不安分的牙齿

一张俊美的面孔让人心动不已
酷酷的表情,高大的让人有安全感的身躯
两手插兜,凝神的样子
当然我不是在描述流川枫————————超喜欢,欢呼一下
突然,他发现了他面前激动不已的你,冲你嫣然一笑
当你看到那两排参差不齐,颜色不一的红唇之间的非皓齿,,,,,,,
所有的冲动。。。。。。。。。。。

我不知道有多少人患有可以被叫出学名的口腔疾病,
但至少可以肯定的是绝大多数人的牙齿都有这样那样的小毛病:牙龈红肿出血啦,牙齿酸痛啦,智齿长歪啦,口腔溃疡啦,龋齿啦。。。。

牙齿不好的人是不太敢大笑的,尤其是在自己心仪的人面前。当然性格开朗,信心十足的人除外
我是个爱大笑的人,很简单的事情就能让我高兴半天,看动画片电影时,我比小朋友们笑得还开心。牙不好那是绝对不行的。
很幸运的是我长了一口表面看起来很不错的牙。
然而,我也是跟牙医很熟的患者。我补过三颗牙。其中两颗后来又补了不下3次。
口腔卫生我是比较注重的,但可能是因为家族遗传,饮食习惯的问题,我的牙齿总是不老实工作。牙龈容易出血,牙齿会酸痛,很容易龋齿。每次狗狗过来,我都会抱怨,为什么它从不刷牙却从不用去看牙医。

两年前我膝盖受伤,吃了挺多活血化淤的药,结果鼻腔肿得都塞住了,上牙龈肿胀,疼痛难忍,停了药才稍微好些,中医说我上火,西医说我可能生血管瘤了。拍片子,吃药,看五官科,看中医,看牙医,折腾了这两年,还是一无所获,不过我每半年定期洗牙之后就能好很一阵子。华山医院的医生干脆让我做手术切片检查是不是良性肿瘤。我老娘坚持不让我动刀子,我美丽可爱的鼻子才幸免于难。

两个月前我又一次成功地扭伤了脚—基本上每年夏天我都要捅出点篓子。
又是吃活血化淤的药,于是鼻子牙齿又跟我干上了。这次长出的肿块完全顶住了鼻子,还化脓了。我只好去牙防所洗牙死马当活马医。这次没去离家近的静安牙防,而去了朋友家附近的仙霞牙防。于是我遇上了我长这么大最喜欢的牙医----一个个子不高,长得也不漂亮,但特别细心,温柔,专业的姐姐。
我一躺到椅子上就直接说,“我的牙龈肿了,请帮我洗牙。”
她看了一下说,“你没有结石没必要洗牙。”然后摸了下我的牙龈说,“你的牙神经死了,导致你牙龈肿且鼻腔肿。”
我很不以为然,又来个自说自画的:“你怎么知道我牙神经死了?”
“等一下,我可以证明给你看。别着急。”
她点着了一根不知道什么东西,“现在我们来测试一下,我要用这个接触你的好牙和病牙,你感觉一下。”
“啊!”
“有点酸吧?这是好牙。”“现在呢?”
我没反应。“看,我都这么烫你的病牙了,你还是没有反应。”
旁边的胖胖予以证实那个火红的东西确实在我的牙上。
我第一次知道什么叫牙神经死了。而且是自己死的,不是被医生弄死的。
接下来就是开髓手术,一点也不痛,还是牙神经死了好。不过,很明显由于神经死了很多年,我的两颗对称的牙大小是不一样的。
随后的治疗进行了三周每周一次,最后医生用一根牙胶尖帮我封了牙。我的牙,鼻子完全好了。
我真是爱死这个医生了。想起来说我长了肿瘤的专家我就好笑。

