股票坐标怎么翻转

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股票 指标公式反转 镜像

1平滑异同平均线指标——MACDMACD指标又叫指数平滑异同移动平均线,是由查拉尔•阿佩尔(Gerald Apple)所创造的,是一种研判股票买卖时机、跟踪股价运行趋势的技术分析工具。

第一节 MACD指标的原理和计算方法一、MACD指标的原理MACD指标是根据均线的构造原理,对股票价格的收盘价进行平滑处理,求出算术平均值以后再进行计算,是一种趋向类指标。

MACD指标是运用快速(短期)和慢速(长期)移动平均线及其聚合与分离的征兆,加以双重平滑运算。

而根据移动平均线原理发展出来的MACD,一则去除了移动平均线频繁发出假信号的缺陷,二则保留了移动平均线的效果,因此,MACD指标具有均线趋势性、稳重性、安定性等特点,是用来研判买卖股票的时机,预测股票价格涨跌的技术分析指标 。

MACD指标主要是通过EMA、DIF和DEA(或叫MACD、DEM)这三值之间关系的研判,DIF和DEA连接起来的移动平均线的研判以及DIF减去DEM值而绘制成的柱状图(BAR)的研判等来分析判断行情,预测股价中短期趋势的主要的股市技术分析指标。

其中,DIF是核心,DEA是辅助。

DIF是快速平滑移动平均线(EMA1)和慢速平滑移动平均线(EMA2)的差。

BAR柱状图在股市技术软件上是用红柱和绿柱的收缩来研判行情。

二、MACD指标的计算方法MACD在应用上,首先计算出快速移动平均线(即EMA1)和慢速移动平均线(即EMA2),以此两个数值,来作为测量两者(快慢速线)间的离差值(DIF)的依据,然后再求DIF的N周期的平滑移动平均线DEA(也叫MACD、DEM)线。

以EMA1的参数为12日,EMA2的参数为26日,DIF的参数为9日为例来看看MACD的计算过程1、计算移动平均值(EMA)12日EMA的算式为EMA(12)=前一日EMA(12)*11/13+今日收盘价*2/1326日EMA的算式为EMA(26)=前一日EMA(26)*25/27+今日收盘价*2/272、计算离差值(DIF)DIF=今日EMA(12)-今日EMA(26)3、计算DIF的9日EMA根据离差值计算其9日的EMA,即离差平均值,是所求的MACD值。

为了不与指标原名相混淆,此值又名DEA或DEM。

今日DEA(MACD)=前一日DEA*8/10+今日DIF*2/10计算出的DIF和DEA的数值均为正值或负值。

理论上,在持续的涨势中,12日EMA线在26日 EMA线之上,其间的正离差值(+DIF)会越来越大;反之,在跌势中离差值可能变为负数(—DIF),也会越来越大,而在行情开始好转时,正负离差值将会缩小。

指标MACD正是利用正负的离差值(±DIF)与离差值的N日平均线(N日EMA)的交叉信号作为买卖信号的依据,即再度以快慢速移动线的交叉原理来分析买卖信号。

另外,MACD指标在股市软件上还有个辅助指标——BAR柱状线,其公式为:BAR=2*(DIF-DEA),我们还是可以利用BAR柱状线的收缩来决定买卖时机。

离差值DIF和离差平均值DEA是研判MACD的主要工具。

其计算方法比较烦琐,由于目前这些计算值都会在股市分析软件上由计算机自动完成,因此,投资者只要了解其运算过程即可,而更重要的是掌握它的研判功能。

另外,和其他指标的计算一样,由于选用的计算周期的不同,MACD指标也包括日MACD指标、周MACD指标、月MACD指标年MACD指标以及分钟MACD指标等各种类型。

经常被用于股市研判的是日MACD指标和周MACD指标。

虽然它们的计算时的取值有所不同,但基本的计算方法一样。

在实践中,将各点的 DIF和DEA(MACD)连接起来就会形成在零轴上下移动的两条快速(短期)和慢速(长期)线,此即为MACD图。

第二节 MACD指标的一般研判标准MACD指标是市场上绝大多数投资者熟知的分析工具,但在具体运用时,投资者可能会觉得MACD指标的运用的准确性、实效性、可操作性上有很多茫然的地方,有时会发现用从书上学来的MACD指标的分析方法和技巧去研判股票走势,所得出的结论往往和实际走势存在着特别大的差异,甚至会得出相反的结果。

