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方竞,起个08年7月19号出生的女孩的名字 姓方 母亲姓彭

来源:整理 时间:2022-07-05 18:09:27 编辑:教育管理 手机版

1,起个08年7月19号出生的女孩的名字 姓方 母亲姓彭

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起个08年7月19号出生的女孩的名字 姓方 母亲姓彭

2,找聊斋里 鸽异的翻译

译文:鸽子种类繁多。山西有“坤星”,山东有“鹤秀”,贵州有“腋蝶”,河南一带有“翻跳”,吴越一带有“诸尖”,这都是品种出色的上好鸽子。另外有靴头、点子、大白、黑石、夫妇雀、花狗眼等,名类繁多,数不胜数,只有玩鸽内行的人,才能辨识清楚。邹平县有位张幼量公子,特别喜好鸽子。他按照《鸽经》上所列的名堂,四处搜求,力求搜寻到天下所有品种。他养鸽子,如同养育婴儿一样。天冷了,就用甘草粉给鸽子疗护;天热了,就给鸽子吃点盐粒。鸽子好睡觉,但睡得太多了,容易得麻木症死掉。张公子在扬州花十两银子买到一只鸽子,身材最小,很喜欢走动,把它放到地上,盘旋着走动,没有停止的时候,不到死不会停下来。所以,平日常常需要人把着它。夜间,便把它放到鸽群中,使它惊动其它鸽子,可以防止麻痹病。这种鸽子,人们叫它“夜游”。山东一带养鸽子的行家,以张公子家为最著称,张公子也常以善养鸽子,自我夸耀。一天夜晚,张公子独坐在书斋中,忽然一位身着白衣的少年叩门进来。张公子一看,素不相识,问他是什么人,回答说:“四处漂泊的人,姓名有什么可说的?听传闻说公子蓄养的鸽子最多,这是我生平中最爱好的,愿意观赏您养的鸽子。”张公子就把自己所蓄养的鸽子,全都展示出来,各种颜色的鸽子都有,五光十色璀璨如锦。少年笑着说:“人传说的真不假啊!公子真可称得上包罗天下名鸽的人了。我也养有一两头,公子愿意观赏吧?”张公子听罢很高兴,就跟着少年去了。月色朦胧,旷野中显出一片萧条的景象,张公子心里有些怀疑畏惧。少年向前指着说:“请再走一段路,我的住处就在前边不远。”又走了几步,见一座道院,院内仅有两间屋子。少年拉着张公子的手走了进去,院里暗淡,没有灯火。少年站立在院子的中央,口里学着鸽子的叫声。忽然有两只鸽子飞了出来,形状如同平常的鸽子,但身上的羽毛纯白,飞到房檐那么高,边叫边斗,每次相扑,必定翻筋头。少年一挥胳膊,两只鸽子一齐飞去了。少年又紧撮起嘴唇,发出一种奇异的声音,又有两只鸽子飞出来,大的如同鸭子大,小的才如拳头;两只鸽子并立在台阶上,学着仙鹤起舞。大的伸长脖颈,张开两只翅膀,作孔雀开屏的样子,旋转着边叫边跳,好像在引着小鸽子;小鸽子上下飞鸣着,时而飞到大鸽子的头顶上,翅翼翩翩,如同燕子飞落在蒲叶上,声音细碎,如同敲击拨浪鼓;大的伸长脖颈不敢动。叫的声音越急,声音就变得如同磐石一般清脆悦耳。两只鸽子鸣叫相合,相互间杂,很合节拍。接着,小鸽子飞起来,大鸽子就上下摆动着逗引它。张公子赞赏不已,感到自己的鸽子委实比不上,望洋兴叹。张公子向少年行礼,请求少年能够割爱。少年不同意,张公子又恳切地乞求。少年让两只舞蹈的鸽子飞去后,又学着以前唤鸽的声音,招两只白鸽来,伸手捉住,对张公子说:“若不嫌弃,就把这两只白鸽送给您,聊以塞责。”张公子把两只白鸽接到手,细心地观看着,只见白鸽两只眼睛在月光映照下,呈现琥珀色,两眼通明透亮,好像中间没有间隔一样,中间的黑眼珠,圆如花椒粒。掀起鸽子的翅膀看,肋间的肌肉,如同晶莹的水晶,五脏六腑都看得清楚。张公子感到很奇异,但还是觉得不满足,乞求少年再送给他几只。少年说:“我还有两种未敢奉献,现在不敢再请您观赏了。”两人刚在争执间,家人点着麻杆火把来找主人。张公子回头看少年,已化为一只白鸽,大如鸡,冲天飞去。又看眼前的院落、房舍,都消失了,只有一座小坟墓,两棵柏树。张公子与家人抱着白鸽,惊骇叹息而归。回到家中,试验着让白鸽飞翔,异常驯良,边飞边斗如初见时一样,虽然算不上少年养鸽中的优良品种,但也是人世间绝无仅有的。张公子对两只鸽子爱惜备至。过了两年,这对白鸽又生了小公鸽小母鸽各三只,即使是亲朋好友来索求,也得不到。有一位张公子父亲的朋友,是个贵官。一天,见到公子,问:“你养了多少只鸽呵?”张公子谨慎地回答几句,就退下来。怀疑某公是爱好鸽子的,想赠送两只鸽子,但是实在舍不得。又想到长辈来索求,不能过于抹他的面子,又不敢送平常的鸽子,就选两只白鸽,用笼子盛着去送给他。过了几天张公子见到某公,自己脸上很有居功得意之色,而某公说话间,并无一语感谢赠送鸽子的事。张公子不能忍耐,便问:“前天我送的鸽子可中意?”某公回答说:“也挺肥美。”张公子惊讶地说:“大人把鸽子烹了?”某公回答说:“是啊!”张公子大惊地说:“这不是寻常的鸽子,就是平常所说的佳种靼鞑的。”某公回想了一下说:“味道也没什么特殊的。”张公子听罢,悔恨地回到家里。到夜里,张公子梦见白衣少年来见他,责备说:“我原以为你能很爱惜鸽子,所以把子孙托付于你。你怎么能把明珠投到黑暗中,致使我的子孙丧身于锅、鼎!今日我就率子孙去了。”说罢,化作鸽子,张公子所豢养的白鸽全都跟着它飞走了。天明,张公子去看笼中的白鸽子,果然都不见了。心中很悔恨,接着把所养的鸽子,分别赠送给自己的好友,几日内就分光了。异史氏说:任何东西都会汇聚在爱好它们的人那里,所以叶公喜欢龙,真龙就进入他屋子,何况是学士渴求好友,贤君渴求良臣?独有钱这东西,喜好的人更多,而得到的人却很少,从这里可以看出鬼神是生贪婪人的气而不生痴心人的气。从前有一个朋友给孙禹年公子送红鲫鱼,他家中没有聪明的仆人,就找一个老仆人去了。到了孙家门前,老仆人泼掉了水,拿出鱼来,向孙家要了一个盘子装上去送。等到了孙公子住处,鱼已经干死了。