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SuperMap iDesktop软件的入门指南。

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简介:
SuperMap iDesktop系列软件是一款高度模块化的桌面地理信息系统(GIS)应用与开发平台,它包含了高级版、专业版和标准版三种不同的版本,并集成了二维与三维数据处理、精美制图以及强大的数据分析等多种功能。该平台能够便捷地访问在线地图服务资源,同时支持数据的共享、资源的共享以及各类模板的云端分享。此外,SuperMap iDesktop还具备利用.NET环境进行插件式扩展开发的强大能力,从而能够快速地根据行业需求进行定制化开发,构建专属的行业应用系统。本教程共包含14章内容,涵盖了地理信息系统的基础知识、制图技术以及数据分析方法等关键领域,该教程的编写基于SuperMap iDesktop 7C (2015) v7.1.2版本,并且将根据软件版本的更新进行持续完善和升级。

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客服
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  • SuperMap iDesktop
    优质
    《SuperMap iDesktop入门指南》是一本专为地理信息系统初学者设计的学习手册,详细介绍了如何使用SuperMap iDesktop进行地图制作、空间分析等基本操作。适合GIS领域的学生和从业人员阅读参考。 SuperMap iDesktop系列软件是一款插件式桌面GIS应用与开发平台,提供高级版、专业版和标准版三个版本。该平台具备二三维一体化的数据处理、制图及分析等功能,并支持访问在线地图数据服务以及将数据、资源和模板分享至云端。此外,它还支持在.NET环境中进行插件式的扩展开发,能够快速定制行业应用系统。 本教程包含14章内容,涵盖了GIS的基础知识、制图和分析等方面的知识点。该教程是基于SuperMap iDesktop 7C(2015) v7.1.2版本编写的,并且后续会根据软件的新版本进行更新。
  • SuperMap-iDesktop
    优质
    《SuperMap-iDesktop入门指南》旨在为初次使用SuperMap iDesktop软件的用户提供全面指导,涵盖基本操作、数据处理及项目管理等核心内容。帮助用户快速掌握GIS应用开发技能。 超图基础教程分为两部分,共十四章。但该教程不含练习数据,请自行下载。
  • SuperMap iDesktop 10i 用户
    优质
    《SuperMap iDesktop 10i用户指南》为用户提供详细的软件操作手册,涵盖从数据处理到空间分析的各项功能介绍与实践指导。 SuperMap iDesktop 10i 是一款专业的地理信息系统软件,提供了全面的数据处理、分析及可视化功能。帮助文档详细介绍了如何使用该软件的各项功能和技术细节,旨在为用户提供详尽的操作指南和支持,以便更好地利用 SuperMap iDesktop 10i 进行空间数据管理和应用开发工作。
  • SuperMap iMobile - 手机端数据导
    优质
    本指南为初学者提供全面指导,详细讲解如何在手机应用中使用SuperMap iMobile进行地图和空间数据的高效导入与管理。 SuperMap iMobile入门教程中的手机端待导入的完整数据用于测试Demo运行。本资源包括示例数据、License文件、缓存文件夹。License文件申请于2020年5月15日,预计在2020年8月15日到期,仅限用于测试入门Demo和学习使用,请勿作其他用途。
  • Keil
    优质
    《Keil软件入门指南》是一本专为初学者设计的手册,旨在介绍如何使用Keil进行嵌入式系统的开发。书中详细讲解了Keil MDK的基本操作和项目管理技巧,并通过实例引导读者掌握C语言编程在微控制器上的应用,是学习嵌入式系统开发的实用教程。 这里提供一个关于Keil软件使用的简单介绍,有需要的朋友可以参考一下。
  • VASP
    优质
    《VASP软件包入门指南》旨在为初学者提供详细的指导和实用的操作步骤,帮助读者快速掌握VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)这一强大的材料模拟工具。通过本书的学习,用户能够运用VASP进行固体物理、化学及纳米技术等领域的计算研究。 对于初学者来说,了解VASP软件包最基础的使用方法是快速入门的关键。这里提供一份指南,帮助你以最快的方式掌握VASP的基本操作技巧。这份资料旨在让新手能够迅速上手,并开始利用VASP进行材料科学相关的计算工作。
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    《犀牛软件入门指南》是一本全面介绍如何使用犀牛软件进行3D建模和设计的学习资料,适合初学者快速掌握软件基本操作与高级技巧。 这是一份详细的犀牛初级使用教程,包含对软件的全面介绍,非常适合新手学习。
  • Keil uVision4
