sー7 200交通灯用比较器编程

时间: 2023-05-13 09:02:32 浏览: 16
S-7 200交通灯用比较器编程可以通过程序来实现交通灯的控制。S-7 200是西门子工业控制设备中的一种,它具有高可靠性、高效率和高灵活性等特点,使其在交通灯控制领域得到了广泛应用。 比较器编程是指将输入信号与参考值进行比较,并做出相应的处理。在交通灯控制中,比较器可以用于控制交通灯的颜色和时间等。例如,可以通过比较器来实现红绿灯的切换和黄灯的闪烁等操作。 具体的程序编写步骤如下:首先需要将输入信号与参考值进行比较,如果符合条件则执行相应操作,比如切换灯的颜色和处理倒计时等。其次,需要设置相应的输入和输出端口,以便程序可以正确读取输入信号并输出控制信号。同时,还应该设置定时器和计数器等参数,以确保程序的运行正确性和稳定性。 总的来说,S-7 200交通灯用比较器编程可以提高交通灯控制的精度和效率,使交通更加安全和便利。
相关问题

s7一200称重程序编程

### 回答1: S7-200称重程序编程是指使用西门子S7-200系列可编程逻辑控制器(PLC)来实现称重功能的程序编写过程。 首先,我们需要了解S7-200系列PLC的硬件和软件特性。S7-200系列PLC具有高性能的处理能力和多种输入输出接口,支持模拟量和数字量的输入输出。而S7-200系列PLC的编程软件STEP 7-Micro/WIN可以用于对PLC进行编程,实现各种控制逻辑和功能。 在编写称重程序时,我们首先需要连接称重传感器与S7-200 PLC的模拟输入接口。然后,使用STEP 7-Micro/WIN软件进行编程。 编程的主要步骤如下: 1. 定义模拟输入通道:根据实际连接情况,我们需要将称重传感器连接的模拟输入通道进行配置和定义。 2. 参数设置:设置相关的参数,例如单位转换系数、滤波器参数等。这些参数将影响到称重数据的精度和稳定性。 3. 数据处理:通过编写逻辑判断和算法,对称重数据进行处理和计算。可以根据需要进行加权平均、去零、去重等操作。 4. 输出控制:在达到设定的重量或者其他条件时,可以通过设置输出端口,控制相关装置的动作,如报警、停机、打印标签等。 5. 调试和测试:完成编程后,我们需要对程序进行调试和测试,确保程序的正确性和可靠性。 总结而言,S7-200称重程序编程需要结合PLC硬件和软件的特性,通过连接称重传感器、编写逻辑和算法,并进行相关参数设置和测试,来实现称重功能的自动化控制。 ### 回答2: S7-200称重程序编程是指使用S7-200 PLC(可编程逻辑控制器)进行称重过程的编程。S7-200是西门子推出的一款小型PLC,具有高性能和灵活性,适用于各种自动化控制应用。 在进行S7-200称重程序编程时,首先需要连接一个称重传感器到PLC。称重传感器通常使用数字信号输出,可以测量物体的重量,并将该重量信息传递给PLC。接下来,需要配置PLC的输入和输出模块以接收和发送数据。 然后,需要在PLC中编写程序来处理称重过程。可以使用西门子的STEP 7编程软件来编写和调试程序。编程的目标是根据称重传感器输出的信号来控制其他设备,例如控制输送带的速度,或者触发某个动作,比如报警或断电。 编程的关键是根据称重传感器的输出信号进行数据处理。可以使用比较指令来判断物体的重量是否超过某个阈值,并根据结果执行相应的控制动作。此外,还可以使用计算指令来进行重量计算和单位转换。 最后,需要在PLC上进行程序的下载和调试。将编写好的程序下载到PLC的内存中,并通过传感器和其他设备的连接进行实时测试。在调试过程中,可以使用STEP 7软件进行在线监视和修改程序。 总之,S7-200称重程序编程是一个将S7-200 PLC与称重传感器结合起来实现称重控制的过程。通过编写程序,可以根据称重传感器的输出信号来控制其他设备,实现自动化的称重操作。