公子笑笑没说话,让拿酒犒劳那老仆,就把那鱼做熟了让他吃。回去之后,主人问他:“孙公子得到那鱼,高兴吗?”老仆回答说:“高兴得很。”主人又问:“你怎么知道?”老仆说:“公子见到鱼便高兴得脸上带着笑容,立刻赏我酒喝,并且烹了几条用来犒赏我。”主人听了很吃惊,自己想想所赠的东西并不粗劣,哪里至于烹熟了赏赐给下人呢!就责备那老仆说:“一定是你愚蠢无礼,所以公子转而把气出在我身上。”那老仆挥舞着手极力辩解说:“我本来没见识,拙笨,因以您不把我当人。到了公子门前,我小心翼翼,还怕用水筲不文雅,恭敬地向他们要了一个盘子出来,一条一条均匀地摆好了送上去的,有什么不周到的呢?”主人骂了他一顿,把他解雇了。灵隐寺某和尚,因为茶出了名。他煎茶捣茶用的铛和臼都很精良。然而他所藏的茶叶有好几等,总是看客人身分贵贱来烹煮献上。其中最上等的,不是贵客或者懂得品茶的人,一次也没拿出来过。有一天,有一位贵官来了,那和尚行礼拜见,态度十分恭谨,拿出上好茶叶亲自沏好奉献上去,希望得到称赞。贵官沉默不语,和尚感到疑惑不解。他又用最上等的茶叶沏好了进奉给贵官。快喝光了,那贵官却没有一句称赞的话。和尚急得忍不住了,向贵官鞠了一躬说:“茶怎么样?”那贵官端起茶碗来拱手说:“很热。”这两件事可以与张公子赠鸽的事同样可以一笑啊!原文:鸽类甚繁,晋有坤星,鲁有鹤秀,黔有腋蝶,梁有翻跳,越有诸尖,皆异种也。又有靴头、点子、大白、黑石、夫妇雀、花狗眼之类,名不可屈以指,惟好事者能辨之也。邹平张公子功量癖好之,按经而求,务尽其种。其养之也,如保婴儿。冷则疗以粉草,热则投以盐颗。鸽善睡,睡大甚,有病麻痹而死者。张在广陵,以十金购一鸽,体最小,善走,置地上,盘旋无已时,不至于死不休也,故常须人把握之。夜置群中使惊诸鸽,可以免痹股之病,是名“夜游”。齐鲁养鸽家,无如公子最;公子亦以鸽自诩。一夜,坐斋中,忽一白衣少年叩扉入,殊不相识。问之,答曰:“漂泊之人,姓名何足道。遥闻畜鸽最盛,此亦生平所好,愿得寓目。”张乃尽出所有,五色俱备,灿若云锦。少年笑曰:“人言果不虚,公子可谓尽养鸽之能事矣,仆亦携有一两头,颇愿观之否?”张喜,从少年去。月色冥漠,野圹萧条,心窃疑惧。少年指曰:“请勉行,寓屋不远矣。”又数武,见一道院,仅两楹。少年握手入,昧无灯火。少年立庭中,口中作鸽鸣。忽有两鸽出:状类常鸽,而毛纯白;飞与橹齐,且鸣且斗,每一扑,必作觔斗。少年挥之以肱,连翼而去。复撮口作异声,又有两鸽出:大者如鹜,小者裁如拳;集阶上,学鹤舞。大者延颈立,张翼作屏,宛转鸣跳,若引之;小者上下飞鸣,时集其顶,翼翩翩如燕子落蒲叶上,声细碎,类鼗鼓;大者伸颈不敢动,鸣愈急,声变如磐,两两相和,间杂中节。既而小者飞起,大者又颠倒引呼之。张嘉叹不已,自觉望洋可愧。遂揖少年,乞求分爱;少年不许。又固求之。少年乃叱鸽去,仍作前声,招二白鸽来,以手把之,曰:“如不嫌憎,以此塞责。”接而玩之:晴映月作琥珀色,两目通透,若无隔阂,中黑珠圆于椒粒;启其翼,胁肉晶莹,脏腑可数。张甚奇之,而意犹未足,诡求不已。少年曰:“尚有两种未献,今不敢复请观矣。”方竞论间,家人燎麻炬入寻主人。回视少年,化白鸽,大如鸡,冲霄而去。又目前院宇都渺,盖一小墓,树二柏焉。与家人把鸽,骇叹而归。试使飞,驯异如初,虽非其尤,人世亦绝少矣。于是爱惜臻至。积二年,育雌雄各三。虽戚好求之,不得也。有父执某公,为贵官。一日,见公子,问:“畜鸽几许?”公子唯唯以退。疑某意爱好之也,思所以报而割爱良难。又念长者之求,不可重拂。且不敢以常鸽应,选二白鸽,笼送之,自以千金之赠不啻也。他日见某公,颇有德色;而其殊无一申谢语。心不能忍,问:“前禽佳否?”答云:“亦肥美。”张惊曰:“烹之乎?”曰:“然。”张大惊曰:“此非常鸽,乃俗所言靼鞑者也!”某回思曰:“味亦殊无异处。”张叹恨而返。至夜,梦白衣少年至,责之曰:“我以君能爱之,故遂托以子孙。何以明珠暗投,致残鼎镬!今率儿辈去矣。”言已,化为鸽,所养白鸽皆从之,飞鸣径去。天明视之,果俱亡矣。心甚恨之,遂以所畜,分赠知交,数日而尽。异史氏曰:“物莫不聚于所好,故叶公之好龙,则真龙入室;而况学士之于良友,贤君之于良臣乎?而独阿堵之物,好者更多,而聚者特少,亦以见鬼神之怒贪,而不怒痴也。”向有友人馈朱鲫于孙公子禹年,家无慧仆,以老佣往。及门,倾水出鱼,索盘而进之。及达主所,鱼已枯毙。公子笑而不言,以酒犒佣,即烹鱼以飨。既归,主人问:“公子得鱼颇欢慰否?”答曰:“欢甚。”问:“何以知?”曰:“公子见鱼便欣然有笑容,立命赐酒,且烹数尾以犒小人。”主人骇甚,自念所赠,颇不粗劣,何至烹赐下人。因责之曰:“必汝蠢顽无礼,故公子迁怒耳。”佣扬手力辩曰:“我固陋拙,遂以为非人也。登公子门,小心如许,犹恐宵斗不文,敬索盘出,一一匀排而后进之,有何不周详也?”主人骂而遣之。灵隐寺僧某,以茶得名,铛臼皆精。然所蓄茶有数等,恒视客之贵贱以为烹献;其最上者,非贵客及知味者,不一奉也。一日,有贵官至,僧伏谒甚恭,出佳茶,手自烹进,冀得称誉。贪官默然。僧惑甚,又以最上一等烹而进之。饮已将尽,并无赞语。僧急不能待,鞠躬曰:“茶何如?”贵官执盏一拱曰:“甚热。”此两事,可与张公子之赠鸽同一笑也。扩展资料:《鸽异》的作者是清代的蒲松龄,清代杰出的文学家,字留仙,一字剑臣,别号柳泉居士,世称聊斋先生,山东淄川(今山东淄博市) 人。蒲松龄一生热衷功名,醉心科举,但他除了十九岁时应童子试曾连续考中县、府、道三个第一,补博士弟子员外,以后屡受挫折,一直郁郁不得志。他一面教书,一面应考了四十年,到七十一岁时才援例出贡,补了个岁贡生,四年后便死去了。一生中的坎坷遭遇使蒲松龄对当时政治的黑暗和科举的弊端有了一定的认识,生活的贫困使他对广大劳动人民的生活和思想有了一定的了解和体会。参考资料来源:百度百科——《鸽异》