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    《Keil uVision4软件入门指南》是一本针对初学者设计的手册,旨在帮助读者快速掌握使用uVision4进行嵌入式系统开发的基本技能和技巧。 使用汇编语言或C语言编写程序需要通过编译器将其转换为机器码,并最终生成HEX可执行文件以供单片机加载运行。KEIL uVISION是众多单片机开发软件中的佼佼者,它支持多种MCS51架构芯片乃至ARM处理器的开发需求。该软件集成了编辑、编译和仿真等多种功能于一体,其界面与微软VC++类似,操作友好且易于上手,在程序调试及模拟测试方面表现出色。因此,许多从事51单片机应用开发的专业工程师以及业余爱好者都非常青睐这款工具。
  • VASP
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    《VASP软件包入门指南》旨在为初学者提供一套全面而简明的教程和实例,帮助读者快速掌握VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)这一强大的第一性原理计算工具。适用于材料科学、物理及化学领域的研究者与学生。 ### VASP软件包使用入门 #### 一、VASP简介 VASP (Vienna Ab-initio Simulation Package) 是一个广泛使用的量子力学软件包,在材料科学领域的第一性原理计算中应用广泛。它能够执行多种类型的计算,包括但不限于能带结构分析、电子结构研究、几何优化以及分子动力学模拟等任务。此外,VASP支持超软赝势(US-PP)和投影增广波方法(PAW)等多种势函数方法,并且可以处理自旋轨道耦合效应等复杂的物理现象。 #### 二、VASP的基本组成部分 ##### 1. INCAR 文件 INCAR文件是用于定义计算参数和设置的输入文件之一。例如: - **ENCUT**:控制平面波截断能量。 - **PREC**:设定计算精度。 - **EDIFF** 和 **EDIFFG**:确定收敛标准。 - **ISTART** 和 **ICHARG**:指定初始电荷密度如何被初始化。 - **GGA** 和 **VOSKOWN**:选择泛函类型。 - **ISIF**:决定哪些自由度在几何优化过程中会被改变。 - **ISMEAR** 和 **SIGMA**:控制费米分布函数的宽度。 - **RWIGS**:定义Wigner-Seitz半径。 ##### 2. POTCAR 文件 POTCAR文件包含了材料中每个原子的赝势信息。对于不同的元素,需要使用相应的POTCAR文件。 ##### 3. POSCAR 文件 POSCAR文件定义了系统的晶格常数、原子种类和位置等信息。 ##### 4. KPOINTS 文件 KPOINTS文件用于指定布里渊区内的采样点(k-point网格),这对于计算能带结构和态密度至关重要。 #### 三、VASP的输出文件 ##### 1. OUTCAR 文件 OUTCAR文件包含了大量的输出信息,包括迭代过程中的能量变化、最终的原子位置、力和应力张量等。 ##### 2. CHGCAR 和 CHG 文件 这些文件存储了计算得到的电荷密度信息,可用于分析电子结构。 ##### 3. DOSCAR 文件 DOSCAR文件记录了态密度信息,通过它可以绘制出态密度图。 ##### 4. EIGENVAL 文件 此文件包含了能带结构信息,可用于进行能带分析。 #### 四、关键参数详解 ##### 1. ENCUT **ENCUT** 参数决定了平面波截断能量的大小。增大该值可以提高计算精度,但同时也会增加计算成本。 ##### 2. PREC **PREC** 设置了计算精度,可以选择 Normal (N) 或 Accurate (A) 模式。对于更精确的结果,建议选择 Accurate 模式。 ##### 3. EDIFF 和 EDIFFG 这两个参数分别用于设置能量和力的收敛标准。减小这些值可以提高收敛精度,但也可能增加计算时间。 ##### 4. ISTART 和 ICHARG **ISTART** 参数指定了VASP从哪里开始计算。如果设为0,则从头开始;若设为1,则使用之前计算的CHGCAR作为初始电荷密度。而 **ICHARG** 则用于指定初始电荷密度如何被初始化。 ##### 5. GGA 和 VOSKOWN 这些参数用于选择泛函类型,例如GGA泛函可以更好地描述某些材料的性质。 ##### 6. ISIF **ISIF** 参数决定了哪些自由度会在几何优化过程中被考虑。例如,ISIF = 2 表示只优化形状;而ISIF = 3 则表示同时优化体积和形状。 ##### 7. ISMEAR 和 SIGMA 这两个参数控制费米分布函数的宽度,从而影响能带结构的平滑程度。 ##### 8. RWIGS **RWIGS** 参数定义了每个原子周围的Wigner-Seitz半径,在某些特定类型的计算中非常重要。 #### 五、K-point网格设置 合理地设置k-point网格对于进行能带结构或态密度计算至关重要。通常情况下,使用自动网格生成器(如Monkhorst-Pack 网格)是一种常用的方法。 #### 六、特殊功能与技术 ##### 1. 超级单元和缺陷计算 为了研究材料中的缺陷,可以通过构建超级单元来模拟这些缺陷,并利用VASP进行计算。 ##### 2. 带隙校正 对于某些材料,使用HSE06泛函或其他方法可以对由VASP计算得到的带隙偏小的情况进行修正。 ##### 3. 超级表面和表面性质 研究表面性质时需要构建合适的表面模型,并利用VASP进行计算。这涉及到如何正确设置真空层厚度等问题。 #### 七、后处理工具 VAS