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编号合同大全11篇

时间:2022-07-24 09:49:46

编号合同

编号合同篇(1)

房屋借款合同编号一般在你合同的第一页,会有“编号:XXXXX”的字样,如果你的合同上没有编号,你可以拨打贷款银行客服电话查询,或者到银行网点,在柜台上查询编号,银行都有备案的。

(来源:文章屋网 http://www.wzu.com)

编号合同篇(2)

合同编号没有统一的格式,只要能区别不同的合同,符合企业的管理,就可以。

通常合同编号的最开始几位都是合同项目的汉字拼音缩写加上年份。

编号合同篇(3)

商品房买卖合同扉页上的合同备案编号,就称之为商品房买卖合同编号。

查商品房买卖合同编号,可以持个人身份证明到房管局进行现场查询,在房管局交易办事窗口提供合同及身份证,即可查询合同信息是否有效以及是否已经备案。

还可以网纱查询,登陆房管局网站进行查询。具体操作:登陆房屋所在地“房地产管理局政务信息网”,直接在首页点击“网上签约查询”,点击后进入查询页面,输入《商品房买卖合同》封面左上角合同编码,再输入约时所确定的密码即可进行合同相关信息的查询。

商品房买卖合同是不动产买卖合同的主要类型。商品房买卖合同是指出卖人转移在建或已建商品房所有权及相关权利予买受人,买受人支付价款的合同。这里的房屋特指商品房,而不包括农村自建住房、单位集资建房等。

(来源:文章屋网 )

编号合同篇(4)

3、进入页面后找到购房人信息查询链接。

4、在购房人信息查询区域输入你姓名,合同号,身份证,最后输入校验码,点击查询按钮,即可查询你的房屋信息。

5、你也可以查询开发商或预售证的相关信息,点击菜单栏房源信息,在下拉的列表中选择“预售证”,进入页面后输入相关信息即可查询开发商的相关信息。

6、购房者尤其需要关注以下几项基本问题:

(1)购房合同的各项内容要尽可能全面、详细、各项规定之间要避免相互冲突,尤其是不能与国家的政策法规相冲突;文字表述要清晰、准确;签订合同的买卖双方身份、责任要明确,如合同中的甲方(卖方)不能是商或律师,而应是项目立项批准文件的投资建设单位,也不能以上级主管单位或下属机构的名义签订合同,签字人应是法人代表本人,或公司章程上授权的主要负责人。

(2)合同上的项目名称,一定要与项目位置联系在一起,以免日后有出入。标明项目位置时,一定要具体、明确,如××市××区××街××号××花园××号楼××层××房。

房屋的户型、面积一定要标示清楚,建筑面积、使用面积及公用面积分摊原则等要明确说明,如以建筑面积计价还要标明使用率。

(3)房屋的档次和装修标准一般采用附件形式附在购房合同之后,这一内容的表述一定要详细、具体。如技术的等级、材料的品牌、内部设施的种类、负荷标准、供应能力等一一予以说明。水、暖、电、通讯等设施要说明安装到什么程度。

(4)其他如付款方式、产权保证等都应详细、具体的加以说明。同时合同中一定要确定物业管理单位的产生办法或具体的物业管理单位以及物业的收费标准,并对房屋整体结构、各部位配套设施及其部件的保修期给予明确规定。

(5)买售人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询,如无异议视为双方同意内容。

编号合同篇(5)

其实租房合同都是房东和租客签订的,一般不存在合同编号,如果是减免个人所得税,一般是填报租赁合同的备案编号,但是办理租赁合同备案就需要房东缴税,让房东缴税就有可能涨房租,毕竟羊毛出在羊身上!

退税租房没合同怎么填

租房退税需要租房合同。租房合同是房屋出租的合法证明,在办理退税等事项时需要出示租房合同进行证明确实存在出租的情况。另外,其实租房退税就是退还误缴或者多缴的税额。退还多缴部分的税款等于已纳的税款减去重新核实后的应纳税款。房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。

住公司宿舍可以申请退税吗

编号合同篇(6)