这其中的主要原因是市场上绝大多数论述股市技术分析的书中关于MACD的论述只局限在表面的层次,只介绍MACD的一般分析原理和方法,而对MACD分析指标的一些特定的内涵和分析技巧的介绍鲜有涉及。

本节将在介绍MACD指标的一般研判技巧和分析方法基础上,详细阐述MACD的特殊研判原理和功能。

MACD指标的一般研判标准主要是围绕快速和慢速两条均线及红、绿柱线状况和它们的形态展开。

一般分析方法主要包括DIF和MACD值及它们所处的位置、DIF和MACD的交叉情况、红柱状的收缩情况和MACD图形的形态这四个大的方面分析。

一、DIF和MACD的值及线的位置1、当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)并向上移动时,一般表示为股市处于多头行情中,可以买入或持股;2、当DIF和MACD均小于0(即在图形上表示为它们处于零线以下)并向下移动时,一般表示为股市处于空头行情中,可以卖出股票或观望。

3、当DIF和MACD均大于0(即在图形上表示为它们处于零线以上)但都向下移动时,一般表示为股票行情处于退潮阶段,股票将下跌,可以卖出股票...

如何调整工件坐标原点

在中国准确说应该叫指北针,在南半球才会叫指南针。

80式指北针说明,功能基本都有,可以做参考:一、用途“80”式五用指北针装有罗盘、距离固定器、里程机构、俯仰机构及坐标梯尺等。

具有测定方位、距离、俯仰角、地图上的里程、坐标及绘制简单地图之功用。

本指北针方位及俯仰测量涂有夜光标志,以供夜间作业使用。

二、结构、性能1.方位测量机构:由罗盘、方位框、瞄准器及瞄准玻璃等组成。

方位分划外圈为60—00密位分划制,单位为0—50密位;内圈为360º分划制,单位为5º。

方位指示精度为0—25密位。

2.距离估定器:有瞄准器及瞄准玻璃等组成。

瞄准玻璃上刻有距离估定线及密位分划线。

当壳盖与壳身之测距定位线相对准,瞄准器处于垂直位置时,距离固定线与瞄准器组成10:1之比例测距固定器;密位分划线与瞄准器组成密位测距估定器。

距离估定器的测距精度为5%。

3.俯仰角测量机构:由俯仰瞄准器、俯仰摆及锁紧机构等组成。

其量程为±90º、单位为5º。

俯仰角测量精度为2.5º。

4.里程测量机构:由里程测量表轮、里程表、里程表针及齿轮系等组成。

里程表有1:100000;1:50000;1:25000三种分划,单位为公里。

里程测量精度为2%。

5.坐标梯尺:由相互垂直的两组测尺组成。

长尺80mm;短尺20mm。

单位1mm。

坐标梯尺测量精度为0.5mm。

三、基本用法介绍1.测方位角:以判定方位、标定地图、指示目标等。

例一:测站立点至目标的磁方位角。

打开指北针,使壳盖至最大位置,将指北针托平,(单眼紧贴瞄准器)调整瞄准器的角度,使透过放大镜能清晰的看清方位指标线及所对应的分划值。

瞄准时通过瞄准器上的长缝和瞄准线瞄准目标,此时方位指标线所对应的密位分划值,即为站立点至目标的磁方位角。

例二:标定地图—使地图上北方与现地正北方向一致。

展平地图,将指北针坐标梯尺长边与地图上磁北方向线(即地图中的PP\'虚线)密合,此时坐标梯尺始端应指向地图下方,转动地图,使指北针方位指标线对应值指示为零。

此时地图即已标定。

例三:利用地图量测站立点至目标的磁方位角。

按例二方法先将地图标定,使指北针坐标梯尺长边通过站立点和目标两点或这两点延长线,坐标梯尺的始端应指向站立点。

此时方位指标线所对应之密位分划值即为站立点至目标的磁方位角。

2.估测距离:① 已知北侧目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离。

根据目标间隔在瞄准玻璃上所占的大小,可按10:1的比例公式或密位公式来估算距离。