西门子plcs7-200编程手册pdf

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### 回答1: aspberry Pi的方法是什么? 在Python编程环境下控制Raspberry Pi的方法可以通过使用GPIO模块来实现。GPIO模块是一个Python库,它允许Python程序访问Raspberry Pi的所有GPIO引脚,使得开发者可以通过Python编写控制程序,实现对Raspberry Pi的控制。 在使用GPIO模块之前,需要在Python环境中安装该模块。一般情况下,GPIO模块已经被安装在Raspberry Pi板子上,我们只需要使用import命令将GPIO模块引入到我们的代码中即可。 然后,我们需要定义我们要控制的GPIO引脚。在GPIO中,每个引脚都有一个唯一的编号,称为BCM编号。我们可以通过将引脚对象分配给一个变量来定义引脚。例如,在控制Raspberry Pi上的LED时,我们可以将其连接到GPIO 17引脚,我们需要定义一个变量,并将其分配给GPIO 17引脚对象: import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(17, GPIO.OUT) led = GPIO.output(17) 接下来,我们可以使用Python中的控制结构来控制引脚。例如,如果我们想要将LED设置为“打开”状态,我们可以使用以下代码: led.on() 如果我们想要将LED设置为“关闭”状态,我们可以使用以下代码: led.off() 使用GPIO模块还可以控制PWM信号,实现对模拟电子设备的控制。例如,我们可以通过PWM信号控制LED的亮度,实现呼吸灯效果。 总之,在Python编程环境下控制Raspberry Pi的方法是非常简单的,只需要安装GPIO模块,定义引脚对象并使用控制结构即可。 ### 回答2: aspberry Pi的GPIO口 Python是一种强大的编程语言,可以用来控制树莓派的GPIO口。使用Python编程环境来控制树莓派的GPIO口很简单,只需下载安装相关的Python GPIO库即可。 首先,需要从树莓派上下载并安装Python GPIO库。常用的GPIO库有RPi.GPIO和GPIOZero。在这里,我们以RPi.GPIO为例,因为它是一个比较常用的GPIO库,使用也比较简单。 安装RPi.GPIO库,可以通过在终端命令行中运行以下命令完成: sudo apt-get update sudo apt-get install python-rpi.gpio 一旦安装完成,就可以开始编写Python程序了。 在Python中,使用RPi.GPIO库控制GPIO口,需要先导入该库。导入方式如下: import RPi.GPIO as GPIO 接下来,可以定义使用的GPIO口的编号,并设置为输入或输出模式。例如,设置GPIO口4为输出模式,可以使用以下命令: GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setup(4,GPIO.OUT) 现在,GPIO口4已被设置为输出模式,可以通过以下命令控制输出: GPIO.output(4,GPIO.HIGH) 以上代码将GPIO口4设置为高电平,输出电压约为3.3V。 要将GPIO口4设置为低电平,可以使用以下命令: GPIO.output(4,GPIO.LOW) 这样,GPIO口4的输出电压将被接地。 在Python中控制树莓派的GPIO口可以实现各种自动化控制应用,如LED灯的开关、电机的控制等。编写Python程序,可以轻松实现这些控制功能。 ### 回答3: obot Python编程环境下控制机器人是一个很有趣的项目。首先,您需要了解如何与机器人通信,以便发送指令。通常,您可以使用USB连接或无线连接。然后,您需要选择一个适当的库来控制您的机器人。 在Python中,有许多库可用于机器人控制,例如PyRobot、 ROS(Robot Operating System)和paho-mqtt等。您需要根据您所使用的机器人和要执行的任务选择适合您的库。 一旦选择了适当的库,您可以开始使用Python来编写代码,以便将指令发送到机器人。例如,您可以编写代码来控制机器人的移动,编写代码来读取传感器数据或编写代码来执行其他任务。 需要注意的是,每种机器人控制库都有其独特的语法和用法。因此,您需要仔细研究文档并进行实验,以便熟悉所选库的用法和功能。 总之,在Python编程环境下控制机器人是一项有趣的挑战。只要您选择了适当的库,并仔细编写代码,您就可以控制机器人执行各种任务。 祝您好运!