中图分类号:TP391 文献标志码:A 文章编号:1006-8228(2013)08-52-04

0 引言

Fountain码是一类基于Tanner图的前向纠错(Forward Error Correcting,FEC)编码技术,主要包括LT码[1]、Raptor码[2],采用随机编码思想,码率灵活可变,并且可以纠正、删除错误,它最主要的特点是通过给定一组码字,可以生成无尽的序列,因此,又叫无码率码。无码率码与传统分组码不同,其码长n不是预先确定的,信道的丢失率也未知,编码符号的个数随需要而确定,即:无论信道的丢失率有多大,编码器可以一直生成编码符号并通过删除信道发送出去,直到接收端接收到足够多的编码符号可以恢复原始信息序列为止。但传统的Fountain码实现方案中,各原始数据都以相同概率被随机选取,即对数据都只能提供等差错保护(Equal Error Protection,EEP)。然而,在很多实际场合中,某些信息位的重要性比其余的要高得多,或者要求在译码时比其他数据优先恢复出来,因此,就提出了一个要求:对不同的信息位,按照其重要程度,分别给予不同的抗干扰保护。不等差错保护Fountain码(Unequal Error Protection Fountain,UEPF)就是一种可以满足这样应用需求的一种新型Fountain码。我们通过给不同优先级的数据以不同的编码冗余度,来实现对不同优先级数据的保护,使得在编码速率相同的情况下,相对于EEP来说,较重要的数据得到了更高程度的保护,从而能够在恶劣的条件下提高数据传输的鲁棒性。

本文采用扩展窗技术来设计级联型UEP-LT码,实现较小程度的损失低优先级数据的性能,来增强对高优先级数据的保护,从而提高数据的整体UEP特性。

1 级联型UEP-LT码编译码原理

1.1 级联型UEP-LT码编码原理

LT码[1]编译码性能的好坏取决于度数分布函数设计得是否合理,级联型UEP-LT度数分布仍采用鲁棒孤波分布,对MIB数据进行编码时加入预编码,本文选用规则LDPC码作为预编码,编码完成后的数据再通过UEP-LT码编码,这样在较小程度损失LIB数据性能的情况下,增强对MIB数据的保护程度,同时可以消除LT码的错误平层问题。

假设k个原始信息符号S1,S2,…,Sk,可以产生无限多个编码符号T1,T2,…,Tk,…,T∞,本文仅考虑两种优先级的数据:MIB数据和LIB数据,k1为MIB数据的个数,α1=k1/k为MIB数据占原始数据的比例,则LIB数据所占比例为1-α1,个数为k2=(1-α1)k。p1,p2,…,pk为所有原始信息符号的度分布函数中每个度数的概率,q1,q2,…,为MIB数据的度分布函数中每个度数的概率,一般情况下,α1远大于p1,而且每个编码符号的产生都遵从以下法则:

⑴ 先对MIB数据进行预编码,得到m个中间符号,再将得到的m个符号和k2个LIB数据符号作为LT编码时的信息符号,即m+k2个信息符号;

⑵ 根据设计的度数分布函数Ω,随机地选取一个编码符号的度d;

⑶ 从m+k2个信息符号中,随机等概率地选取d个不同的信息符号;

⑷ 对所选取的d个信息符号进行异或运算,得到一个编码符号;

⑸ 不断重复上述过程,直到编码完成。图1给出了级联型UEP-LT码的编码过程。

1.2 级联型UEP-LT码译码原理

级联型UEP-LT码的译码过程分为两部分:LT码译码过程和LDPC码译码过程。在删除信道下,LT码和LDPC码都采用BP(Belief Propagation,BP)迭代译码算法进行译码,对于度分布函数设计合理的LT码,这种译码算法将较大程度地降低译码的复杂度,具体译码过程如下:

⑴ 译码端接收到一定数量的编码符号集合,根据编码符号集合的符号建立与信息符号对应关系的Tanner图;

⑵ 译码端寻找编码符号中度为1的符号Tj,即编码符号只与惟一的信息符号邻接,如果存在,则将和编码符号Tj邻接的信息符号Si的值还原为编码符号Tj的值,即Si=Tj;如果不存在,则译码停止;

⑶ 寻找⑴中与已恢复信息符号Si相邻的编码符号集合,将Si与集合中所有的编码符号进行异或运算,生成新的编码符号,并删除Tanner图中对应的边,从而使得这些编码符号的度数减少1,如果在此过程中某一个编码符号的度数变为1,则称该编码符号被释放;