我这个牙齿的小毛病都能误诊成肿瘤,那要是别的大毛病还得了阿。不觉得一身冷汗。
毫米波雷达系统工作在毫米波频段,通过发射与接收电磁波并解析回波信号,实现对目标的探测、定位及识别。相较于传统雷达技术,该系统在测量精度、环境抗干扰性及气象适应性方面表现更为优越。本研究聚焦于德州仪器开发的IWR1843DCA1000型号毫米波雷达,系统探究其在多模态数据采集与多样化应用场景中的技术路径及创新实践。 IWR1843DCA1000传感器为一款高度集成的毫米波探测设备,采用调频连续波技术与多输入多输出架构,可执行高精度目标测量及成像任务。研究过程中,团队对该设备的性能参数进行了全面评估,并在下列领域展开应用探索: 在数据采集环节,借助专用硬件接口连接雷达传感器,实现原始信号的高效捕获。团队研发了配套的数据采集程序,能够实时记录传感器输出并执行初步信号处理,为后续分析构建数据基础。 通过构建FMCW-MIMO雷达仿真平台,完整复现了雷达波的发射接收流程及信号处理机制。该仿真系统能够模拟目标运动状态及环境变量对雷达波形的影响,为系统性能验证与参数优化提供数字化实验环境。 基于高分辨率测距能力,结合目标检测与轨迹追踪算法,实现对人体运动模式的精确重构。通过点云数据的解析,为行为模式分析与场景理解提供多维信息支撑。 利用雷达回波信号的深度解析,生成表征人体空间分布的热力图像。该技术为复杂环境下的定位问题提供了直观可视化解决方案。 针对精细手势动作的识别需求,应用机器学习方法对雷达生成的点云序列进行特征提取与模式分类,建立手势动作的自动识别体系。 通过分析人体表面对毫米波信号的反射特性,开发非接触式生理参数监测方法,可有效检测呼吸韵律与心脏搏动频率等生命体征指标,为健康监护领域提供新的技术途径。 本研究的顺利开展,不仅深化了IWR1843DCA1000雷达系统的应用研究层次,同时为毫米波技术在多元领域的拓展应用建立了技术支撑体系。通过实证分析与仿真验证相结合的研究模式,该项目为行业应用提供了可靠的技术参照与实践范例,有力推动了毫米波雷达技术的产业化进程。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
基于直接模拟蒙特卡洛(DSMC)方法的气体分子运动仿真工具,为微观尺度气体动力学研究提供数值计算支持。该计算工具通过统计方法模拟稀薄条件下气体粒子的运动轨迹与碰撞行为,适用于航空航天工程、微纳流体系统等存在低密度气体效应的技术领域。 为便于高等院校理工科专业开展数值仿真教学,开发者采用矩阵实验室(Matlab)平台构建了模块化仿真程序。该程序兼容多个Matlab发行版本(2014a/2019b/2024b),内置标准化案例数据集可实现开箱即用。程序架构采用参数化设计理念,关键物理参数均通过独立变量模块进行管理,支持用户根据具体工况调整分子数密度、边界条件和碰撞模型等参数。 代码实现遵循计算流体力学的最佳实践规范,主要特征包括:采用分层模块架构确保算法逻辑清晰,关键计算单元配备完整的物理注释,变量命名符合工程仿真惯例。这种设计既有利于初学者理解分子动力学模拟原理,也方便研究人员进行算法改进与功能拓展。 该教学工具主要面向计算机科学、电子工程、应用数学等专业的本科教学场景,可用于课程实验、综合设计项目及学位论文等学术活动。通过将抽象的气体动力学理论转化为可视化的数值实验,有效促进学生对统计物理与计算方法的融合理解。在工程应用层面,该工具能胜任微机电系统流场分析、高海拔空气动力学特性研究、纳米孔道气体输运等现象的定量评估。 随着微纳制造与空间技术的发展,稀薄气体仿真在半导体工艺优化、临近空间飞行器设计等前沿领域的应用价值日益凸显。本仿真工具通过提供可靠的数值实验平台,为相关领域的科研创新与人才培养提供技术支持。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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