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3,请问有没有人有汕头大学的陈方竞老师的邮箱呢 谢谢

陈方竞 汕头大学文学院中国语言文学系 办公电话:0754-82902297 办公地点:文南410-1 Email:fjchen@stu.edu.cn

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4,关于兵马俑的诗词都有什么

中国的光刻技术和荷兰ASML的EUV光刻技术,关键点的区别在于采用紫外光源的不同和光源能量控制。一、中国光刻技术采用193nm深紫外光源,荷兰ASML的EUV采用13.5nm极紫外光源。光刻是制程芯片最关键技术,制程芯片过程几乎离不开光刻技术。但光刻技术的核心是光源,光源的波长决定了光刻技术的工艺能力。我国光刻技术采用193nm波长的深紫外光源,即将准分子深紫外光源的波长缩小到ArF的193nm。它可实现最高工艺节点是65nm,如采用浸入式技术可将光源缩小至134nm。为提高分辨率采取NA相移掩模技术还可推进到28nm。到了28nm以后、由于单次曝光的图形间距无法进一步提升,所以广泛使用多次曝光和刻蚀的方法来求得更致密的电子线路图形。荷兰ASML的EUV光刻技术,采用是美国研发提供的13.5nm极紫外光源为工作波长的投影光刻技术。是用准分子激光照射在锡等靶材上激发出13.5nm光子作为光刻技术的光源。极紫外光源是传统光刻技术向更短波长的合理延伸,被行业赋予了拯救摩尔定律的使命。当今的ASML的EUV光刻技术,巳能用13.5nm极紫外光制程7nm甚至5nm以下芯片。而我国还是采用193nm深紫外源光刻技术,如上海微电子28nm工艺即是如此。虽然我们采用DUV光刻技术通过多重曝光和刻蚀方法提升制程工艺,但成本巨大、良率较低、难以商业化量产。所以光源的不同导致光刻技术的重大区别。二、在光刻技术的光源能量精准控制上,我国光刻技术与荷兰的EUV也有重大区别。光刻技术的光学系统极其复杂,要减小误差达到高精度要求,光源的计量和控制非常重要。它可通过透镜曝光的补偿参数决定光刻的分辨率和套刻精度。光刻技术的分辨率代表能清晰投影最小图像的能力,和光源波长有着密切关係。在光源波长不变情况下,NA数值孔径大小直接决定光刻技术的分辨率和工艺节点。我国在精密加工透镜技术上无法与ASML采用的德国蔡司镜头相比,所以光刻技术分辨率难以大幅提高。套刻精度是光刻技术非常重要的技术指标,是指前后两道工序、不同镜头之间彼此图形对准精度。如果对准偏差、图形就产生误差,产品良率就小。所以需不断调整透镜曝光补偿参数和光源计量进行控制,达到满意的光刻效果。我国除缺少精密加工透镜的技术外,在光源控制、透镜曝光参数调整上也是缺乏相关技术的。我国在5G时代、大数据和人工智能都要用到高端芯片,离不开顶尖的光刻技术,这是必须要攀登的“高峰”。相信我国刻苦研发后能掌握先进的光刻技术和设备,制程生产自己所需的各种高端芯片。
中国的光刻技术和荷兰ASML的EUV光刻技术,关键点的区别在于采用紫外光源的不同和光源能量控制。一、中国光刻技术采用193nm深紫外光源,荷兰ASML的EUV采用13.5nm极紫外光源。光刻是制程芯片最关键技术,制程芯片过程几乎离不开光刻技术。但光刻技术的核心是光源,光源的波长决定了光刻技术的工艺能力。我国光刻技术采用193nm波长的深紫外光源,即将准分子深紫外光源的波长缩小到ArF的193nm。它可实现最高工艺节点是65nm,如采用浸入式技术可将光源缩小至134nm。为提高分辨率采取NA相移掩模技术还可推进到28nm。到了28nm以后、由于单次曝光的图形间距无法进一步提升,所以广泛使用多次曝光和刻蚀的方法来求得更致密的电子线路图形。荷兰ASML的EUV光刻技术,采用是美国研发提供的13.5nm极紫外光源为工作波长的投影光刻技术。是用准分子激光照射在锡等靶材上激发出13.5nm光子作为光刻技术的光源。极紫外光源是传统光刻技术向更短波长的合理延伸,被行业赋予了拯救摩尔定律的使命。当今的ASML的EUV光刻技术,巳能用13.5nm极紫外光制程7nm甚至5nm以下芯片。而我国还是采用193nm深紫外源光刻技术,如上海微电子28nm工艺即是如此。虽然我们采用DUV光刻技术通过多重曝光和刻蚀方法提升制程工艺,但成本巨大、良率较低、难以商业化量产。所以光源的不同导致光刻技术的重大区别。二、在光刻技术的光源能量精准控制上,我国光刻技术与荷兰的EUV也有重大区别。光刻技术的光学系统极其复杂,要减小误差达到高精度要求,光源的计量和控制非常重要。它可通过透镜曝光的补偿参数决定光刻的分辨率和套刻精度。光刻技术的分辨率代表能清晰投影最小图像的能力,和光源波长有着密切关係。在光源波长不变情况下,NA数值孔径大小直接决定光刻技术的分辨率和工艺节点。我国在精密加工透镜技术上无法与ASML采用的德国蔡司镜头相比,所以光刻技术分辨率难以大幅提高。套刻精度是光刻技术非常重要的技术指标,是指前后两道工序、不同镜头之间彼此图形对准精度。如果对准偏差、图形就产生误差,产品良率就小。所以需不断调整透镜曝光补偿参数和光源计量进行控制,达到满意的光刻效果。我国除缺少精密加工透镜的技术外,在光源控制、透镜曝光参数调整上也是缺乏相关技术的。我国在5G时代、大数据和人工智能都要用到高端芯片,离不开顶尖的光刻技术,这是必须要攀登的“高峰”。相信我国刻苦研发后能掌握先进的光刻技术和设备,制程生产自己所需的各种高端芯片。谢邀!杨元庆此次的话的确是特别让人反感,虽然说玩概念谁都会联想在三年前大会上发布的概念产品确实是比较惊艳,但问题是没有做到量产,这不跟扯淡一样吗?目前来说,无论是三星还是华为,确确实实的拿出了折叠屏的产品出来,这才是最重要的,也是让这个所谓的概念第1次落地,我觉得这是一个非常大的进步。如果真要论概念产品,那么整个智能硬件,玩概念比联想好的多了去了,但问题是要能将概念产品做出来才算的上是本事,我不知道杨元庆是有什么底气来说这一些话,难道是因为刚刚发布的财报盈利吗?与此同时,让我们从概念回归到现实,三年以来联想在移动端的市场到底做成什么样?难道杨元庆自己心里没数吗?联想这个品牌已经半死不活,甚至要救不回来了,要不是常程耗尽脸面用脸皮死磕,联想这个品牌能够重新回到大众的视野吗?此之外在发布的财报中,虽然联想确实是盈利了,但问题是亏损的那部分连杨元庆没有注意吗?那恰恰就是移动端的市场。除此之外收购了摩托罗拉以及摩托罗拉实验室这么多年以来,概念倒是玩的6,但真正做出来的产品没有几个惊艳的,除了模块化这个可用可不用的系列,简直就是鸡肋产品食之无味弃之可惜。将联想的移动端指挥成这样,杨元庆到底有什么资格来说话呢?一手好牌被自己打的稀巴烂,还有脸来嘲笑别人的创新,我个人是觉得杨元庆这个人我太佩服了。而面对折叠屏我们一定要有一个开放的态度,虽然目前来说折叠屏确实是没有什么卵用,这是大家的共识,但并不代表折叠屏技术在未来没有应用的场地,任何一项新技术的诞生,面临的都将是一顿的嘲笑和讽刺,就像当年火车发明的时候一群骑着马的人,嘲笑着冒着黑烟跑得慢的火车。同样对于创新的态度,我们要值得肯定,毕竟,没有创新的话,只有供应链体系,那还有什么发展呢?就比如联想,坐拥着成熟的供应链体系,将PC市场做到老大了又能怎么样?PC端市场这也是个夕阳市场,已经是毋庸置疑了,那么在移动端互联网全面到来的时候,联想又拿得出什么呢?
中国的光刻技术和荷兰ASML的EUV光刻技术,关键点的区别在于采用紫外光源的不同和光源能量控制。一、中国光刻技术采用193nm深紫外光源,荷兰ASML的EUV采用13.5nm极紫外光源。光刻是制程芯片最关键技术,制程芯片过程几乎离不开光刻技术。但光刻技术的核心是光源,光源的波长决定了光刻技术的工艺能力。我国光刻技术采用193nm波长的深紫外光源,即将准分子深紫外光源的波长缩小到ArF的193nm。它可实现最高工艺节点是65nm,如采用浸入式技术可将光源缩小至134nm。为提高分辨率采取NA相移掩模技术还可推进到28nm。到了28nm以后、由于单次曝光的图形间距无法进一步提升,所以广泛使用多次曝光和刻蚀的方法来求得更致密的电子线路图形。荷兰ASML的EUV光刻技术,采用是美国研发提供的13.5nm极紫外光源为工作波长的投影光刻技术。是用准分子激光照射在锡等靶材上激发出13.5nm光子作为光刻技术的光源。极紫外光源是传统光刻技术向更短波长的合理延伸,被行业赋予了拯救摩尔定律的使命。当今的ASML的EUV光刻技术,巳能用13.5nm极紫外光制程7nm甚至5nm以下芯片。而我国还是采用193nm深紫外源光刻技术,如上海微电子28nm工艺即是如此。虽然我们采用DUV光刻技术通过多重曝光和刻蚀方法提升制程工艺,但成本巨大、良率较低、难以商业化量产。所以光源的不同导致光刻技术的重大区别。二、在光刻技术的光源能量精准控制上,我国光刻技术与荷兰的EUV也有重大区别。光刻技术的光学系统极其复杂,要减小误差达到高精度要求,光源的计量和控制非常重要。它可通过透镜曝光的补偿参数决定光刻的分辨率和套刻精度。光刻技术的分辨率代表能清晰投影最小图像的能力,和光源波长有着密切关係。在光源波长不变情况下,NA数值孔径大小直接决定光刻技术的分辨率和工艺节点。我国在精密加工透镜技术上无法与ASML采用的德国蔡司镜头相比,所以光刻技术分辨率难以大幅提高。套刻精度是光刻技术非常重要的技术指标,是指前后两道工序、不同镜头之间彼此图形对准精度。如果对准偏差、图形就产生误差,产品良率就小。所以需不断调整透镜曝光补偿参数和光源计量进行控制,达到满意的光刻效果。我国除缺少精密加工透镜的技术外,在光源控制、透镜曝光参数调整上也是缺乏相关技术的。我国在5G时代、大数据和人工智能都要用到高端芯片,离不开顶尖的光刻技术,这是必须要攀登的“高峰”。相信我国刻苦研发后能掌握先进的光刻技术和设备,制程生产自己所需的各种高端芯片。谢邀!杨元庆此次的话的确是特别让人反感,虽然说玩概念谁都会联想在三年前大会上发布的概念产品确实是比较惊艳,但问题是没有做到量产,这不跟扯淡一样吗?目前来说,无论是三星还是华为,确确实实的拿出了折叠屏的产品出来,这才是最重要的,也是让这个所谓的概念第1次落地,我觉得这是一个非常大的进步。