⑷ 重复步骤⑵和⑶,如果信息符号都已恢复,则译码成功,输出译码值;否则未被恢复的符号通过预编码译码恢复出来。

2 基于扩展窗的级联型UEP-LT设计

2.1 扩展窗方法介绍

扩展窗方法[7-8]的核心思想就是将信息符号按优先级分成不同的窗,在同一窗中以相同的概率随机选取符号进行编码,在不同的窗中以不同的概率选取符号进行编码,则信息符号中较重要的符号或要求优先译码的符号就会被赋予更高的优先级,从而实现了对数据的不等差错保护。如图2所示,将m+k2个信息符号按优先级分为t个集合s1,s2,…,st,m为对MIB数据进行预编码得到的中间编码符号,用|sl|=(l=1,2,…,t)表示每种优先级符号的个数,用窗wi(i=1,2,…,t)覆盖所有的信息符号,窗wi包含s1,s2,…,si中的所有符号,那么,并且,第一个窗仅包含MIB数据,第二个窗包含MIB数据和LIB数据,其中与第一个窗重叠部分表示MIB数据,依次可以类推其他窗的含义,从而实现了MIB数据的被选取概率大于LIB数据的被选取概率。

编码过程如下:

⑴ 对MIB数据进行LDPC码预编码,得到m个符号,再将得到的m个符号和LIB数据符号作为LT编码时的信息符号,即m+k2个信息符号;

⑵ 根据设计的鲁棒孤波分布确定度值d;

⑶ 以概率选取第i个窗;

⑷ 从选中的窗中随机等概率选取d个信息符号;

⑸ 对所选取的d个信息符号进行异或运算得到一个编码符号;

⑹ 重复⑴-⑸,直到编码完成为止。

2.2 基于扩展窗的级联型UEP-LT码的度分布函数

假设K个信息符号,如果UEP-LT码的接收开销ε,则译码端接收到K(1+ε)个编码符号,将编码符号集合中的符号分为r类,并且由属于不同的窗的信息符号得到,第i类编码符号的度分布函数用Ω(i)(x)表示,则第i类编码符号个数平均为ΓjK(1+ε),平均度为,将信息符号按优先级分为t个集合{s1,s2,…,st},每个信息符号集合的度分布函数由对应的集合表示,并且,可由信息符号度分布函数集合计算得到,并且表示大小为kj()的第j个窗中的信息符号的度分布函数,则

2.3 与或树(And-Or Tree)分析法

用Tl表示深度为2l的树,树的根符号深度为0,它的孩子符号深度为1,当孩子符号作为根符号时形成的树,称Tl的子树,深度1的符号的孩子符号深度为2,以此类推其他符号,深度为2的或符号作为根符号形成的子树用Tl-1表示,每棵子树 Tl-1是独立的。如图3所示,定义深度为偶数(0,2,4,…,2l-2)的符号为或(Or)符号,深度为奇数(1,3,5,…,2l-1)的符号为与(And)符号。或符号以概率δi,随机选取i个孩子符号进行或运算,没有孩子符号的或符号被赋值0;与符号以概率βi,随机选取i个孩子符号进行与运算,没有孩子符号的与符号被赋值1,深度为2l每个符号为0或1。如果将树作为布尔循环,yl表示Tl的根符号估计0的概率, yl-1表示Tl-1的根符号估计0的概率,那么yl可以看作yl-1的函数:

下面给出式⑹的推导过程:

用yl表示X符号估计为0的概率,xl-1表示Y符号估计为0的概率,yl-1表示Z符号估计为0的概率,Y符号的值通过其子符号“与”运算得到,当且仅当其所有的子符号的值都为1时,Y符号的值为1。Y符号以概率βi选取i个子符号,每个子符号的值为1的概率为1-yl-1,所有子符号的值都为1的概率为(1-yl-1)i。所以,当Y符号有i个子符号,且其值都为1的概率为xl-1,i=βi(1-yl-1)i,那么

由式⑺和⑻可以得到式⑹的结论。

下面分析具有r类或符号的与或树,每一类或符号的个数足够大,用GTlj表示深度为2l的树,它的根符号为第j类或符号,用类似Tl的方法构造GTlj,第k类或符号以概率δi,k,k=1,2,…,r随机选取i个孩子符号进行运算,与符号以概率βi,随机选取i个孩子符号进行运算,每个与符号的孩子以概率qk成为k类或符号,深度为2l的第k类的每个符号为0或1,y0,k表示GTlj估计0的概率,没有孩子符号的或符号被赋值0,没有孩子符号的与符号被赋值1,yl,j表示与或树GTlj根符号值估计0的概率,那么

