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함수 time(NULL)은 1970년 1월 1일 이후 현
재까지 경과된 시간을 초 단위로 반환하는 함수입니
다. 컴퓨터의 시간이 변할 때마다 난수 값이 변하기
때문에 사용합니다. 그리고 time(NULL)을 사용하기
위해 시간관련 헤더파일인 time.h를 사용합
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함수가 반환하는
값이 난수집합의 처음으로 돌아가게 되어 같은 값을 반환하게 됩니다.
그리고 함수 time(NULL)은 1970년 1월 1일 이후 현재까지 경과된
시간을 초 단위로 반환하는 함수입니다. 1초가 지날때마다 난수 값이
변하기 때문에 좋은
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단위중량
습윤상태무게 [gf] / 습윤단위중량 [gf/cm3]
함수비[%]
:(습윤시료+용기)무게[gf}
:(노건조시료+용기)무계[gf}
:용기무게[gf]
:물의 무게[gf]
:노건조시료 무게[gf]
[%]
용기번호, = [gf],
[gf] [gf],
[gf] [gf],
[gf]
용기번호, = [gf],
[gf] [gf],
[gf] [gf],
[g
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단위 임펄스열로 표본화하면 임펄스열이 된다.
아날로그 신호 s(t)의 표본화 ss(t)는 다음과 같이 단위 임펄스열 을 곱함으로써 이루어진다.
여기서 Ts는 표본화 간격이며, 는 단위 임펄스 함수이다.
표본화된 신호 ss(t) 의 스펙트럼 를 구하기 위
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함수
C(C++) 와 FORTRAN 은 문자열 인수를 ㅊ퍼리;하는 방법이 다르다.(같은 FORTRAN의 경우라도 컴파일러에 따라 함수에 문자열을 전달하는 방법에 차이가 있다.) fortran에서는 문자열을 전달할 때 자체의 문자열 데이터뿐 아니라 전달되는 문자열의
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전달되었을 때, 다음 프로그램의 출력을 써라.
void InOrder (int x, int& y){
if(y > x){
++x;
--y;
cout << x << " "<< y <<endl;
InOrder(x, y);
cout << x << " "<< y <<endl;
}
}
=> InOrder 함수는 x의 값을 복사하고 y의 주소값을 넘겼다.
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함수: 한 단위 투입물의 증가에 대한 산출물의 증가분. 생산함수의 기울기
Law of diminishing marginal returns: 한계 수확량이 감소함. 초기에는 인력의 전문화로 인해 생산성이 향상하나 인력이 더 투입되면 점차 생산성이 하락
2.2 비용함수
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전달하여 멤버 함수를 호출하기 때문에, 멤버 함수를 실행하기 위해서 메시지 상자를 관리하기 위한 복잡한 패킷 교환을 필요로 한다. 이는 객체의 생성과 그 멤버 함수의 호출이 빈번한 응용에서는 심각한 부담을 유발할 수 있는 가능성이
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것으로 생각이 되나, 채취 시료의 자 갈의 함량이 적어서 그 값을 무시하고 계산하였다.
■ Conclusion
1) 습윤단위중량이 2.13, 함수비 12.35%로 건조단위 중량이 1.90t/m3 최대건조밀도 1.96이다.
2) 상대다짐도는 96.81%로 현장에서의 다짐도는 우수하다
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단위중량
1.609
95% 최대함수비
6.84%
습윤단위중량
1.719
흙+물의 무게
1687.68g
흙의 무게
1579.63g
물의 무게
108.05g
한 층당 흙의 무게
526.54g
한 층당 물의 무게
36.02g
- 흙, 물 무게 구하기
습윤단위중량
(1+95%최대함수비)95%최대건조단위중량
= (1+6.84)1.60
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