如果真要论概念产品,那么整个智能硬件,玩概念比联想好的多了去了,但问题是要能将概念产品做出来才算的上是本事,我不知道杨元庆是有什么底气来说这一些话,难道是因为刚刚发布的财报盈利吗?与此同时,让我们从概念回归到现实,三年以来联想在移动端的市场到底做成什么样?难道杨元庆自己心里没数吗?联想这个品牌已经半死不活,甚至要救不回来了,要不是常程耗尽脸面用脸皮死磕,联想这个品牌能够重新回到大众的视野吗?此之外在发布的财报中,虽然联想确实是盈利了,但问题是亏损的那部分连杨元庆没有注意吗?那恰恰就是移动端的市场。除此之外收购了摩托罗拉以及摩托罗拉实验室这么多年以来,概念倒是玩的6,但真正做出来的产品没有几个惊艳的,除了模块化这个可用可不用的系列,简直就是鸡肋产品食之无味弃之可惜。将联想的移动端指挥成这样,杨元庆到底有什么资格来说话呢?一手好牌被自己打的稀巴烂,还有脸来嘲笑别人的创新,我个人是觉得杨元庆这个人我太佩服了。而面对折叠屏我们一定要有一个开放的态度,虽然目前来说折叠屏确实是没有什么卵用,这是大家的共识,但并不代表折叠屏技术在未来没有应用的场地,任何一项新技术的诞生,面临的都将是一顿的嘲笑和讽刺,就像当年火车发明的时候一群骑着马的人,嘲笑着冒着黑烟跑得慢的火车。同样对于创新的态度,我们要值得肯定,毕竟,没有创新的话,只有供应链体系,那还有什么发展呢?就比如联想,坐拥着成熟的供应链体系,将PC市场做到老大了又能怎么样?PC端市场这也是个夕阳市场,已经是毋庸置疑了,那么在移动端互联网全面到来的时候,联想又拿得出什么呢?首先,制裁不仅仅包括手机芯片。这次制裁涉及的范围非常广,所有的在美国注册的公司和主要在美国运营的公司都受到这个制裁的影响,所以不仅仅是手机芯片,包括诸如IBM、INTEL的相关产品和服务也都没有了,另外就是相关的知识产权中兴也是不能用了。中国确实是有部分厂商是可以生产芯片的,比如说题目中提到的华为海思,但是相比财大气粗、技术成熟的美国,国内的芯片无论是质量、数量都会差很多,甚至于某些根本元器件就是没有。其次,国内的元器件愿意这么容易给你用吗?虽然说同是中国企业,伸出援手帮忙一下是应该的,就算不看轻易,别人不做的生意我来做也是理所应当,但是问题在于这样的突然事件会跟别的公司的策略有冲突。比如说华为的麒麟芯片,之前一概没有提供给其他厂商使用的先例,现在中兴如果要出手机的话,大概也不会破这个例。此外,就算同意给中兴提供相关元器件了,这么大体量的厂商,这些新增加订单从哪儿来?也不能平白无故变出来若干芯片吧?要扩大生产、生产设备和人员还要跟上,这样涉及面就广了。最后,核心元器件不是插上就能用的东西。现在电子产品都是高度集成的,不是说原来是高通的芯片,现在拔下来插上华为的海思麒麟就一样用——这之间要经过漫长的适配,并且牵一发动全身,相关的很多产品设计都要做修改。现在中兴手上的元器件可能也就够用两个月,在这两个月里是否会出现转机、或者能否找到足够多的解决方案,就看中兴自己的努力了。总之,中兴这次要不好过了,恐怕伤筋动骨在所难免。不过这也重新提醒了中国人独立自主、自力更生的重要性。今天说制裁你就制裁你,而且是好多国家穿一条裤子,踩你就把你往死里踩。看来国家和相关企业对国产芯片的重视程度还会提高。这两天股市大跌,但是芯片类的企业如紫光系还有北方华创这些做芯片配套的却逆势上涨,看来是中兴吃瘪,对于他们是大大的利好。最后,放上毛主席的那句话吧:封锁吧,封锁十年八年,中国的一切问题都解决了。中国人死都不怕,还怕困难吗?祝中兴好运。
中国的光刻技术和荷兰ASML的EUV光刻技术,关键点的区别在于采用紫外光源的不同和光源能量控制。一、中国光刻技术采用193nm深紫外光源,荷兰ASML的EUV采用13.5nm极紫外光源。光刻是制程芯片最关键技术,制程芯片过程几乎离不开光刻技术。但光刻技术的核心是光源,光源的波长决定了光刻技术的工艺能力。我国光刻技术采用193nm波长的深紫外光源,即将准分子深紫外光源的波长缩小到ArF的193nm。它可实现最高工艺节点是65nm,如采用浸入式技术可将光源缩小至134nm。为提高分辨率采取NA相移掩模技术还可推进到28nm。到了28nm以后、由于单次曝光的图形间距无法进一步提升,所以广泛使用多次曝光和刻蚀的方法来求得更致密的电子线路图形。荷兰ASML的EUV光刻技术,采用是美国研发提供的13.5nm极紫外光源为工作波长的投影光刻技术。是用准分子激光照射在锡等靶材上激发出13.5nm光子作为光刻技术的光源。极紫外光源是传统光刻技术向更短波长的合理延伸,被行业赋予了拯救摩尔定律的使命。当今的ASML的EUV光刻技术,巳能用13.5nm极紫外光制程7nm甚至5nm以下芯片。而我国还是采用193nm深紫外源光刻技术,如上海微电子28nm工艺即是如此。虽然我们采用DUV光刻技术通过多重曝光和刻蚀方法提升制程工艺,但成本巨大、良率较低、难以商业化量产。所以光源的不同导致光刻技术的重大区别。二、在光刻技术的光源能量精准控制上,我国光刻技术与荷兰的EUV也有重大区别。光刻技术的光学系统极其复杂,要减小误差达到高精度要求,光源的计量和控制非常重要。它可通过透镜曝光的补偿参数决定光刻的分辨率和套刻精度。光刻技术的分辨率代表能清晰投影最小图像的能力,和光源波长有着密切关係。在光源波长不变情况下,NA数值孔径大小直接决定光刻技术的分辨率和工艺节点。我国在精密加工透镜技术上无法与ASML采用的德国蔡司镜头相比,所以光刻技术分辨率难以大幅提高。套刻精度是光刻技术非常重要的技术指标,是指前后两道工序、不同镜头之间彼此图形对准精度。如果对准偏差、图形就产生误差,产品良率就小。所以需不断调整透镜曝光补偿参数和光源计量进行控制,达到满意的光刻效果。我国除缺少精密加工透镜的技术外,在光源控制、透镜曝光参数调整上也是缺乏相关技术的。我国在5G时代、大数据和人工智能都要用到高端芯片,离不开顶尖的光刻技术,这是必须要攀登的“高峰”。相信我国刻苦研发后能掌握先进的光刻技术和设备,制程生产自己所需的各种高端芯片。谢邀!杨元庆此次的话的确是特别让人反感,虽然说玩概念谁都会联想在三年前大会上发布的概念产品确实是比较惊艳,但问题是没有做到量产,这不跟扯淡一样吗?目前来说,无论是三星还是华为,确确实实的拿出了折叠屏的产品出来,这才是最重要的,也是让这个所谓的概念第1次落地,我觉得这是一个非常大的进步。如果真要论概念产品,那么整个智能硬件,玩概念比联想好的多了去了,但问题是要能将概念产品做出来才算的上是本事,我不知道杨元庆是有什么底气来说这一些话,难道是因为刚刚发布的财报盈利吗?与此同时,让我们从概念回归到现实,三年以来联想在移动端的市场到底做成什么样?难道杨元庆自己心里没数吗?联想这个品牌已经半死不活,甚至要救不回来了,要不是常程耗尽脸面用脸皮死磕,联想这个品牌能够重新回到大众的视野吗?此之外在发布的财报中,虽然联想确实是盈利了,但问题是亏损的那部分连杨元庆没有注意吗?那恰恰就是移动端的市场。除此之外收购了摩托罗拉以及摩托罗拉实验室这么多年以来,概念倒是玩的6,但真正做出来的产品没有几个惊艳的,除了模块化这个可用可不用的系列,简直就是鸡肋产品食之无味弃之可惜。将联想的移动端指挥成这样,杨元庆到底有什么资格来说话呢?一手好牌被自己打的稀巴烂,还有脸来嘲笑别人的创新,我个人是觉得杨元庆这个人我太佩服了。而面对折叠屏我们一定要有一个开放的态度,虽然目前来说折叠屏确实是没有什么卵用,这是大家的共识,但并不代表折叠屏技术在未来没有应用的场地,任何一项新技术的诞生,面临的都将是一顿的嘲笑和讽刺,就像当年火车发明的时候一群骑着马的人,嘲笑着冒着黑烟跑得慢的火车。同样对于创新的态度,我们要值得肯定,毕竟,没有创新的话,只有供应链体系,那还有什么发展呢?就比如联想,坐拥着成熟的供应链体系,将PC市场做到老大了又能怎么样?PC端市场这也是个夕阳市场,已经是毋庸置疑了,那么在移动端互联网全面到来的时候,联想又拿得出什么呢?首先,制裁不仅仅包括手机芯片。这次制裁涉及的范围非常广,所有的在美国注册的公司和主要在美国运营的公司都受到这个制裁的影响,所以不仅仅是手机芯片,包括诸如IBM、INTEL的相关产品和服务也都没有了,另外就是相关的知识产权中兴也是不能用了。中国确实是有部分厂商是可以生产芯片的,比如说题目中提到的华为海思,但是相比财大气粗、技术成熟的美国,国内的芯片无论是质量、数量都会差很多,甚至于某些根本元器件就是没有。其次,国内的元器件愿意这么容易给你用吗?虽然说同是中国企业,伸出援手帮忙一下是应该的,就算不看轻易,别人不做的生意我来做也是理所应当,但是问题在于这样的突然事件会跟别的公司的策略有冲突。比如说华为的麒麟芯片,之前一概没有提供给其他厂商使用的先例,现在中兴如果要出手机的话,大概也不会破这个例。此外,就算同意给中兴提供相关元器件了,这么大体量的厂商,这些新增加订单从哪儿来?也不能平白无故变出来若干芯片吧?要扩大生产、生产设备和人员还要跟上,这样涉及面就广了。最后,核心元器件不是插上就能用的东西。现在电子产品都是高度集成的,不是说原来是高通的芯片,现在拔下来插上华为的海思麒麟就一样用——这之间要经过漫长的适配,并且牵一发动全身,相关的很多产品设计都要做修改。现在中兴手上的元器件可能也就够用两个月,在这两个月里是否会出现转机、或者能否找到足够多的解决方案,就看中兴自己的努力了。总之,中兴这次要不好过了,恐怕伤筋动骨在所难免。不过这也重新提醒了中国人独立自主、自力更生的重要性。今天说制裁你就制裁你,而且是好多国家穿一条裤子,踩你就把你往死里踩。看来国家和相关企业对国产芯片的重视程度还会提高。这两天股市大跌,但是芯片类的企业如紫光系还有北方华创这些做芯片配套的却逆势上涨,看来是中兴吃瘪,对于他们是大大的利好。最后,放上毛主席的那句话吧:封锁吧,封锁十年八年,中国的一切问题都解决了。中国人死都不怕,还怕困难吗?祝中兴好运。《一首》可怜汗血铁衣透。 知否助姬还助讨。什九捐生责任孰尸。万一还家岂天佑。《二首》死去依然大帝皇。阴间列阵凛冰霜。秦公终今存尸术。徒羡阳兵护冢堂。《三首》低徊佣阵感难禁。又见当年剑戟林。心情每忆车前鉴。影事宁忘座右箴。《四首》戎衣有国古无伦。遗迹荒邱事岂真?地下军营惊海宇。关中兵燹忆烟尘。