Luby等人将随机编码的信息符号看成或(Or)符号,编码符号看成与(And)符号,编码时形成的Tanner图作为一个深度为2l的与或树,利用与或树分析法对译码过程进行分析,得到第l次译码的理论误码率。将k个信息符号分为t个集合s1,s2,…,st,每个优先级的个数为αik(i=1,2,…,t),且,编码时采用的度数分布函数为Ω(x),文献[4]给出了第j个优先级在l次迭代译码后的误码率:

pj表示Tanner图中一条边与sj中一个信息符号相邻的概率,qi表示Tanner图中一条边与si集合相邻的概率。若接收端收到的编码符号个数为n,则译码开销γ=n/k。定义,容易看到Gl,i,j越大,sj中符号相对于si中符号的误码率越低,即恢复的概率越高,由式(10)可得到式(11)

由式(11)容易看出,当且仅当pj>pi,有Gl,i,j>1,也就是说,要想降低某集合译码时的误码率,就要增大该集合中每个符号的被选取概率。也就是说在实现LT码的UEP特性时,一种有效的方法就是增大较高优先级集合中信息符号的被选取概率。

2.4 基于扩展窗的级联型UEP-LT的误码率性能分析

以两个扩展窗为例,利用And-Or树分析法对基于扩展窗的级联型UEP-LT码误码率性能进行分析,如图4所示。

由扩展窗方法得到某个编码符号时,所选取的信息符号要么全部来自w1,要么全部来自w2,对于图4当信息符号仅来自w1时,参与编码的符号不包含LIB数据,那么LIB集合中符号被选取概率pLIB=0。在选中w1的情况下,MIB集合中符号被选取概率pMIB=Γ1/α1k,MIB集合被选取概率qMIB=1,根据式⑻得到MIB集合和LIB集合的误码率为:

对于图4当信息符号全部来自w2时,MIB集合和LIB集合中符号被选取概率相等pMIB=pLIB=Γ2/k,MIB集合选取概率α1,相应的LIB集合的选取概率为1-α1,根据式⑻得到MIB集合和LIB集合的误码率:

根据与或树分析,编码符号是与符号,两种情况满足相“与”关系,最后得到扩展窗方法的MIB集合和LIB集合的误码率:

3 仿真结果

本文从误码率性能方面对基于扩展窗的UEP-LT码进行仿真,在仿真中,选取信息符号个数k=4000,MIB集合的符号个数为400,鲁棒孤波分布参数c=0.01,δ=0.05,Ω(x)=0.001993x+0.490505x2+0.163793x3+0.082042x4+0.049313x5+0.017705x8+0.013795x9+0.002955x19+0.000262x65+0.000255x66。

译码过程采用BP迭代译码算法,迭代次数l=80,窗选取概率Γ1=0.12,非均匀权重UEP-LT码,km=2,仿真结果如图5所示。

EWCUEP-LT表示基于扩展窗级联型UEP-LT码,从图5中可以看出,当译码开销γ较小时,EWCUEP-LT和非均匀权重UEP-LT对MIB数据和LIB数据的误码率差距较小,当译码开销γ大于0.9时,EWCUEP-LT对MIB数据和LIB数据的误码率明显低于非均匀权重UEP-LT。

均匀权重UEP-LT误码率仿真对比

4 结束语

为了实现在恶劣信道条件下对MIB数据和LIB数据的不等差错保护的同时,降低对LIB数据的损失,本文利用扩展窗方法设计了级联型UEP-LT码,这种在选取符号之前,先选取一个窗的方法,有效地避免了某一次编码符号只包一个优先级数据的情况,使得信息符号的选取更具有随机性,对MIB和LIB的误码率性能明显优于非均匀权重UEP-LT。

参考文献:

[1] Luby M. LT codes[C] .Proceedings of the 43rd Annual IEEE Symposium Foundations of Computer Science,2002:271-282