比例公式:立足点至目标的距离(米)=目标间隔宽度(米)x 10 / 目标占两估定线宽度的倍数密位公式:立足点至目标的距离(米)=目标间隔宽度(米)x 1000 / 目标所占的密位数例四:已知前方目标高压电杆之间隔为50米,电杆高为8米,试用比例测距或密位测距两种方法,估测目标至站立点间的距离。

打开指北针,使壳盖与壳身之测距定位线对准,将瞄准器置于垂直位置,用单眼紧贴瞄准器长槽,通过瞄准玻璃上的分划线观察目标。

如图一所示,测得两电杆之间隔(50米)占两估定线宽度的倍数为1.25,通过比例公式可求得:立足点至电杆的距离=50X10/1.25=400 米如图二所示,测的电杆之高(8米)占密位分划线两小格(20密位),通过密位公式可求得:立足点至电杆的距离=8X1000/20=400 米② 未知被测目标的间隔,估测目标至站立点之间的距离。

例五:如图三所示,在河彼岸有敌阵地新建暗堡,估测暗堡至站立点之间的距离。

打开指北针,测的目标至站立点的磁方位角为45—20密位,在垂直于目标的方向寻找一辅助点,使目标至辅助点的磁方位角之值在原来的基础上变化1—00密位,例向右当测得辅助点至目标的磁方位角为44—20密位。

此时用步测法或其他方法,若测得辅助点到立足点的距离为40米,则站立点到目标的距离为其十倍,即400米。

注:按上述方法测距,如再减少5%、如400米-400X5%=380米,此时测距精度能提高2%左右。

3.测俯仰角及校准水平:用俯仰瞄准器直接瞄准目标,来测量站立点至目标的俯角或仰角。

还可以将指北针的坐标梯尺(长尺)朝下,立于某一平面上,测量该平面倾斜的角度,或校准该平面,使之处于水平位置。

例六:测量站立点至山坡目标之仰角。

手拿指北针,用中指压下按键,同时通过俯仰瞄准器瞄准目标,待3-5秒钟以后,中指脱开按键,锁紧机构即将被测角度锁定。

通过俯仰放大镜即可读取所测得的仰角,指示为30º。

则站立点至该山坡目标的仰角为30º。

4.量测地图上任意两点之里程:不同比例尺之地图,其方里网边长及实地距离之关系,及计算公式:1:25,000地图:距离=量的毫米数x100/4 (公尺)1:50,000地图:距离=量的毫米数x100/2 (公尺)1:100,000地图:距离=量的毫米数x100 (公尺)例七:量测地图上的甲乙两地之直线距离。

(地图比例尺1:50,000)将坐标梯尺始端对准甲地,量的甲乙两地间的长度为68毫米。

代入公式距离=68x100/2=3400 米责甲乙两地间的直线距离为3400米。

例八:量测沿某公路上甲乙两地之行军路程。

(地图比例尺1:50000)转动里程轮,消除其空迥,使里程表针的指示为零,然后是令程轮沿公路滚动...

配光曲线图怎么看,详细点,初学者

如何看配光曲线图 任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,通常我们用纵坐标来表示照明灯具的光强分布,以坐标原点为中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。

因为大部份的灯具的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。

所以,通过灯具轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明照明灯具在整个空间的分布就够了。

如果照明灯具发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的荧光灯具,则需要用若干测光平面的光强度分布曲线来说明空间光分布。

取同灯具长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为C0平面,与C0平面垂直且通过灯具中心的下垂线的平面为C90平面。