5,映南极是什么意思

“星映南极”:含义是夸赞一个人的道德文章像北斗星闪耀,并祝福他健康长寿。 念奴娇 [宋]吴儆凉生秋早,正梧桐院落,风清月白。帘卷香凝人笑喜,应是瀛洲仙谪。云绕画梁,花明彩服,中有人华发。恩袍蓝绿,高年况已逾百。最是有子宜家,兰阶方竞,珠履延佳客。好唤凌波来洛浦,醉促霓裳仙拍。玉井开莲,金茎承露,莫惜金尊侧。试占弧兆,祥光已映南极。这首词就是一首祝词,祝福健康长寿之类的代称
祝福语再看看别人怎么说的。

6,中国力学学会的理事成员

大会主席:胡海岩;顾问委员会(按姓氏拼音排序):白以龙、崔俊芝、陈予恕、陈祖煜、程耿东、杜善义、冯士筰、高镇同、过增元、韩其为、何友声、胡文瑞、黄克智、黄琳、李家春、欧进萍、钱七虎、石耀霖、孙承纬、童秉纲、闻邦椿、王自强、吴承康、吴有生、伍小平、谢和平、杨秀敏、俞鸿儒、张涵信、郑晓静、郑颖人、郑哲敏、钟万勰、周恒、朱位秋;学术委员会主席:佘振苏副主席:洪友士、刘人怀、龙勉、卢天健、杨卫、张洪武、郑泉水、周哲玮;秘书长:冯西桥、副秘书长:杨亚政、季葆华、陶建军、王正道、周济福;委员(按姓氏拼音排序):蔡国平、蔡力勋、曹登庆、曹艳平、陈斌、陈常青、陈巨兵、陈立群、陈伟球、陈文、戴世强、邓小刚、丁克勤、段慧玲、樊菁、方波、方岱宁、冯雪、符松、付绍云、高存法、高效伟、高正红、郭万林、郭旭、郭永新、韩杰才、何小元、贺红亮、胡更开、胡元太、华为红、黄晨光、黄风雷、黄培彦、黄争鸣、江俊、江松、姜弘道、姜宗来、姜宗林、蒋晗、解孝林、金栋平、金峰、亢一澜、李常品、李凤臣、李朋洲、李喜德、李玉龙、李跃明、李振环、李志勇、梁军、刘彬、刘桦、刘巨保、刘凯欣、刘谋斌、刘青泉、刘书田、刘又文、陆夕云、罗纪生、罗文波、罗迎社、罗振兵、马兴瑞、孟光、莫军、倪明玖、宁建国、彭向和、齐刚、邱志平、曲绍兴、任青文、任忠鸣、邵国建、邵雪明、申长雨、沈清、帅健、宋凡、孙茂、孙侠生、谭文长、唐俊武、唐少强、汪越胜、王乘、王道增、王东东、王光谦、王建祥、王琪、王清远、王如彬、王世斌、王苏、王铁军、王效贵、王在华、魏宇杰、魏悦广、吴锤结、吴林志、武际可、夏克青、夏智勋、谢惠民、徐鉴、许春晓、杨嘉陵、杨庆生、杨绍普、姚卫星、姚振汉、叶锡生、于起峰、余同希、郁伯铭、袁明武、袁驷、岳宝增、翟婉明、詹世革、张怀、张劲军、张堃元、张平、张庆明、张田忠、张伟、张卫红、张星、张雄、张忠、章青、赵国民、赵建福、赵晓鹏、赵亚溥、赵跃宇、郑强、郑耀、仲政、周风华、周进雄、周益春、周又和、邹文楠;执行委员会:胡海岩、洪友士、刘人怀、龙勉、卢天健、佘振苏、杨卫、张洪武、郑泉水、周哲玮、冯西桥、杨亚政、季葆华、陶建军、王正道、周济福、詹世革、韩杰才。 历届理事会第一届理事会中国力学学会第一届理事会(1957.2-1982.5)理事长:钱学森院士副理事长:钱令希院士副理事长:李国豪院士副理事长:沈元院士副理事长:李树诚副理事长:张维院士副理事长:周培源院士副理事长:钱伟长院士秘书长:张维院士副秘书长:林同骥、李敏华、王俊奎常务理事:曹鹤荪、陈宗基、郭永怀、黄克智、黄文熙、黄玉珊、季文美、李国豪、李敏华、李树诚、梁守槃、林同骥、刘恢先、刘先志、陆士嘉、茅以升、钱令希、钱伟长、钱学森、区德士、沈元、谈镐生、王德荣、王俊奎、张维、张文杰、郑哲敏、周培源、朱照宣、朱自强理事:曹鹤荪、陈百屏、陈甘棠、陈家征、陈宗基、程开甲、丁儆、杜家瑶、杜坤麟、杜庆华、范绪箕、方文钧、冯钟越、郭尚平、郭永怀、郭仲衡、韩志华、胡长诚、胡海昌、胡乾善、黄克智、黄文熙、黄玉珊、芶清泉、季文美、贾福绵、贾有权、江可宗、蒋咏秋、金悫、康振黄、李 灏、李炳威、李国豪、李敏华、李士豪、李树诚、梁守槃、林同骥、刘恢先、刘先志、陆士嘉、罗时钧、罗孝登、茅以升、欧阳鬯、浦发、钱福星、钱令希、钱寿易、钱伟长、钱学森、邱乃贤、区德士、屈维德、沈元、孙天风、孙训方、谈镐生、陶学文、王铎、王仁、王德荣、王光远、王俊奎、王龙甫、王培生、王仁东、王如芝、翁智远、吴仲华、徐芝纶、杨桂通、杨南生、杨溪如、杨绪灿、俞鸿儒、曾威、张维、张阿舟、张维岳、张文杰、赵兴华、郑哲敏、周履、周明鸂、周培源、周清甫、朱维申、朱兆祥、朱照宣、朱忠节、朱自强、庄逢甘、庄最清 第二届理事会中国力学学会第二届理事会(1982.5-1986.8)理事长:钱令希院士副理事长:郑哲敏院士副理事长:钱伟长院士副理事长:张维院士副理事长:李国豪院士副理事长:沈元院士副理事长:季文美教授副理事长:林同骥院士副理事长:孙训方教授副理事长:孙诚秘书长:林同骥院士副秘书长:黄克智、朱照宣常务理事:陈宗基、丁儆、杜庆华、郭仲衡、韩林、胡海昌、黄克智、季文美、贾有权、李灏、李国豪、李敏华、林同骥、罗祖道、钱令希、钱伟长、沈元、孙诚、孙训方、谈镐生、王仁、伍小平、杨桂通、张维、张维岳、郑哲敏、朱照宣、庄逢甘理事:白详、蔡四维、曹鹤荪、陈森、陈百屏、陈甘棠、陈火金、陈能宽、陈忠仁、陈宗基、戴昌晖、戴福隆、丁儆、杜家瑶、杜庆华、范榗生、范绪箕、冯钟越、傅梦蘧、顾志华、郭尚平、郭仲衡、韩林、何福保、胡海昌、胡乾善、胡守信、黄克智、黄文虎、黄文熙、黄玉珊、芶清泉、季文美、贾有权、江可宗、蒋咏秋、金问鲁、荆广生、康振黄、柯敬唐、李灏、李炳威、李国豪、李敏华、李士豪、梁守槃、林同骥、刘恢先、刘庆光、刘先志、柳春图、陆士嘉、罗时钧、罗祖道、茅以升、欧阳鬯、钱福星、钱令希、钱寿易、钱伟长、钱学森、秦荣、屈维德、桑嘎、沈元、粟一凡、孙诚、孙天风、孙训方、谈镐生、唐照千、陶学文、王铎、王仁、王德荣、王光远、王俊奎、王龙甫、王仁东、王如芝、王毓泰、翁智远、吴仲华、伍小平、徐芝纶、徐植信、杨桂通、杨南生、杨绪灿、叶敬棠、叶开沅、余儒宏、余松涛、袁龙蔚、张维、张阿舟、张维岳、张文杰、赵祖武、郑哲敏、周恒、周履、周鸣鸂、周培源、周清甫、朱维申、朱兆祥、朱照宣、朱自强、朱祖念、庄逢甘、庄最清 第三届理事会中国力学学会第三届理事会(1986.8-1990.9)理事长:郑哲敏院士副理事长:王仁院士副理事长:黄克智副理事长:胡海昌副理事长:张涵信院士副理事长:何友声院士副理事长:韩林秘书长:吴承康院士副秘书长:石光漪、张兆顺、余同希常务理事:丁儆、杜庆华、郭尚平、郭仲衡、韩林、何友声、胡海昌、黄克智、嵇醒、林同骥、罗祖道、石光漪、孙训方、唐立民、王仁、王光远、吴承康、伍小平、杨桂通、叶开沅、张涵信、张维岳、郑哲敏、周恒、朱兆祥、朱照宣、庄逢甘理事:白详、蔡四维、陈森、陈绍汀、陈子荫、陈宗基、程耿东、褚亦清、崔尔杰、戴福隆、戴世强、戴宗信、丁儆、杜庆华、范榗生、范镜泓、高玉臣、顾学甫、郭尚平、郭仲衡、韩林、韩肇元、何福保、何友声、胡海昌、胡守信、黄观鸿、黄克累、黄克智、黄文虎、黄玉盈、嵇醒、季南、蒋寅元、金问鲁、经福谦、康振黄、柯敬唐、李灏、李敏华、林同骥、刘长年、柳春图、罗时钧、罗祖道、梅家福、梅占馨、欧阳鬯、钱福星、钱寿易、乔端、秦荣、桑嘎、沈珠江、施玉山、石光漪、粟一凡、孙天风、孙训方、唐立民、陶学文、汪乔森、王仁、王光远、王和祥、王洪纲、王启宏、王致清、文健、翁智远、吴承康、吴鸿庆、吴有生、伍小平、谢任之、谢贻权、熊建国、熊祝华、徐芝纶、徐植信、许焕然、许协庆、严宗达、杨德品、杨桂通、杨南生、杨绪灿、叶敬棠、叶开沅、游镇雄、余同希、郁九宝、袁建新、袁龙蔚、张涵信、张维岳、张兆顺、张振华、赵令诚、赵兴华、郑哲敏、钟万勰、周恒、周光泉、朱敬民、朱兆祥、朱照宣、朱自强、朱祖念、庄逢甘、庄最清名誉理事:沈元、王俊奎 