[2] Shokrollahi A. Raptor codes[R]. Digital Fountain,Technical Report,2003:1-37

[3] Rahnava rd N, Fekri F. Finite-length Unequal Error Protecti on Rateless Codes:Design and Analysis[C]. Procof IEEE GLOBECOM,2005:1353-1357

[4] Rahnavard N, Vellambi BN, Fekri F.Rateless codes with unequal error protection property[J].IEEE Transactions on InformationTheory,2007.53(4):1521-1532

[5] Kozat U C, Ramprashad S A. Unequal error protection rateless codes for scalable information delivery in mobile networks[C]. Proceedings of IEEE International Conference on Computer Communications,2007:2316-2320

编号合同篇(7)

关键词:

.NETFramework;SQLServer;三层架构

1功能设计

2数据库设计

本系统涉及到汽车信息表,销售合同信息表,客户信息表,预订合同信息表,交易类型表,用户信息表,用户类型表,共七个数据表。用户对相应信息进行查询,添加,删除,修改都涉及到以上表,对应删除,修改添加能改变表里面的信息,并将其存到数据库中。

2.1汽车信息表

用于存放汽车编号、品牌、车型、价格、排量、颜色、生产日期、产地、车系、注册时间、备注、状态等数据。

2.2销售合同信息表

用于存放合同编号、预订合同编号、汽车编号、客户编号、用户编号、交易日期、交易类型、总额、首付、贷款金额、交易金额等数据。

2.3客户信息表

用于存放客户编号、客户姓名、性别、身份证号、电话、工作、地址、邮箱等数据。

2.4预约合同信息表

用于存放预约合同编号、用户编号、客户编号、汽车编号、预约日期、预约金等数据。

2.5交易类型表

用于存放交易类型编号和交易类型等数据。

2.6用户信息表

用于存放用户编号、用户编号类型、用户名、出生日期、性别、电话、邮编、邮箱、身份证号等数据。

2.7用户类型表

用于存放用户类型编号和用户类型等数据。

3主要功能实现

3.1汽车资料查询模块

该模块可以显示所有汽车的信息,并可以通过按照汽车品牌,汽车产地,汽车排量或者汽车价格等关键字来进行模糊查询,便于汽车信息查找。

3.2汽车销售模块

该模块可以显示出汽车和客户的基本信息,通过该窗体选择对应的的汽车和客户信息,继而进行汽车的销售操作,汽车和客户信息选择完毕后进入销售界面,在销售界面窗体中有个“预订合同编号的选择”,如果有过预约,可以选择对应号码,如果没有预约直接购买,选择第一项“0”,然后选择付款方式,分两种,全额和按揭付款,选择完成再输入应付钱数即可。

4结论

本系统采用三层架构和存储过程来完成,所以在程序运行过程会稍微出现缓慢的情况。

作者:武湛为 李莹 单位:沈阳工学院信息与控制学院

编号合同篇(8)

SDH是Synchronous Digital Hierarchy即同步数字体系。具体来说,SDH是一整套可以进行同步数字传输、复用和交叉连接的标准化数字传送结构体系,用来通过物理传输网络传送经适配的业务信息。

在进行业务配置时,时隙的分配是重要的一部分。进行时隙配置时,由于时分模块的容量有限,对于大型组网,业务较多较复杂时,如不合理分配时隙,很可能出现时分不够的提示,不仅会造成人为的业务中断,而且还必须重新进行时隙分配,这就加大了工作的难度,因此,对时隙的了解及合理的分配是很重要的。

在设备对接的过程中,我们需要注意的是不同厂家的2M时隙编号是否一致。支路位置编号通常有2种方式,时隙编号和线路编号,其关系图见下图:

图一 时隙编号和线路编号关系

一、时隙编号

在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。这样,线路编号相邻的VC12在VC4中将相隔21个Byte。如果以线路编号为1的VC12出现的位置为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。这时,我们就使用时隙22作为VC12的编号。

二、线路编号

从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的顺序编号方式。

RAISECOM和华为采用时隙编号方式,中兴、烽火、MARCONI、朗讯公司采用线路编号方式。不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通,两种编号方式的对应关系如下表所示:

对于上表,我们也可以通过下面的公式得到,按照时隙编号方式进行编号的VC-12可以采用如下公式计算其序号:

VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21

按照线路编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号

编号合同篇(9)

关键词:

.NETFramework;SQLServer;三层架构

1功能设计

2数据库设计

本系统涉及到汽车信息表,销售合同信息表,客户信息表,预订合同信息表,交易类型表,用户信息表,用户类型表,共七个数据表。用户对相应信息进行查询,添加,删除,修改都涉及到以上表,对应删除,修改添加能改变表里面的信息,并将其存到数据库中。

2.1汽车信息表

用于存放汽车编号、品牌、车型、价格、排量、颜色、生产日期、产地、车系、注册时间、备注、状态等数据。

2.2销售合同信息表

用于存放合同编号、预订合同编号、汽车编号、客户编号、用户编号、交易日期、交易类型、总额、首付、贷款金额、交易金额等数据。

2.3客户信息表

用于存放客户编号、客户姓名、性别、身份证号、电话、工作、地址、邮箱等数据。

2.4预约合同信息表

用于存放预约合同编号、用户编号、客户编号、汽车编号、预约日期、预约金等数据。

2.5交易类型表

用于存放交易类型编号和交易类型等数据。

2.6用户信息表

用于存放用户编号、用户编号类型、用户名、出生日期、性别、电话、邮编、邮箱、身份证号等数据。

2.7用户类型表

用于存放用户类型编号和用户类型等数据。

3主要功能实现

3.1汽车资料查询模块

该模块可以显示所有汽车的信息,并可以通过按照汽车品牌,汽车产地,汽车排量或者汽车价格等关键字来进行模糊查询,便于汽车信息查找。

3.2汽车销售模块

该模块可以显示出汽车和客户的基本信息,通过该窗体选择对应的的汽车和客户信息,继而进行汽车的销售操作,汽车和客户信息选择完毕后进入销售界面,在销售界面窗体中有个“预订合同编号的选择”,如果有过预约,可以选择对应号码,如果没有预约直接购买,选择第一项“0”,然后选择付款方式,分两种,全额和按揭付款,选择完成再输入应付钱数即可。

4结论

本系统采用三层架构和存储过程来完成,所以在程序运行过程会稍微出现缓慢的情况。

作者:武湛为 李莹 单位:沈阳工学院信息与控制学院

编号合同篇(10)

根据声学原理,钟为弯曲板振动体,当其呈合瓦形结构时则可以在受振时产生两种基频模式,因此,“双音”现象应该在合瓦形钟体形成初期就具备,如商代的编庸已具有“一钟双音”。

但是,即使存在这种物理现象,也不等于在它产生的初期就被人们所意识到,甚至运用于音乐实践。秦序在《先秦编钟“双音”规律的发现与研究》一文中曾指出,“只有双音音程趋向一定,表现出明显的规律性,并有锉痕、鸟纹等旁证,才能确认它们属于音乐中存在的双音”。而陈荃有在《中国青铜乐钟研究》一书中对于双音钟的产生时间及其判断准则有了更为详尽的叙述:“我国青铜乐钟合瓦形的板体结构始于乐钟的源头阶段,这种结构的出现一开始并非为一钟双音设置,当为演奏之便,规律性一钟双音的出现是先人在不断地发现、总结、探索中逐步形成的。……应该说,西周穆王时期不但是区分西周早中期的分界线,也是区分规律性双音钟的分界线……”而判断一钟双音是否被科学的认识并有意识地投入音乐实践的标准,则有其“外部现象”和“内在的关键”:“西周阶段规律性双音钟的外部现象,一般是钟的内腔壁有调音设置或痕迹,外侧鼓部位则多饰以鸟纹、夔龙纹为主的动物纹饰;而内在的关键,是钟的正、侧鼓音高要符合一定的规律,音与音之间应具有规律性音程关系,共同组成的音列能够符合某种乐音体系。”这也体现出从无到有的过程,古人在对双音规律的认识、探索、使用中,逐渐将其调试到最佳状态。因此,后文中所分析、比较之双音编钟的音程类别与组合形式均以西周穆王时期之后的编钟为实例。

二、双音编钟的音程类别

以曾侯乙编钟为例,其正鼓音和侧鼓音或成大三度关系,或成小三度关系。这种呈三度关系的音程不仅是我们对双音编钟的最初认识,在对其他编钟的测音以及重复测音中,三度关系的编钟也占据了主导地位。此外,根据测音数据所显示,还有一些其他的音程类别存在于多例出土编钟中。

