设计代写|室内设计代写interior design代考|INTD1250
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室内设计是提高建筑物内部的艺术和科学,以便为使用该空间的人们实现更健康和更美观的环境。
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- (Generalized) Linear Models 广义线性模型
- Statistical Machine Learning 统计机器学习
- Longitudinal Data Analysis 纵向数据分析
- Foundations of Data Science 数据科学基础

设计代写|室内设计代写interior design代考|Paraline Drawings
Also known as axonometric, isometric, and oblique, paraline drawings are extremely useful to the designer as they represent the third dimension in ways that are parallel and measurable and combine plan, section, and elevation into a single drawing. The choice of angle will emphasize certain parts of the object; choosing the correct angle and projection method is essential to the success of the drawing as a communicative tool.
Oblique projections can be either plan- or elevation-based. Plan obliques allow for a true plan to be used in the construction of the drawing. The angle of view is also higher than in other projections. Elevation obliques draw a true elevation in the picture. For both, an angle is chosen to represent the volume of the object (usually 30 or 45 degrees), and the depth of the object is extruded from the picture plane. Oblique drawings often appear distorted and are compressed by a third or a half to restore proportion to the object.
Isometric, dimetric, and trimetric projections constitute the second classification of paraline drarwings, and all are referred to as axonometric drawings. In these, the angles from which the object is viewed is lower than in obliques. Often, plans and sections cannot be used as the basis of the drawing, as there is inherent distortion in each projection. In an isometric projection, the three axes of the object are equal in angle to the picture plane and are foreshortened equally. Because of this equality, isometric projection is the most popular of the axonometric types. A dimetric projection foreshortens two axes and the third is either elongated or shortened to prevent distortion. In a trimetric drawing, all axes are foreshortened by different amounts.
设计代写|室内设计代写interior design代考|Perspective Drawings
Interior perspective drawings do not differ in construction from their architectural counterparts, though their obvious focus on the interior makes the choice of reference point much easier. Care must be taken, however, not to distort the image by making the cone of vision too large an angle or the picture frame too wide.
$\begin{array}{ll}\text { Picture Plane (PP): Flat surface, always } & \text { Horizon Line, or eye height (HL): Locates } \ \text { perpendicular to the viewer’s center of vi- } & \text { the horizon as established by the viewer’s } \ \text { sion, on which the image in perspective is } & \text { height; it is typically projected from the verti- } \ \text { projected. } & \text { cal measuring line (ML). } \ \text { Station Point, or eye point (SP): Locates } & \text { Ground Line (GL): Represents the intersection } \ \text { the position and height of the viewer. } & \text { of the ground plane and the picture plane. }\end{array}$
Perhaps the most challenging and important decision any interior designer can make is the choice of computational software. Certainly, the design industry acknowledges and encourages particular standards; simultaneously, emerging technologies will always affect the way in which the design process is conceptualized, represented, and produced. Although many applications are now capable of multiple modes, they have been categorized into the groups that follow to provide a framework for selecting the best software to suit an individual or group practice.