第四届理事会中国力学学会第四届理事会、(1990.9-1994.8)理事长:王仁院士副理事长:王光远院士副理事长:何友声院士副理事长:余寿文教授副理事长:张涵信副理事长:周恒院士副理事长:薛明伦副理事长:韩林研究员秘书长:白以龙院士副秘书长:石光漪、张兆顺、余同希常务理事:白以龙、崔俊芝、丁皓江、郭尚平、韩林、韩肇元、何福保、何友声、嵇醒、匡震邦、刘延柱、柳春图、石光漪、王仁、王光远、吴承康、武际可、熊祝华、徐秉业、薛明伦、杨挺青、余寿文、余同希、张涵信、张兆顺、钟万勰、钟万勰、周恒理事:白以龙、蔡玄晖、岑人经、陈銧、陈山林、陈绍汀、陈子荫、程昌钧、程耿东、崔尔杰、崔俊芝、戴天民、丁皓江、杜庆华、杜善义、范家参、范家让、范镜泓、方竞、方鸿达、方如华、高庆、高玉臣、谷芳毓、郭尚平、韩林、韩肇元、何福保、何友声、胡海昌、黄克智、黄玉盈、霍永基、嵇醒、季南、经福谦、匡震邦、李德建、廖振鹏、林逸、林敢为、刘进、刘人怀、刘夏石、刘延柱、刘元镛、刘祖德、柳春图、柳兆荣、罗祖道、梅凤翔、梅占馨、宁交贤、秦荣、秦逸民、沈珠江、石光漪、寿楠椿、舒玮、孙珏、孙茂、孙德纶、孙克俭、孙树勋、唐立民、陶学文、汪骏书、王仁、王光远、王洪纲、王礼立、王良国、王伟国、王文标、王致清、王祖光、翁智远、吴承康、吴代华、吴秀水、吴有生、武际可、熊祝华、徐铸、徐秉业、徐植信、许焕然、薛明伦、严宗达、杨德品、杨桂通、杨海元、杨挺青、叶开沅、余寿文、余同希、俞鸿儒、郁九宝、袁建新、张涤明、张涵信、张维岳、张兆顺、赵光恒、赵少汴、赵壮华、钟万勰、钟万勰、周恒、周丰峻、周光泉、朱兆祥、朱祖念、庄最清名誉理事:曹鹤荪、黄文熙、季文美、贾有权、李国豪、梁守槃、刘恢先、刘先志、陆士嘉、茅以升、钱令希、钱伟长、屈维德、沈元、谈镐生、王俊奎、张维、周鸣鸂 第五届理事会中国力学学会第五届理事会(1994.8-1998.11)理事长:庄逢甘院士副理事长:薛明伦研究员副理事长:白以龙院士副理事长:经福谦院士副理事长:刘延柱教授副理事长:武际可教授副理事长:余寿文教授副理事长:钟万勰院士秘书长:洪友士研究员副秘书长:张志新、郑泉水、方竞常务理事:白以龙、陈滨、陈福厚、程昌钧、崔尔杰、崔俊芝、丁皓江、杜善义、方如华、洪友士、霍永基、经福谦、匡震邦、刘人怀、刘延柱、柳兆荣、梅凤翔、是勋刚、舒玮、吴有生、伍小平、武际可、徐秉业、薛明伦、杨挺青、姚福生、余寿文、俞鸿儒、张盛宗、张兆顺、钟万勰、诸德超、庄逢甘理事:白世伟、白以龙、蔡玄辉、曹富新、岑人经、岑章志、陈滨、陈福厚、陈俊章、陈榕容、陈塑寰、陈至达、程昌钧、程耿东、崔尔杰、崔季平、崔俊芝、戴福隆、戴天民、邓学蓥、丁皓江、杜善义、樊小卿、范赋群、范家参、范家让、范西俊、方鸿达、方如华、冯士筰、扶名福、付宝连、高庆、高大钊、高玉臣、谷芳毓、过增元、韩国明、郝春元、何友声、贺德馨、洪起超、洪晓林、洪友士、胡守信、黄黔、黄宝宗、黄永念、黄玉盈、霍达、霍永基、嵇醒、季南、江体乾、姜弘道、经福谦、匡震邦、梁在潮、林逸、刘殿魁、刘光栋、刘后森、刘人怀、刘夏石、刘延柱、刘英卫、刘元镛、刘正兴、柳兆荣、陆培炎、吕志咏、马德林、马以惇、梅凤翔、梅占馨 第六届理事会中国力学学会第六届理事会(1998.11-2002.11)理事长:白以龙院士副理事长:洪友士研究员副理事长:陈滨教授副理事长:杜善义院士副理事长:方如华教授副理事长:贺德馨研究员副理事长:刘人怀院士副理事长:伍小平院士副理事长:杨卫院士秘书长:苏先樾教授副秘书长:魏悦广、方岱宁、杨亚政常务理事:白以龙、陈滨、陈福厚、陈景秋、程昌钧、杜善义、方如华、冯士筰、符松、顾元宪、贺德馨、洪友士、黄黔、黄永念、霍永基、姜弘道、李潜、李家春、刘人怀、刘正兴、柳兆荣、罗纪生、梅凤翔、苗天德、沈亚鹏、苏先樾、吴世明、伍小平、杨卫、姚振汉、殷瑞兰、俞鸿儒、张盛宗、钟伟芳、周盛、诸德超、诸德培理事:白以龙、卞敬玲、蔡玄晖、陈滨、陈璞、陈传尧、陈福厚、陈景秋、陈俊章、陈康民、陈榕容、陈塑寰、陈宜亨、陈裕泽、陈重华、程昌钧、程赫明、崔京浩、崔清洋、戴福隆、丁皓江、杜善义、樊小卿、樊瑜波、方竞、方如华、冯士筰、扶名福、符松、傅衣铭、顾元宪、过增元、韩国明、韩肇元、何世平、何天淳、贺德馨、洪晓林、洪友士、胡更开、胡海岩、华筑信、黄黔、黄胜、黄季墀、黄小清、黄永念、霍永基、江体乾、姜弘道、姜稚清、金希卓、孔祥安、匡震邦、雷化南、李潜、李家春、李泉珍、李廷芥、李锡夔、李正良、李卓球、林逸、林家骥、林建忠、刘波、刘长年、刘后森、刘人怀、刘夏石、刘延柱、刘英卫、刘迎曦、刘正兴、柳春图、柳兆荣、陆培炎、鹿振友、吕志咏、罗纪生、梅凤翔、苗天德、缪加玉、欧进萍、秦荣、沈凤生、沈亚鹏、沈珠江、舒玮、苏先樾、孙明光、孙荀英、谈庆明、唐俊武、陶祖莱、仝兴华、佟景伟、汪凤泉、王彪、王建国、王礼立、王良国、王全凤、王晓纯、王中黔、王自强、韦树英、魏悦广、吴大方、吴世明、伍小平、武际可、席葆树、谢和平、邢永明、徐子善、薛明伦、杨卫、杨智春、姚振汉、殷瑞兰、余寿文、俞鸿儒、张熹、张敬宇、张立翔、张若京、张善元、张少琴、张圣坤、张盛宗、赵伊君、郑泉水、郑晓静、钟伟芳、周盛、周丰峻、周家汉、周建平、朱浮声、诸德超、诸德培名誉理事:胡海昌、黄克智、季文美、经福谦、李国豪、李敏华 第七届理事会中国力学学会第七届理事会(2002.11-2006.11)理事长:崔尔杰院士副理事长:程耿东院士副理事长:贺德馨研究员副理事长:李家春院士副理事长:沈为平教授副理事长:苏先樾教授副理事长:王自强副理事长:吴有生院士副理事长:杨卫院士秘书长:樊菁研究员副秘书长:冯西桥、施越定、王建祥、杨亚政常务理事:陈传尧、陈景秋、程耿东、程耿东、崔尔杰、戴世强、樊菁、方岱宁、冯士筰、符松、顾元宪、韩大建、韩其为、贺德馨、胡海岩、黄黔、黄永念、姜弘道、矫桂琼、李家春、林建忠、罗纪生、孟庆国、苗天德、欧进萍、沈为平、沈亚鹏、苏先樾、王自强、吴有生、杨卫、杨秀敏、杨亚政、虞吉林、袁明武、张文、张若京、张永发、赵亚溥、周盛理事:蔡长安、曹喜、柴国钟、陈超核、陈传尧、陈大年、陈建桥、陈景秋、陈俊章、陈康民、陈树辉、陈映秋、陈裕泽、程耿东、程耿东、崔尔杰、崔京浩、戴世强、樊菁、樊小卿、樊瑜波、范召林、方竞、方岱宁、冯伟、冯士筰、冯夏庭、扶名福、符松、傅衣铭、顾元宪、郭万林、过增元、韩大建、韩其为、何建国