计算机的标准输入法,计算机操作系统标准教程 第4章 五笔字型输入法.pdf

第4章 五笔字型输入法

 4.1 认识五笔字型

 4.2 五笔编码输入法

 4.3 五笔编码输入技巧

 4.4 提高输入速度的方法

4.1 认识五笔字型

 1. 汉字的笔画

 一般从书写形态上认为汉字的笔形有:点、横、竖、撇、

捺、挑(提)、钩、(左右)折等8种。

 2. 笔画的书写顺序

 在书写汉字时,应该按照如下规则:先左后右,先上后下,

先横后竖,先撇后捺,先内后外,先中间后两边。

 3. 汉字的部件结构

 在五笔字型编码输入方案中,选取了大约130个部件作为组

字的基本单元,并把这些部件称为基本字根。

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4.1 认识五笔字型

 4. 汉字的部位结构

 基本字根按一定的方式组成汉字,在组字时这些字根之间的

位置关系就是汉字的部位结构。

 5. 汉字的字型信息

 在向计算机输入汉字时,只靠告诉计算机该字是由哪几个字

根组成的,往往还不够,为了区别究竟是哪一个字还必须把

字型信息告诉计算机。

 6. 汉字笔画间的关系

 五种笔画组成字根时,笔画间的关系可以分为以下四种情

况。

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4.2 五笔编码输入法

 1. 五笔的字根及排列

 在五笔字型编码输入法中,选取了组字能力强、出现次数多

的130个左右的部件作为基本字根,其余所有的字,包括那

些虽然也能作为字根,但是在五笔字型中没有被选为基本字

根的部件,在输入时都要经过拆分成基本字根的组合。

 2. 五笔输入的编码规则

 精心地选择基本字根,由基本字根组成的所有的汉字,然后

有效地、科学地、严格地在目前计算机的输入键盘上实现汉

字输入,这是输入法的基本思想。

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4.2 五笔编码输入法

 编码规则分成两大类。

 (1)基本字根编码

 (2)复合汉字编码

 凡是由基本字根(包括笔型字根)组合而成的汉字都必须拆

分成基本字根的一维数列,然后再依次键入计算机。

 ①拆分的基本规则

 ②复合字编码规则

 ③末笔字型交叉识别码

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4.3 五笔编码输入技巧

 1. 字根键位的特征

 五笔字型输入法把130多个字

 2. 字根的区位和助记词

 3. Z键的用法

 从五笔字型的字根键位图可见,26个英文字母键只用了A~

Y共25个键,Z键用于辅助学习。

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4.4 提高输入速度的方法

 1. 简码输入

 (1)一级简码字

 2. 词汇输入

 汉字以字作为基本单位,由字组成词。在句子中若把词作为

输入的基本单位,则速度更快。

 3. 重码与容错

 如果一个编码对应着几个汉字,这几个称为重码字;几个编

码对应一个汉字,这几个编码称为汉字的容错码。

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标题“51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”解析 “51单片机通过MPU6050-DMP获取姿态角例程”是一个基于51系列单片机(一种常见的8位微控制器)的程序示例,用于读取MPU6050传感器的数据,并通过其内置的数字运动处理器(DMP)计算设备的姿态角(如倾斜角度、旋转角度等)。MPU6050是一款集成三轴加速度计和三轴陀螺仪的六自由度传感器,广泛应用于运动控制和姿态检测领域。该例程利用MPU6050的DMP功能,由DMP处理复杂的运动学算法,例如姿态融合,将加速度计和陀螺仪的数据进行整合,从而提供稳定且实时的姿态估计,减轻主控MCU的计算负担。最终,姿态角数据通过LCD1602显示屏以字符形式可视化展示,为用户提供直观的反馈。 从标签“51单片机 6050”可知,该项目主要涉及51单片机和MPU6050传感器这两个关键硬件组件。51单片机基于8051内核,因编程简单、成本低而被广泛应用;MPU6050作为惯性测量单元(IMU),可测量设备的线性和角速度。文件名“51-DMP-NET”可能表示这是一个与51单片机及DMP相关的网络资源或代码库,其中可能包含C语言等适合51单片机的编程语言的源代码、配置文件、用户手册、示例程序,以及可能的调试工具或IDE项目文件。 实现该项目需以下步骤:首先是硬件连接,将51单片机与MPU6050通过I2C接口正确连接,同时将LCD1602连接到51单片机的串行数据线和控制线上;接着是初始化设置,配置51单片机的I/O端口,初始化I2C通信协议,设置MPU6050的工作模式和数据输出速率;然后是DMP配置,启用MPU6050的DMP功能,加载预编译的DMP固件,并设置DMP输出数据的中断;之后是数据读取,通过中断服务程序从DMP接收姿态角数据,数据通常以四元数或欧拉角形式呈现;再接着是数据显示,将姿态角数据转换为可读的度数格
MathorCup高校数学建模挑战赛是一项旨在提升学生数学应用、创新和团队协作能力的年度竞赛。参赛团队需在规定时间内解决实际问题,运用数学建模方法进行分析并提出解决方案。2021年第十一届比赛的D题就是一个典型例子。 MATLAB是解决这类问题的常用工具。它是一款强大的数值计算和编程软件,广泛应用于数学建模、数据分析和科学计算。MATLAB拥有丰富的函数库,涵盖线性代数、统计分析、优化算法、信号处理等多种数学操作,方便参赛者构建模型和实现算法。 在提供的文件列表中,有几个关键文件: d题论文(1).docx:这可能是参赛队伍对D题的解答报告,详细记录了他们对问题的理解、建模过程、求解方法和结果分析。 D_1.m、ratio.m、importfile.m、Untitled.m、changf.m、pailiezuhe.m、huitu.m:这些是MATLAB源代码文件,每个文件可能对应一个特定的计算步骤或功能。例如: D_1.m 可能是主要的建模代码; ratio.m 可能用于计算某种比例或比率; importfile.m 可能用于导入数据; Untitled.m 可能是未命名的脚本,包含临时或测试代码; changf.m 可能涉及函数变换; pailiezuhe.m 可能与矩阵的排列组合相关; huitu.m 可能用于绘制回路图或流程图。 matlab111.mat:这是一个MATLAB数据文件,存储了变量或矩阵等数据,可能用于后续计算或分析。 D-date.mat:这个文件可能包含与D题相关的特定日期数据,或是模拟过程中用到的时间序列数据。 从这些文件可以推测,参赛队伍可能利用MATLAB完成了数据预处理、模型构建、数值模拟和结果可视化等一系列工作。然而,具体的建模细节和解决方案需要查看解压后的文件内容才能深入了解。 在数学建模过程中,团队需深入理解问题本质,选择合适的数学模
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