室内设计代考
设计代写|室内设计代写interior design代考| Paraline Drawings
平行线绘图也称为轴测、等轴测和倾斜,对设计人员非常有用,因为它们以平行和可测量的方式表示第三维,并将平面、剖面和立面合并到单个绘图中。角度的选择将强调物体的某些部分;选择正确的角度和投影方法对于绘图作为交流工具的成功至关重要。
倾斜投影可以基于平面投影,也可以基于立面投影。平面倾斜允许在图形的构造中使用真正的平面。视角也高于其他投影。高程倾斜在图片中绘制真实高程。对于两者,选择一个角度来表示对象的体积(通常为 30 或 45 度),并从图像平面拉伸对象的深度。倾斜的绘图通常看起来扭曲,并被压缩三分之一或一半以恢复与对象的比例。
等轴测、二轴测和三轴测投影构成了参数线垂线的第二种分类,它们都称为轴测绘图。在这些情况下,观察对象的角度低于倾斜角度。通常,平面图和剖面不能用作绘图的基础,因为每个投影都存在固有的变形。在等轴测投影中,对象的三个轴与图像平面的角度相等,并且前缩相等。由于这种相等性,等轴测投影是最受欢迎的轴测类型。二轴投影将两个轴缩短,第三个轴被拉长或缩短以防止变形。在三角制绘图中,所有轴都按不同的量进行透视收缩。
设计代写|室内设计代写interior design代考| Perspective Drawings
室内透视图在建筑上与建筑同行没有区别,尽管它们对内部的明显关注使得参考点的选择变得更加容易。但是,必须注意不要使视锥角度太大或相框太宽而使图像失真。
图片平面 (PP):平面,始终 为地平线或眼睛高度 (HL): 垂直于观看者在视觉上建立的视界中心的位置 ,透视图像在其上是高度;它通常从顶点投影。 校准测量线 (ML)。 站点点或眼点 (SP):定位 地面线 (GL):表示查看 者的位置和高度的交叉点。 的接地平面和图片平面。
也许任何室内设计师都可以做出的最具挑战性和最重要的决定是计算软件的选择。当然,设计行业承认并鼓励特定的标准;同时,新兴技术将始终影响设计过程的概念化,表示和生产方式。尽管许多应用程序现在都支持多种模式,但它们已被分类到以下组中,以提供一个框架,用于选择适合个人或组实践的最佳软件。
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金融工程代写
金融工程是使用数学技术来解决金融问题。金融工程使用计算机科学、统计学、经济学和应用数学领域的工具和知识来解决当前的金融问题,以及设计新的和创新的金融产品。
非参数统计代写
非参数统计指的是一种统计方法,其中不假设数据来自于由少数参数决定的规定模型;这种模型的例子包括正态分布模型和线性回归模型。
广义线性模型代考
广义线性模型(GLM)归属统计学领域,是一种应用灵活的线性回归模型。该模型允许因变量的偏差分布有除了正态分布之外的其它分布。
术语 广义线性模型(GLM)通常是指给定连续和/或分类预测因素的连续响应变量的常规线性回归模型。它包括多元线性回归,以及方差分析和方差分析(仅含固定效应)。
有限元方法代写
有限元方法(FEM)是一种流行的方法,用于数值解决工程和数学建模中出现的微分方程。典型的问题领域包括结构分析、传热、流体流动、质量运输和电磁势等传统领域。
有限元是一种通用的数值方法,用于解决两个或三个空间变量的偏微分方程(即一些边界值问题)。为了解决一个问题,有限元将一个大系统细分为更小、更简单的部分,称为有限元。这是通过在空间维度上的特定空间离散化来实现的,它是通过构建对象的网格来实现的:用于求解的数值域,它有有限数量的点。边界值问题的有限元方法表述最终导致一个代数方程组。该方法在域上对未知函数进行逼近。[1] 然后将模拟这些有限元的简单方程组合成一个更大的方程系统,以模拟整个问题。然后,有限元通过变化微积分使相关的误差函数最小化来逼近一个解决方案。
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随机分析代写
随机微积分是数学的一个分支,对随机过程进行操作。它允许为随机过程的积分定义一个关于随机过程的一致的积分理论。这个领域是由日本数学家伊藤清在第二次世界大战期间创建并开始的。
时间序列分析代写
随机过程,是依赖于参数的一组随机变量的全体,参数通常是时间。 随机变量是随机现象的数量表现,其时间序列是一组按照时间发生先后顺序进行排列的数据点序列。通常一组时间序列的时间间隔为一恒定值(如1秒,5分钟,12小时,7天,1年),因此时间序列可以作为离散时间数据进行分析处理。研究时间序列数据的意义在于现实中,往往需要研究某个事物其随时间发展变化的规律。这就需要通过研究该事物过去发展的历史记录,以得到其自身发展的规律。
回归分析代写
多元回归分析渐进(Multiple Regression Analysis Asymptotics)属于计量经济学领域,主要是一种数学上的统计分析方法,可以分析复杂情况下各影响因素的数学关系,在自然科学、社会和经济学等多个领域内应用广泛。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。