、何世平、何天淳、何小元、贺德馨、洪嘉振、洪晓林、胡平、胡更开、胡海岩、胡永陶、华筑信、黄黔、黄胜、黄季墀、黄克服、黄培彦、黄永念、姜弘道、姜稚清、姜宗福、姜宗林、矫桂琼、亢一澜、雷晓燕、李潜、李家春、李朋洲、李世荣、李锡夔、李兆霞、李正良、李卓球、林建忠、刘波、刘长年、刘东常、刘寒冰、刘敏珊、刘英卫、刘迎曦、龙勉、陆启韶、陆夕云、鹿振友、吕志咏、罗纪生、罗迎社、马巍、孟庆国、苗天德、那仁满、欧进萍、彭向和、秦荣、任辉启、沈为平、沈亚鹏、石耀霖、侍克斌、宋建夏、苏先樾、隋允康、孙柏涛、孙侠生、孙振华、唐国金、唐俊武、唐敏中、仝兴华、佟景伟、涂善东、王璠、王德成、王华青、王建国、王全凤、王铁军、王中黔、王自强、韦林、韦树英、魏悦广、吴锤结、吴林志、吴有生、谢和平、邢永明、徐虎、薛明德、杨卫、杨春和、杨秀敏、杨亚平、杨亚政、杨翊仁、杨智春、姚振汉、虞吉林、袁明武、张文、张敬宇、张立翔、张青川、张若京、张善元、张少琴、张湘伟、张永发、赵亚溥、赵跃宇、郑健龙、郑晓静、周盛、周瑞忠、周益春、朱浮声、邹丽春名誉理事:杜庆华、郭尚平、何友声、胡海昌、黄克智、经福谦、李国豪、李敏华、梁守槃、钱令希、钱学森、钱伟长、沈元谈镐生、王光远、吴承康、姚福生、俞鸿儒、郑哲敏、周恒、庄逢甘特邀理事:陈一坚、邓小刚、冯长根、洪友士、李重庵、梁以德、马兴瑞、佘振苏、沈泰、苏铭祖、孙茂、孙锦山、吴柏生、许为厚、姚伟彬、殷瑞兰、余同希、朱建士 第八届理事会中国力学学会第八届理事会(2006.11-2010.11)理事长:李家春院士副理事长:程耿东院士副理事长:戴世强教授副理事长:樊菁研究员副理事长:方岱宁教授副理事长:胡海岩院士副理事长:刘人怀院士副理事长:佘振苏教授副理事长:郑晓静院士秘书长:王建祥教授副秘书长:杨亚政(常务)、刘青泉(聘)、任玉新(聘)、邱志平(聘)常务理事:程耿东、戴世强、邓小刚、樊菁、方竞、方岱宁、冯西桥、洪友士、胡更开、胡海岩、黄培彦、江松、矫桂琼、亢一澜、李家春、刘人怀、卢天健、孟光、孟庆国、彭向和、佘振苏、沈清、孙茂、王乘、王建祥、魏悦广、吴林志、吴有生、杨嘉陵、杨亚政、虞吉林、张伟、张文、张洪武、赵跃宇、郑泉水、郑晓静、仲政、朱位秋理事:柴国钟、陈超核、陈国荣、陈建康、陈梦成、陈树辉、陈维毅、陈伟球、陈映秋、程耿东、程赫明、戴世强、邓小刚、樊菁、樊瑜波、范召林、方竞、方岱宁、费斌军、冯西桥、冯夏庭、郭万林、何锃、何国威、何小元、洪杰、洪友士、胡平、胡更开、胡海岩、胡时胜、黄宁、黄克服、黄模佳、黄培彦、黄质宏、江松、姜宗福、姜宗来、姜宗林、矫桂琼、亢一澜、孔令伟、赖远明、雷晓燕、李霆、李家春、李世荣、李锡华、李锡夔、李喜德、李兆霞、梁军、梁醒培、廖志忠、林家浩、林建忠、林绍忠、刘桦、刘长年、刘殿书、刘金喜、刘凯欣、刘人怀、刘迎曦、刘子强、龙勉、卢天健、陆启韶、路波、罗迎社、骆英、买买提、梅凤翔、孟光、孟广伟、孟庆国、潘一山、彭向和、尚新春、邵雪明、佘振苏、申长雨、沈清、沈为平、施惠基、石耀霖、侍克斌、树学锋、宋建夏、隋允康、孙茂、孙振华、汤立群、唐国金、唐俊武、仝兴华、汪越胜、王乘、王怀忠、王建国、王建祥、王世斌、王铁军、王希诚、王友年、韦林、魏悦广、吴斌、吴柏生、吴锤结、吴林志、吴有生、谢惠民、邢永明、许希武、言志信、杨春和、杨基明、杨嘉陵、杨绿峰、杨亚平、杨亚政、叶正寅、于涛、虞吉林、袁驷、张伟、张文、张颖、张洪武、张立翔、张青川、张若京、张新宇、赵跃宇、郑耀、郑炳旭、郑健龙、郑泉水、郑晓静、仲政、周瑞忠、周益春、周又和、周哲玮、朱克勤、朱位秋、朱泽飞、朱照宣、庄茁名誉理事:崔尔杰、方如华、郭尚平、韩林、何友声、胡海昌、黄克智、经福谦、李敏华、梁守槃、刘延柱、钱令希、钱伟长、钱学森、王光远、王自强、吴承康、伍小平、武际可、俞鸿儒、张涵信、郑哲敏、钟万勰、周恒、庄逢甘特邀理事:白以龙、陈一坚、程昌钧、崔俊芝、冯长根、顾诵芬、贺德馨、黄黔、汲培文、李大潜、李玉成、马巍、马兴瑞、苏铭祖、苏先樾、孙锦山、孙庆平、孙侠生、王兰民、吴希明、谢和平、杨卫、姚伟彬、殷瑞兰、余同希、袁明武、曾恒一、周建平、朱建士 第九届理事会中国力学学会第九届理事会(2010.11-)理事长:胡海岩院士副理事长:洪友士研究员副理事长:刘人怀院士副理事长:龙勉研究员副理事长:卢天健教授副理事长:佘振苏教授副理事长:杨卫院士副理事长:张洪武教授副理事长:郑泉水教授副理事长:周哲玮教授秘书长:冯西桥教授副秘书长:杨亚政(专职)、季葆华(聘)、陶建军(聘)、王正道(聘)、周济福(聘)常务理事:邓小刚、冯西桥、韩杰才、洪友士、胡海岩、黄晨光、黄风雷、黄培彦、江松、姜宗林、亢一澜、李玉龙、李振环、刘桦刘人怀、龙勉、卢天健、陆夕云、马兴瑞、孟光、彭向和、佘振苏、申长雨、沈清、王乘、王光谦、王建祥、吴林志、杨卫、杨嘉陵、于起峰、袁驷、翟婉明、詹世革、张伟、张洪武、赵跃宇、郑泉水、仲政、周又和、周哲玮理事:白新理、柴国钟、陈常青、陈超核、陈建康、陈立群、陈维毅、陈伟球、陈迎春、陈映秋、陈自力、程赫明、邓小刚、丁光宏、丁克勤、冯西桥、冯夏庭、符松、高正红、龚兴龙、郭旭、郭万林、郭兴明、韩强、韩旭、韩杰才、何国威、何建国、何小元、洪友士、胡平、胡海波、胡海岩、胡宏玖、胡时胜、胡元太、黄勇、黄晨光、黄风雷、黄模佳、黄培彦、季葆华、江松、姜继海、姜宗来、姜宗林、康国政、亢一澜、孔令伟、雷晓燕、雷勇军、李刚、李霆、李朋洲、李术才、李玉龙、李振环、梁军、林绍忠、刘波、刘桦、刘才山、刘殿书、刘凯欣、刘青泉、刘人怀、刘伟庆、刘子强、龙勉、卢天健、陆夕云、罗迎社、骆英、马巍、马宏伟、马静娴、马兴瑞、孟光、缪协兴、倪明玖、潘文霞、潘一山、彭向和、钱向东、沙爱民、尚新春、佘振苏、申长雨、申胜平、沈俊、沈清、施惠基、史志铭、侍克斌、树学峰、隋允康、孙利民、孙侠生、谭文长、唐国金、汪越胜、王乘、王骥、王岚、王琪、王光谦、王怀忠、王记增、王建祥、王清远、王全凤、王省哲、王世斌、王铁军、王友年、王振清、王正道、韦林、吴斌、吴柏生、吴军强、吴林志、吴子牛、谢和平、谢惠民、徐鉴、徐平、许希武、薛雷平、闫石、颜开、杨超、杨卫、杨基明、杨嘉陵、杨绍普、杨亚平、杨智春、姚伟岸、于起峰、袁驷、翟婉明、詹杰民、詹世革、张怀、张伟、张洪武、张立新、张新宇、章青、赵亚溥、赵跃宇、郑耀、郑炳旭、郑健龙、郑泉水、郑学军、仲政、周慎杰、周文波、周益春、周又和、周哲玮、朱位秋、庄茁名誉理事:白以龙、陈滨、程耿东、戴世强、杜善义、方如华、郭尚平、韩林、何友声、贺德馨、胡海昌、黄克智、经福谦、李家春、李敏华、刘延柱、龙驭球、王光远、王自强、吴承康、伍小平、武际可、余寿文、俞鸿儒、张涵信、郑哲敏、钟万勰、周恒特邀理事:陈十一、崔俊芝、樊菁、方岱宁、冯长根、顾镭、顾诵芬、黄黔、汲培文、卢伟真、吕坚、孟庆国、沈为平、苏先樾、孙锦山、孙庆平、王翔、吴有生、姚伟彬、袁明武、曾恒一、郑晓静、周建平、朱建士

