考验你的吉他入门了吗?

相信大家都了解,吉他是需要技术和技巧的,而我们需要不断的练习才可以掌握,所有想要快速掌握吉他,我们就需要找到一个适合我们的方法去练习。今天就来测试一下,你们是否已经吉他入门了呢?这些你们都了解吗?

 

对于一个学完初级的吉他手,首先必须要了解吉他各个部位的名称,要知道品丝、琴颈、琴枕、琴桥等这些吉他构造上专业术语。

 

我们在练琴的过程当中,经常忽略了用脚去打拍子,这样是不对地。打拍子练琴首先能非常大的提高练琴效率,因为你在一定的节奏和拍子下练琴,就不会忽快忽慢,一停一停了。而且在初级的时候打着拍子练琴是非常训练一个人节奏感的。

 

在中国我们有对应的吉他六线谱,但是一般都是看五线谱的。不过因为我们学的是吉他,目前来说就先不去识五线谱上的音了。但是音符一定要很清楚,包括全音符、二分音符、四分音符、八分音符、十六分音符、附点音符、连线音符。它们在吉他谱、五线谱和简谱的表现形式我们都要知道。

 

右手练习分解和扫弦,“分解”重点是锻炼右手手指的独立性和灵活度,要注意弹每一根弦时对应的手指一定要正确,不要为了方便打乱手指的位置。“扫弦”重点要注意的是扫弦的节奏和力度,有很多朋友扫弦的力度从头至尾都是一样的,这是不对的,要有弱拍和强拍的体现,弱拍时主要扫低音区,强拍则可以扫到中高音区,让你的扫弦听起来即柔和并且强弱分明,这样就正确了。

 

爬格子是我们学习吉他时需要练习熟练的一个技能,这个练习非常锻炼左右手每根手指的独立性与力量。练习半音阶时要注意的几点: 每根手指一定要靠近右边的品丝弹奏; 弹奏时每根手指一定不要张牙舞爪,幅度越小越好; 手掌不能贴到琴颈上,每一根手指的关节都要鼓起来。

 

我们还需要了解C大调的各级和弦,C大调各级和弦分别时: I:C ;II:Dm ; III:Em ; IV:F ; V:G ; VI:Am ;这六个和弦必须掌握,从它们的构成音和根音的位置都要在脑中非常的清晰。

 

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转载于:https://www.cnblogs.com/yizhitiedan/p/10966093.html

内容概要:本文详细介绍了扫描单分子定位显微镜(scanSMLM)技术及其在三维超分辨体积成像中的应用。scanSMLM通过电调透镜(ETL)实现快速轴向扫描,结合4f检测系统将不同焦平面的荧光信号聚焦到固定成像面,从而实现快速、大视场的三维超分辨成像。文章不仅涵盖了系统硬件的设计与实现,还提供了详细的软件代码实现,包括ETL控制、3D样本模拟、体积扫描、单分子定位、3D重建和分子聚类分析等功能。此外,文章还比较了循环扫描与常规扫描模式,展示了前者在光漂白效应上的优势,并通过荧光珠校准、肌动蛋白丝、线粒体网络和流感A病毒血凝素(HA)蛋白聚类的三维成像实验,验证了系统的性能和应用潜力。最后,文章深入探讨了HA蛋白聚类与病毒感染的关系,模拟了24小时内HA聚类的动态变化,提供了从分子到细胞尺度的多尺度分析能力。 适合人群:具备生物学、物理学或工程学背景,对超分辨显微成像技术感兴趣的科研人员,尤其是从事细胞生物学、病毒学或光学成像研究的科学家和技术人员。 使用场景及目标:①理解和掌握scanSMLM技术的工作原理及其在三维超分辨成像中的应用;②学习如何通过Python代码实现完整的scanSMLM系统,包括硬件控制、图像采集、3D重建和数据分析;③应用于单分子水平研究细胞内结构和动态过程,如病毒入侵机制、蛋白质聚类等。 其他说明:本文提供的代码不仅实现了scanSMLM系统的完整工作流程,还涵盖了多种超分辨成像技术的模拟和比较,如STED、GSDIM等。此外,文章还强调了系统在硬件改动小、成像速度快等方面的优势,为研究人员提供了从理论到实践的全面指导。
内容概要:本文详细介绍了基于Seggiani提出的渣层计算模型,针对Prenflo气流床气化炉中炉渣的积累和流动进行了模拟。模型不仅集成了三维代码以提供气化炉内部的温度和浓度分布,还探讨了操作条件变化对炉渣行为的影响。文章通过Python代码实现了模型的核心功能,包括炉渣粘度模型、流动速率计算、厚度更新、与三维模型的集成以及可视化展示。此外,还扩展了模型以考虑炉渣组成对特性的影响,并引入了Bingham流体模型,更精确地描述了含未溶解颗粒的熔渣流动。最后,通过实例展示了氧气-蒸汽流量增加2%时的动态响应,分析了温度、流动特性和渣层分布的变化。 适合人群:从事煤气化技术研究的专业人士、化工过程模拟工程师、以及对工业气化炉操作优化感兴趣的科研人员。 使用场景及目标:①评估不同操作条件下气化炉内炉渣的行为变化;②预测并优化气化炉的操作参数(如温度、氧煤比等),以防止炉渣堵塞;③为工业气化炉的设计和操作提供理论支持和技术指导。 其他说明:该模型的实现基于理论公式和经验数据,为确保模型准确性,实际应用中需要根据具体气化炉的数据进行参数校准。模型还考虑了多个物理场的耦合,包括质量、动量和能量守恒方程,能够模拟不同操作条件下的渣层演变。此外,提供了稳态求解器和动态模拟工具,可用于扰动测试和工业应用案例分析。
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