b'a循环代码n nite eld f上的长度为n或f的f,带有发电机多项式g(x),其中g(x)必须划分x n,是所有b的集合,使得g(x)将b(x)划分为b(x)。,但是x n的零是i的全部i 当且仅当B [i] = 0 for I J时,B是一个代码字。 尤其是blahut [],[]显示了这种方法在研究循环代码方面的力量。 使DFT在编码中有用的是它与序列的线性复杂性的关系。 s 0的线性复杂性s 0; s ::: s n [允许n = n =]是最短的线性反馈移位寄存器(LFSR)的长度L,最初用S 0加载时; s ::: s l,将整个序列作为其输出[]产生。 与DFT的连接隐含在[]中,并在[]中证明是以下内容。”当且仅当B [i] = 0 for I J时,B是一个代码字。尤其是blahut [],[]显示了这种方法在研究循环代码方面的力量。使DFT在编码中有用的是它与序列的线性复杂性的关系。s 0的线性复杂性s 0; s ::: s n [允许n = n =]是最短的线性反馈移位寄存器(LFSR)的长度L,最初用S 0加载时; s ::: s l,将整个序列作为其输出[]产生。与DFT的连接隐含在[]中,并在[]中证明是以下内容。”
人们对未来二氧化碳在地球上的预测负面影响越来越担心。这种关注点引起了人们对城市绿空间潜力有助于降低大气碳水平的兴趣。这项研究量化了与Greenspace相关的碳存储和城市住宅景观的年度碳漏斗。为了详细的量化,这项研究的规模仅限于芝加哥西北部的两个住宅区,在植被覆盖中有显着的不同。在绿空间面积和植被覆盖范围的两个区块之间的差异差异导致总碳储存和年度碳吸收的差异很大。greenspace中的总碳储存约为研究块1的greenspace的26·15 kg/m 2,greenspace的23·20 kg/m 2在第2块中。在第1块中占土壤碳的总计约78·7%,块2。第1和第2块中的树木和灌木分别占20·8%和10·6%。在两个块中,草和其他草本植物中的碳存储大约为0·5-0·7%。所有Greenspace组件对研究块的全年净碳输入均为greenspace的0·49 kg/m 2的区域,在第1块和0·32 kg/m 2的Greenspace区域2。从两种住宅景观的绿色空间中释放的主要净碳释放是从草维护的。Greenspace规划和管理策略被探索以最大程度地减少碳释放并最大化碳吸收。 1995Academic Press LimitedGreenspace规划和管理策略被探索以最大程度地减少碳释放并最大化碳吸收。1995Academic Press Limited