1 小二度。此种情况较少,且多出现于音乐性能较差、发音情况不理想的出土编钟中,如山西曲沃北赵晋侯墓地M93出土的春秋初期编钟中,编号为71的c-26(c-3)、编号为73的c-18(c+41)、编号为69的g-39(a±0)、编号为76的%c-26(d+17)、编号为77的g-28(a+9)。这些音程关系虽都为小二度,但多为重复音高,可见此套编钟的音乐性确实较差。

2 大二度。较小二度的情况常见,不但在多套编钟中时有出现,有时在同套编钟中所占的分量也较多,应在双音编钟的历史进程中,占有较为重要的地位,如河南省新郑市金城路出土的春秋中期编钟、编缚的第13号钟g-6(a+25)、15号钟e-10(f+16)、19号钟b-30(c+10)和23号钟g-24(a+15);又如河南信阳出土的战国编钟中的第1--14号编钟f+37(g+17);再如重庆市涪陵地区小田溪战国土坑墓M1出土的编钟,其M1:84号编钟c+42(d+8)等等。

3 纯四度。纯四度的情况与前两者均不相同,它既在双音编钟的音程类别中不占主流,又不会在同一套编钟中密集的出现,通常某套编钟中只会偶有一钟出现双音为纯四度的现象,如有河南三门峡虢国墓地M2001出土的西周晚期编钟的第2号钟c-7(f-31),以及山西闻喜县上郭村M210出土编钮钟的第1号钟a+42(d+30)等。

4 其他情况。只有个别编钟中才出现的偶然现象。如有河南三门峡虢国墓地M2009八件套编钮钟,其第2号钟g+26(a-26)的侧鼓音竟比正鼓音低近三个八度,其第4号钟f-25(c-39)的侧鼓音也比正鼓音低大三度;又有河南省徐家岭M10编镩,其第12号钟g-28(d-29)的双音关系为增四度;再有河南固始城关镇M1编缚,其第4号钟d-31(b-30)的双音关系为大六度,其第5号钟g+6(d-10)的双音关系为增四度。

三、双音编钟的组合形式

通过上文中对双音编钟的音程类别的例举及粗浅的分析可知,除了大、小三度的音程组合外,大二度的音程类别较为多见,而小二度与其他音程类别则由于其发音不理想且分散、不集中、偶尔出现等因素,故不应作为一种“组合形式”考虑在内。至于纯四度,笔者认为其也不应归人规律性的“组合形式”,关于它的情形后文将会详细论述。

观察双音编钟的出现到发展成熟,其逐渐进步的轨迹则是从最初的由大二度或大三度向小三度组合形式发展的阶段,到全部小三度的组合形式阶段,最后到较为固定的大、小三度的混合组合阶段。

1 双音钟出现的初期,其组合形式由大二度或大三度向小三度探索的阶段;

2 全部小三度的组合形式阶段;

3 在发展到大、小三度混合组合之前,对于现今已出土的编钟,我们的测音数据已显示出一些不完全的大小三度混合的组合形

编号合同篇(11)

一、电算化帐务系统数据检测的内容和方法 

 

系统数据包括总帐数据、明细帐数据、记帐凭证数据、科目编码数据、辅助编码数据以及其他辅助数据。系统数据的检测涵盖系统所有数据。本文仅就系统核心数据-明细帐数据的检测谈谈笔者的看法。其他数据的检测可以参照明细帐数据的检测办法处理。系统明细帐数据的检测包括数据完整性检测和数据正确性检测。 

 

(一)数据完整性检测包括检测一个期间的记帐凭证是否完整、一个记帐凭证号的数据记录是否完整、一条数据记录的项目是否完整。 

 

 1、一个期间的记帐凭证是否完整是指系统明细帐库中一个期间的所有记帐凭证号是否都存在,有无缺失。记帐凭证号缺失是不符合财务制度规定的,还可能意味着数据丢失(当然,记帐凭证号重复也不符合财务制度规定,但由于其并不影响数据结果,也不影响数据完整性,可以考虑不予检测)。检测记帐凭证号是否连续的方法是:首先从系统明细帐库中选定一段时期的数据,从中确定准备检测的起始记帐凭证号和终止记帐凭证号;然后设定一个变量,将准备检测的起始记帐凭证号作为该变量的初值,终止记帐凭证号作为该变量的终值。渐次增加该变量值,步长为1;接下来检测该段时期数据中是否存在记帐凭证号等于该变量值的记录,如果该变量为某值时该段时期数据中没有与之相等的记帐凭证号,说明存在记帐凭证号缺号,此时的变量值即是缺失的记帐凭证号。 