至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称灯具的空间配光。

为了便于对各种照明灯具的光分布特性进行比较,统一规定以光通量为1000流明(lm)的假想光源来提供光强分布数据。

因此,实际光强应是测光资料提供的光强值乘以光源实际光通量与1000之比。

照明灯具的光强分布是利用灯具的反光罩、透光棱镜、格栅或散光罩控制灯光实现的。

反射罩是灯具的基本控光部件,它的反射比越高,规则反射越强,控光能力越显著。

阳极氧化或抛光氧化铝、不锈钢板是常用的镜面发射材料。

按照规则反射定律对铝反射罩的几何形状、尺寸进行周密设计,安装时注意光源精确定位,便能获得各种需要的光分布。

格栅主要起遮蔽光源,减少直接眩光的作用。

透过格栅的光分布一般比较狭窄。

三平面配光曲线 二平面配光曲线 光强分布3D模拟图 C90平面 C0平面 配光曲线 .配光曲线的定义: 配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。

它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。

当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。

配光曲线的分类: 配光曲线按照其对称性质通常可分为:轴向对称、对称和非对称配光。

轴向对称:又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光。

对 称:当灯具C0°和C180°剖面配光对称,同时C90°和C270°剖面配光对称时,这样的配光曲线称为对称配光 非 对 称:就是指C0°- 180°和C90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。

配光曲线按照其光束角度通常可分为: 窄配光 ( 40°) 宽配光 (> 40°) 其实也没有严格的定义各个厂家的对宽、中、窄的定义也略有不同。

如何看配光曲线图 任何灯具在空间各方向上的发光强度都不一样,我们可以用数据或图形把照明灯具发光强度在空间的分布状况记录下来,通常我们用纵坐标来表示照明灯具的光强分布,以坐标原点为中心,把各方向上的发光强度用矢量标注出来,连接矢量的端点,即形成光强分布曲线,也叫配光曲线。

因为大部份的灯具的形状是轴对称的旋转体,其发光强度在空间的分布也是轴对称的。

所以,通过灯具轴线取任一平面,以该平面内的光强分布曲线来表明照明灯具在整个空间的分布就够了。

如果照明灯具发光强度在空间的分布是不对称的,例如长条形的荧光灯具,则需要用若干测光平面的光强度分布曲线来说明空间光分布。

取同灯具长轴相垂直的通过灯具中心下垂线的平面为C0平面,与C0平面垂直且通过灯具中心的下垂线的平面为C90平面。

至少要用C0、C90两个平面的光强分布说明非对称灯具的空间配光。

为了便于对各种照明灯具的光分布特性进行比较,统一规定以光通量为1000流明(lm)的假想光源来提供光强分布数据。

因此,实际光强应是测光资料提供的光强值乘以光源实际光通量与1000之比。

照明灯具的光强分布是利用灯具的反光罩、透光棱镜、格栅或散光罩控制灯光实现的。

反射罩是灯具的基本控光部件,它的反射比越高,规则反射越强,控光能力越显著。

阳极氧化或抛光氧化铝、不锈钢板是常用的镜面发射材料。

按照规则反射定律对铝反射罩的几何形状、尺寸进行周密设计,安装时注意光源精确定位,便能获得各种需要的光分布。

格栅主要起遮蔽光源,减少直接眩光的作用。

透过格栅的光分布一般比较狭窄。

新版配光曲线1、2、3……之初识配光曲线! 配光曲线的定义: 配光曲线其实就是表示一个灯具或光源发射出的光在空间中的分布情况。

它可以记录灯具的光通量、光源数量、功率、功率因数、灯具尺寸、灯具效率包括灯具制造商、型号的等信息。

当然最关键的还是记录了灯具在各个方向上的光强。

配光曲线的分类: 配光曲线按照其对称性质通常可分为:轴向对称、对称和非对称配光。

轴向对称:又被称为旋转对称,指各个方向上的配光曲线都是基本对称的,一般的筒灯、工矿灯都是这样的配光对 称:当灯具C0°和C180°剖面配光对称,同时C90°和C270°剖面配光对称时,这样的配光曲线称为对称配光 非 对 称:就是指C0°- 180°和C90°- 270°任意一个剖面配光不对称的情况。

配光曲线按照其光束角度通常可分为: 窄配光 ( 40°)...

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