7,帮忙想个人名姓方的要男生名哦

方家琦 方文强 方丽莎 方敏君 方金连 方珺元 方弟安 方思轶 方信旺 方学然 方佳妮 方王欣 方龚卫 方如伊 方佳新 方哲静 方昱翔 方释道 方夜訇 方燊蓦 方子谦 方梓菶 方海军 方静楣 方慕柯 方轩辉 方永晖 方乙圆 方葛亮 方泳茏 方易裎 方天极 方小虎 方明军 方天信 方伟君 方嵘靖 方文辉 方卓曦 方敬宝 方沐乐 方小妤 方一锦 方竞搏 方秋爱 方秀轩 方东良 方俊华 方巧宁 方不凡 方慕歆 方泳桐 方彦萃 方海喻 方文淅 方之卿 方泽仁 方衍之 方彦成 方莜璇 方韵舒 方秀枚 方文铿 方益陈
方生
方俊
方雨杨

8,桥牌如何很好的使用加倍功能

加倍一般分为两种,技术型和惩罚型。惩罚型加倍好理解,技术型无非是想告诉对家两方面信息,一是表示我要叫的被对方叫了,其它叫又不合适,二是表示对方叫的这门牌有控制或极短套。应用好坏很大程度上来源于双方默契的磨合程度。
桥牌中叫牌是两方竞叫的。加倍与再加倍、甚至不叫都是一种叫品。在你作出一个叫品之后,只要有人叫牌,你可以再叫。而如果你叫牌之后,没人叫牌,那你前面的叫牌就自然成为最好后的叫牌,你自己也没有了再叫牌的机会。以你举的例来说。东叫到3nt,南叫加倍,西可以再加倍,也能叫4nt,甚至所有高于3nt的叫品;但是,“再加倍”只能在对方有人叫出加倍之后,并在一轮的叫牌过程中没有人叫的情况下叫出。比如,你是北家,东叫了3nt,你的同伴南叫了加倍,西不加,你就不能叫再加倍。

9,有一部小说的名字叫大浴女吗

《大浴女》在社会的大背景和家庭的小环境中,描写了女主人公尹小跳备尝艰辛的成长过程与情感历程:因母亲的红杏出墙和小妹的失足丧命,她背负了学生的精神负累,并疏远了与母亲的关系;妹妹尹小帆事事与她较劲,与其说是亲人,不如说是对头;她一往情深地痴恋着的大明星方竞,走近了之后才发现是一个只图占有不愿付出的大俗人—— 作品像是用一个高倍显微镜,细切而又精微地透视了一个中年女性在各种因素羁绊下事倍功半的一生,并通过女主人公的经历与感触,重新审视并扣问了亲情、爱情与友情,深入揭悉了女性与男性、女性与时代之间难以谐和的内在矛盾。将思想深度和艺术力度合而为一。作者:铁凝,女,当代中国作家。
carlet研究古典文学多年,从古代诗词、经典中为您细心挑选了3个有文化气息的名字,完全原创 【姓】+ 『三湘』:出自『唐诗名句』【三湘愁鬓逢秋色,万里归心对月明】【吉】---carlet推荐 【姓】+ 『飞鸿』:出自『宋词名句』【☆困倚危楼,过尽飞鸿字字愁☆☆】【吉】---carlet推荐 【姓】+ 『斐然』:出自『论语名句』【☆☆斐然成章,不知所以裁之☆☆】【吉】---carlet推荐 §起名小知识:名字最好不要同声调,读起来会觉得拗口,要响亮,读起来抑扬顿挫。 §起名常用字分析 「耶」 :百事成熟,刚柔相济口快,气宇轩昂,吉祥。 carlet附上一句《诗经》,大家闺秀之名多来源于此:【☆☆☆☆似续妣祖,筑室百堵☆☆☆☆】 carlet附上一句《楚辞》,书香子弟之名多来源于此:【☆☆内欣欣而自美,聊媮娱以淫乐☆☆】

10,张晓娟我等你一生一世藏头诗

我醉美人家 爱此春光发 戴家问安好 辉映烛频跋 一生欢乐事 生朝天一涯 一生成妇顺 世世种梅花 我爱乐天文 爱山花木深 戴郎好奇士 辉光耀似金 一生如一日 生平良自珍 一心思杏子 世上名利心 我心爱流水 爱初翔凤尾 戴氏欲好怀 辉映春风被 一点钟爱心 生平四海内 一来赏春花 世人真富贵 我国太平年 爱人兼爱山 戴侯旧山长 辉映菊花团 一双红豆子 生朝白玉船 一叶都丽好 世俗心浩然 我家家树红 爱清景风蛩 戴公金弹子 辉赫靖康功 一心经万事 生民见泰通 一日好天气 世上少英雄 我常好乐乐 爱此阳春色 戴子有奇才 辉光照庭戹 一生是真心 生平一丘壑 一心思故人 世上浮云客 我公才德美 爱惜此流水 戴郎梅子真 辉兮桂荐瑞 一生花里活 生民正憔悴 一生节义心 世上公卿贵 我家世道德 爱护乍生荷 戴白龙钟叟 辉映云山阁 一家相别意 生身后圣哲 一生情义重 世人方竞奢 我家道门友 爱君才俊秀 戴胜知天时 辉寐插箕斗 一夜春风来 生成即高厚 一心法行持 世义随波久 我家白云合 爱身崇令德 戴氏当年谱 辉手唱骊歌 一道平生志 生金圆颗颗 一代强盛意 世人景先哲 我醉美人家 爱此春光发 戴家问安好 辉映烛频跋 一生欢乐事 生朝天一涯 一生成妇顺 世世种梅花 我爱乐天文 爱山花木深 戴郎好奇士 辉光耀似金 一生如一日 生平良自珍 一心思杏子 世上名利心 我心爱流水 爱初翔凤尾 戴氏欲好怀 辉映春风被 一点钟爱心 生平四海内 一来赏春花 世人真富贵 我国太平年 爱人兼爱山 戴侯旧山长 辉映菊花团 一双红豆子 生朝白玉船 一叶都丽好 世俗心浩然 我家家树红 爱清景风蛩 戴公金弹子 辉赫靖康功 一心经万事 生民见泰通 一日好天气 世上少英雄 我常好乐乐 爱此阳春色 戴子有奇才 辉光照庭戹 一生是真心 生平一丘壑 一心思故人 世上浮云客 我公才德美 爱惜此流水 戴郎梅子真 辉兮桂荐瑞 一生花里活 生民正憔悴 一生节义心 世上公卿贵 我家世道德 爱护乍生荷 戴白龙钟叟 辉映云山阁 一家相别意 生身后圣哲 一生情义重 世人方竞奢 我家道门友 爱君才俊秀 戴胜知天时 辉寐插箕斗 一夜春风来 生成即高厚 一心法行持 世义随波久 我家白云合 爱身崇令德 戴氏当年谱 辉手唱骊歌 一道平生志 生金圆颗颗 一代强盛意 世人景先哲
张翰思归事不如晓夕双帆归鄂渚娟娟戏蝶过闲幔我亦不知其谓我爱莲自是平生趣你待包弹怎开口

11,急求我爱李香一生一世藏头诗

我》情问心终不悔,爱》意缠绵如流水,你》颜入梦相思会,李》家有女把情牵,香》容焕发拓新天。祝有情人终成眷属!
我祈月老赐良缘爱伊无悔天可鉴李花芬芳展娇颜香气怡人醉心田一世爱恋携手牵生世相伴情悠远一首小诗书爱恋世事变幻情愈坚
我家君家各阳羡 爱你真心永不变 李花结果自然成 丽唱妍和日九返 一天和气盎春晖 生无桃李春风面 一屏香锦立春风 世世相爱世世恋
我醉美人家爱此春光发李白年年好香炉天一涯一生欢乐事生涯度岁华一生成妇顺世世种梅花 我心爱流水爱初翔凤尾李艳年年发香袅呈祥瑞一点钟爱心生平四海内一来赏春花世人真富贵 我爱乐天文爱山花木深李家雄俊士香山居士孙一生如一日生平良自珍一心思杏子世上名利心 我国太平年爱人兼爱山李郎多才子香楠清风寒一叶都丽好生朝白玉船一道平生志世俗心浩然 我家道门友爱君才俊秀李花斗红白香茅祈福寿一夜春风来生花如红豆一心法行持世交论契厚 我家家树红爱清景风蛩李郎自可喜香楠岁时荣一心经万事生民见泰通一日好天气世上少英雄 我常好乐乐爱此阳春色李生真力学香魂吊书客一生是真心生平一丘壑一心思故人世间学仙者 我公才德美爱惜此流水李花红更白香风吹月桂一生花里活生民正憔悴一生节义心世家传鹊瑞 我家世道德爱护乍生荷李白当年醉香草藉行车一家相别意生身后圣哲一生情义重世人方竞奢 我家白云合爱身崇令德李峤真才子香扑美人车一代强盛意生马拥雕戈一心思君了世人景先哲我皇仁圣格天地爱作文章可人意李白一斗诗情通香分天地生成里一生心事住春光生平不得春风力一回思念一眉颦世出世间无可比 我家君家各阳羡爱你真心永不变李花结果自然成香山居士蓬莱院一天和气盎春晖生无桃李春风面一屏香锦立春风世世相爱世世恋 我与天地俱清闲爱惜长条待少年李花浅白开自好香得坤灵秀气全一合天地罗万象生意重寻白玉盘一生日力悠悠度世间沧海尽桑田 我观自古贤达人爱你一生是真心李端笔力能巧妙香风占断世间春一袖清风诗思远生来且喜事精神一生得闲兼得寿世间富贵应无分 我愿一生长相依爱子临风吹玉笛李人公子恣行乐香火精勤阅一期一道清风华辔远生朝佳气氤氲集一生一世永爱你世态时情固自宜 我生天地一闲物爱敬真如子于父李白当年流夜郎香山居士今何处一生富贵倾邦国生而神灵长威武一生心事酒前休世上英雄本无主 我爱林泉旧时景爱山堂下平生梦李白才名天下奇香冷翠屏春意靓一生花里醉春风生涯只在天地鼎一世荣华一梦中世传清德名方盛 我有清风高节在爱山必欲斯民爱李花当户间桃花香车只在斜阳外一生风韵为情深生生与善相为脉一心珍重世间人世事人情随日改 我闻学道当精思爱尝佳人白雪辞李生年少风骨峻香红嫩绿正开时一片春风千古意生香深在桂花枝一点芳心情莺诉世上功名自古痴 我行安用相逢得爱郎豪气壮山河李白之名高千古香气成霞金犊车一花一叶都丽好生平名义入肝膈一自美人和泪去世间春夏几南柯
文章TAG:方竞方竞08年7月出生

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