的C描述可算作“正式”的标准,所以此时的C也称为“K&R”C。
期间C语言一直不断的发生细微的变化,各编译器厂商也有自己的扩展,这个过程一直持续到20世纪80年代末。
C89
考虑到标准化的重要,ANSI(AmericanNationalStandardsInstitute)制定了第一个C标准,在1989年被正式采用(AmericanNationalStandardX3159-1989),故称为C89,也称为ANSIC。
该标准随后被ISO采纳,成为国际标准(ISO/IEC9899:1990)。
C89的主要改动:
定义了C标准库;
新的预处理命令和特性;
函数原型(prototype);
新关键字:const、volatile、signed;
宽字符、宽字符串和多字节字符;
转化规则、声明(declaration)、类型检查的改变。
C95
这是对C89的一个修订和扩充,称为“C89withAmendment1”或C95,严格说来并不是一个真正的标准。
C95的主要改动:
3个新标准头文件:iso646h、wctypeh、wcharh;
一些新的标记(token)和宏(macro);
一些新的printf/scanf系列函数的格式符;
增加了大量的宽字符和多字节字符函数、常数和类型。
C99
1999年,在做了一些必要的修正和完善后,ISO发布了新的C语言标准,命名为ISO/IEC9899:1999,简称“C99”。
C99的主要改动:
复数(complex);
整数(integer)类型扩展;
变长数组;
Boolean类型;
非英语字符集的更好支持;
浮点类型的更好支持;
提供全部类型的数学函数;
C++风格注释(//)。
C11
2007年,C语言标准委员会又重新开始修订C语言,到了2011年正式发布了ISO/IEC9899:2011,简称为C11标准。
C11标准新引入的特征尽管没C99相对C90引入的那么多,但是这些也都十分有用,比如:字节对齐说明符、泛型机制(genericselection)、对多线程的支持、静态断言、原子 *** 作以及对Unicode的支持。
C17
C17(也被称为为C18)是于2018年6月发布的ISO/IEC9899:2018的非正式名称,也是目前(截止到2020年6月)为止最新的C语言编程标准,被用来替代C11标准。
C17没有引入新的语言特性,只对C11进行了补充和修正。
C2x
下一个版本的C标准,预计将于2022年12月1日完成。
有许多人提出想为C语言添加面向对象的特性,包括增加类、继承、多态等已被C++语言所广泛使用的语法特性,但是最终被委员会驳回了。因为这些复杂的语法特性并不符合C语言的设计理念以及设计哲学,况且C++已经有了这些特性,C语言无需再对它们进行支持。
关于C语言历史与演化进程的详细介绍可参考维基百科:>

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海尔[1][2][3][4][5]创立于1984年,是一家全球领先[6]的美好生活解决方案服务商。在持续创业创新过程中,海尔集团始终坚持“人的价值第一”的发展主线。海尔集团创始人[195]、名誉主席张瑞敏[194]提出“人单合一”模式[7]。
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海尔[20][21]连续13年[203]稳居欧睿国际世界家电第一品牌[22][13],子公司海尔智家位列《财富》世界500强[23]和《财富》最受赞赏公司[24],旗下新物种卡奥斯COSMOPlat,连续两年在工信部双跨工业互联网平台中排名榜首[161],被ISO、IEEE、IEC三大国际标准组织指定牵头制定大规模定制模式的国际标准。物联网时代,海尔生态品牌和海尔人单合一模式正在实现全球引领。[25][7]
未来,海尔将继续携手全球一流生态合作方,建设衣食住行康养医教等物联网生态圈,为全球用户定制个性化智慧生活。[7]

根据高中数学中排列组合计算的知识可知,C(6,1)=6。

C61=61=6

c52=5!/(2!3!)=543!/(2!3!)=54/(21)=20/2=10

C33=3!/3!=1

C61C52C33=6101=60

排列、组合、二项式定理公式口诀:

加法乘法两原理,贯穿始终的法则。与序无关是组合,要求有序是排列。

两个公式两性质,两种思想和方法。归纳出排列组合,应用问题须转化。

排列组合在一起,先选后排是常理。特殊元素和位置,首先注意多考虑。


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