 

 2、一个记帐凭证号的数据记录是否完整是指该记帐凭证号的所有记录是否都存在。通常可以采用验证该记帐凭证号借贷方发生额是否相等的办法来确认。但是对于记帐凭证存在分号的情况,如果在录人记帐凭证数据时漏掉了某个分号,采用验证该记帐凭证号借贷方发生额是否相等的办法就不能确认其数据的完整性。只能通过系统流程设计中的预防环节解决,如核对手工科目汇总表与系统科目汇总表。对于记录重复的情况(整个记帐凭证号内容或某分号内容重复),可以通过检测该记帐凭证号记录中是否存在科目编码。辅助编码、借贷方发生额均相同的记录予以查出。 

 

 3、一条数据记录的项目应包括日期、记帐凭证号、摘要、科目编码、借贷标志、借贷方发生额、数量等基本要素和辅助编码、票据种类、票据号码、制单人、审核人、记帐人及其他标志等辅助要素。各记录项目的完整性检测只要检测各项目是否为空就可以了。由于影响数据结果正确性的因素主要是数据记录的基本要素,因此,也可以只检测基本要素。 

 

(二)数据正确性检测包括检测明细帐数据中是否存在非法科目编码、是否存在不合理科目编码、科目编码和辅助编码是否匹配。 

 

 l、非法科目编码是指在系统明细帐库科目编码字段出现的一级代码既不是财政部门统一规定的,也不是单位根据需要自己设定的,或者明细编码不是单位所设定的。这种编码由于超出了系统科目编码库的内容,不能为系统所识别,因此,在系统进行数据处理时,可能对这些数据不予理会,也可能进行错误处理。造成系统所输出的数据成为“垃圾”。检测科目编码是否非法代码比较简单,只需要检测系统明细帐库中所有科目编码是否都存在于系统科目编码库中即可。 

 

 2、不合理科目编码是指财政部门所统一规定的科目中,有的科目本单位并不需用,因此其编码不应出现在系统明细帐库中,如果出现,即为不合理科目编码,也可以说是科目编码的不合理使用。某些开发商在出售财务软件前,往往已根据财政部门统一规定的科目及编码,以及根据开发商的调查和经验,对系统科目编码库做了预置。其目的是方便用户使用,减轻初始化系统的工作量。对于用户单位不需用的科目编码,由于其已存在于科目编码库中,是合法编码,如果用户误用,系统不能检测出来。如果用户非法操作系统明细帐库,也可能把正确的科目编码误作用户并不需要的科目编码。无论是哪种情况,系统输出的结果都不正确。检测方法是把用户不需用的科目编码与系统帐库中的科目编码进行比较,如果有值相同的情况,说明存在不合理科目编码。当然最好的办法是用户在使用系统前,把系统科目编码库中不需用的科目编码删除掉,这样就不存在不合理科目编码问题。 

 

 3、辅助编码是对单位内部部门、人员、项目(如科研项目。产品项目、商品项目等)进行识别的代码。科目编码和辅助编码之间有匹配关系,如制造费用和产生制造费用的部门(车间)有匹配关系,和管理部门(如财务处)就没有匹配关系。这种匹配关系因科目而异,同一科目在不同的单位因其核算组织的区别也不相同。总体而言,科目编码与辅助编码不匹配有四种情况:(l)某科目编码应无辅助编码,而系统明细帐库中,该科目编码有辅助编码;(2)某科目编码应有辅助编码,而系统明细帐库中,该科目编码没有辅助编码;(3)辅助编码的性质与科目编码不匹配,如某科目编码的匹配辅助编码应该是人员辅助编码,系统明细帐库中却是项目辅助编码;(4)辅助编码的类别与科目编码不匹配,如科目编码是科研成本,匹配的辅助编码应该是科研项目辅助编码,系统明细帐库中却是生产项目辅助编码。对系统明细帐库中的每条记录进行检测,确定其是否存在上列四种情况之一,即可断定该记录的科目编码与辅助编码是否匹配。 

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