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Lisp插件的动态偏移.lsp

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简介:
Lisp插件的动态偏移.lsp是一款专为AutoCAD用户设计的LISP程序插件,能够实现图形对象的智能动态偏移功能,提高绘图效率和精确度。 AutoCAD二次开发插件使用LISP语言编写,支持直线、曲线、多段线、圆弧的绘制,并且可以进行点选和框选同时偏移操作。

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客服
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  • Lisp.lsp
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    Lisp插件的动态偏移.lsp是一款专为AutoCAD用户设计的LISP程序插件,能够实现图形对象的智能动态偏移功能,提高绘图效率和精确度。 AutoCAD二次开发插件使用LISP语言编写,支持直线、曲线、多段线、圆弧的绘制,并且可以进行点选和框选同时偏移操作。
  • lisp_批量CAD_
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    LISP偏移_批量偏移CAD是一款专为AutoCAD用户设计的LISP程序,能够高效地进行大批量图形对象的精确移动和调整,极大提升绘图效率。 在CAD中,可以使用批量偏移对象的LISP源码来提高工作效率。有需要的话可以通过命令“pppp”下载相关代码。
  • LSP-Pyright:基于LSPPyright
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    LSP-Pyright是一款基于语言服务器协议(LSP)开发的Python代码分析插件,它利用Pyright引擎提供强大的类型检查和智能提示功能,帮助开发者提高编码效率和代码质量。 lsp-pyright 是在 lsp 模式下使用的 pyright。
  • LSP集合
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    LSP插件集合是一款集成了多种编程语言支持插件(Language Server Protocol plugins)的扩展包,旨在为开发者提供统一且高效的代码编辑体验。该集合涵盖了从Python、JavaScript到TypeScript等众多流行语言的支持,通过集成式的服务和智能提示功能极大地提升了开发效率与代码质量。 CAD坐标标注插件在CAD内输入XY即可使用,方便快捷,让绘图更加轻松愉快。
  • CAD LSP合集.rar
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    本资源包包含一系列针对AutoCAD用户的LISP程序插件,旨在提高绘图效率和自动化处理能力。适合专业人士下载使用。 OmapCAD插件集成了发送所选对象到奥维地图、加载在线底图、下载底图至本地、下载高程数据(DEM)、设置关联点以及断面参数等功能。
  • 永俊CAD Lisp
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    永俊CAD Lisp小插件是一款专为AutoCAD用户设计的高效辅助工具集合,包含多种实用脚本,旨在提升绘图效率和精确度。 自己编写的风管分节命令如下: **yjbz**: 分节标注功能,用于将第一点到第二点之间的距离按需分割成指定长度(500毫米以下或两点间距离小于所需长度时无法使用)。此功能会把结果标示在图纸上。该命令主要用于帮助用户按照需求对风管进行分段。 **yjgetr**: 此命令用于绘制三通或弯头的R线,便于从设计图中提取信息。操作方法是点击风管口径处,系统会在两侧自动画出所需的长度线条。 **yjtq**: 提取并选择特定属性(如图层、文字等)的所有图形元素进行筛选处理,可以执行移动、复制或删除等动作,并在整个图像范围内查找符合条件的项目。 **yjyb**: 此命令用于选定区域内的线段标注操作。实现一键式快速标记功能,方便用户高效完成任务。 **yjzjj**: 通过已知的角度、偏心距以及口径和弯头半径信息来计算风管中间节的具体长度。 **yjswan**: 当需要改造旧管道时使用此命令,它可以自动求出需割除的部分长度及斜边尺寸,并绘制相应图形。
  • CAD 数字相加.lsp
    优质
    数字相加.lsp是一款专为AutoCAD用户设计的实用型LISP插件。此插件简化了在绘图过程中进行数值计算的操作流程,支持快速便捷地对所选对象属性值或坐标数据执行求和运算,提升工作效率。 数字相加.lsp 是一个可以将数字直接相加的程序。
  • CAD常用LSP.zip_CAD LSP命令大全_CAD LSP_test1.lsp
    优质
    本资源包包含了多种实用的AutoCAD LISP(.lsp)文件,提供一系列自动化和定制化的绘图工具及命令,旨在提升设计效率。 插件命令快捷键说明: 1. CC 尺寸 2. BX 变虚 3. BS 变实 4. BL 比例 5. ZD 折断线 6. YC 引出线 7. BG 标高 8. TM 图名 9. SM 索引图名 10. PM 剖面符号 11. PS 剖切索引 12. SY 索引符号
  • RTM matlab_RTMmatlab_rtm_RTM逆时_RTM逆时
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    RTM逆时偏移(Reverse Time Migration, RTM)是地震数据处理中的一种高级成像技术,利用MATLAB实现其算法可以提高地下地质结构的解析度和准确性。该方法通过模拟地震波的双向传播过程来生成高分辨率的地球内部图像,尤其适用于复杂地层结构的研究与分析。 逆时偏移(Reverse Time Migration, RTM)是地震成像技术中的重要方法,在石油勘探领域广泛应用。在MATLAB环境下实现RTM,可以利用相关的工具或代码库来完成。本段落将详细介绍逆时偏移的基本概念、成像条件以及在MATLAB中实施的关键步骤。 一、逆时偏移(RTM)基本原理 逆时偏移是一种基于波动方程的成像技术,其主要目的是通过模拟地震波在地下的传播过程,将接收到的地震记录反向传播回地震源位置,从而生成地下结构的高分辨率图像。相比传统的时间偏移方法,RTM能够更准确地反映复杂地质构造中的细节信息,因为它考虑到地震波的双向传播特性。 二、互相关成像条件 在逆时偏移中选择合适的成像条件对于最终得到高质量的成像是至关重要的。其中一种常用的策略是采用互相关成像条件(Cross-correlation Imaging Condition)。这种技术通过计算接收信号与模拟反向传播波形之间的互相关函数来确定最佳匹配点,即地震反射事件的具体位置。 三、MATLAB实现关键步骤 1. 数据预处理:对原始地震数据进行各种预处理操作,如去噪、滤波和归一化等,以提高信噪比并保证数据的质量。 2. 模型构建:根据地质资料建立地球物理模型(包括速度模型和阻抗模型),用于计算地震波的传播路径。 3. 射线追踪:使用MATLAB中的射线追踪算法确定地震波在地下介质中的具体传播路线。 4. 波动方程求解:采用有限差分法、谱元法或有限元法等数值方法来解决波动方程,模拟地震波的传播过程。 5. 逆时偏移计算:将记录到的实际地震数据与通过反向时间推进得到的数据进行互相关分析,以确定最佳匹配点并形成最终图像。 6. 成像后处理:对生成的成像结果执行各种后期处理操作(如平滑、对比度增强等),进一步提升成像的质量。 在提供的代码文件中,“pml_2d.m”可能用于设置无反射边界条件,而“mig_2d.m”则可能是包含实际逆时偏移计算过程的脚本。通过深入理解这些程序并结合MATLAB强大的数值计算能力,可以实现精确的地震成像,并揭示地下地质结构的关键特征。 这种方法对于石油勘探和地球物理研究具有重要意义。
  • 线长统计CADLISP程序
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    线长统计CAD插件LISP程序是一款专为AutoCAD用户设计的高效工具,能够快速准确地计算图纸中指定对象或整个图层的所有线条长度,极大提升了工程制图和项目管理的工作效率。 挺好用的线长统计工具。