16、键盘:计算机输入的灵魂

键盘:计算机输入的灵魂

1. 键盘简介

键盘是用户与计算机通信的主要输入设备,用于将数字、字母和特殊功能键传递给计算机。通过按键组合,我们可以实现多种功能,例如按住 Shift 键可以使字母键输入大写字母。键盘不仅用于输入文本,还可以执行各种快捷操作,极大地提高了工作效率。

2. 键盘结构

键盘上的每个键都是一个独立的开关。按下键时,会向计算机发送一个特殊的代码,计算机的 BIOS 芯片识别该代码并将其解释为相应的数字或字母。键盘布局基于传统的打字机布局,称为 QWERTY 键盘,代表前六个字母。现代键盘通常是 104 键的 Windows 版本。

键盘结构图

graph TD;
    A[按键] --> B[橡胶圆顶];
    B --> C[电路连接];
    C --> D[低压电];
    D --> E[解码芯片];
    E --> F[十六进制代码];
    F --> G[输入/输出控制器];
    G --> H[中央处理器 (CPU)];

3. 功能键

键盘上的功能键与操作系统配合使用,提供了丰富的快捷操作。例如:

  • 底行从左数第二个键可以打开开始菜单。
  • 顶行的功能键(F1 到 F12)用于执行特定任务,具体功能取决于使用的软件。
  • Ctrl 键可以与其它键组合使用,以启用菜单选项,而无需使用鼠标。
复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:与Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型与原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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