### 回答1: 监视交通灯状态的逻辑电路通常使用的是基于计数器的方法。计数器可以记录交通灯每个状态的持续时间,从而判断当前的状态。例如,如果计数器记录的是红灯状态的持续时间,当计数器达到预设的时间时,就可以判断当前是绿灯或黄灯状态。这种方法可以通过电路控制交通灯的变化,实现自动控制交通流量的目的。 ### 回答2: 监视交通灯状态的逻辑电路是一种用于检测和控制交通灯状态的电子装置。它可以实时监视交通灯的颜色(红、黄、绿)并根据需要对交通灯状态进行相应的控制。 这个逻辑电路通常由几个基本的部件组成,包括传感器、比较器、计时器和控制器。传感器用于检测交通灯的颜色,通常使用光电传感器或色彩传感器来实现。比较器则负责将传感器获取到的颜色信号与预设的信号进行比较,以确定当前的交通灯状态。 计时器是逻辑电路中非常重要的一部分,它用于根据设定的时间间隔来控制交通灯的切换。比如,绿灯可能持续亮50秒,然后变为黄灯亮5秒,最后变为红灯持续亮50秒。这些时间间隔由计时器控制,确保交通灯按照一定的顺序切换。 最后,控制器是逻辑电路的核心,它根据传感器和计时器提供的信息来决定交通灯的状态切换。例如,当传感器检测到红灯,计时器为0时,控制器会发送信号给交通灯,将红灯亮起。当计时器达到设定的时间间隔时,控制器会发送信号切换到下一个颜色。 总的来说,监视交通灯状态的逻辑电路通过传感器获取交通灯颜色信息,再借助比较器、计时器和控制器来控制交通灯的状态切换。这种电路的应用可以帮助监控交通灯的工作状态,确保交通流畅和交通安全。 ### 回答3: 监视交通灯状态的逻辑电路通常包括输入端、输出端和中间控制部分。输入端接收来自交通灯的信号,通常包括红灯、黄灯和绿灯的状态信号。输出端通过控制信号来改变交通灯的状态。 中间的控制部分包括逻辑门电路和触发器等。逻辑门电路用于处理输入端的信号,根据特定的逻辑规则产生输出信号。触发器通常用于存储和保持输出信号,以便在下一个周期中传递给控制交通灯状态的输出端。 在一个基本的监视交通灯状态的逻辑电路中,红灯、黄灯和绿灯的状态信号是输入端的信号,通过逻辑门电路进行处理。例如,当红灯信号和黄灯信号都为低电平时,逻辑门电路产生高电平的输出信号,将控制交通灯的输出端切换到绿灯状态。当红灯信号和黄灯信号都为高电平时,逻辑门电路产生低电平的输出信号,将控制交通灯的输出端保持在当前状态,确保交通灯保持红灯或黄灯状态。 除了逻辑门电路之外,触发器也可以用于存储和保持输出信号。触发器的输入端连接到逻辑门电路的输出信号,当触发器接收到逻辑门电路的输出信号后,它将在下一个周期中传递给控制交通灯状态的输出端,从而实现状态的持续保持。 总之,监视交通灯状态的逻辑电路通过接收交通灯状态的信号并进行逻辑处理和存储,控制交通灯输出端的状态,从而实现交通灯的正常运行和安全通行。
MSP430F5529的比较器模块是一个非常有用的模块,它可以用来检测两个信号的大小关系,并输出一个比较结果。下面是使用MSP430F5529比较器模块的基本步骤: 1. 配置比较器模块的引脚:比较器模块的输入引脚分别为P1.0和P1.1,需要将这两个引脚设置为输入模式。 2. 配置比较器模块的控制寄存器:比较器模块的控制寄存器BCTL1需要设置比较器的工作模式、参考电压源和输出极性等信息。比如,可以选择比较器的工作模式为“高速模式”、参考电压源为内部参考电压、输出极性为正极性输出等。 3. 启动比较器模块:比较器模块的使能位需要设置为1,才能使比较器模块开始工作。 4. 监测比较器输出:比较器模块的输出信号可以通过P1.7引脚读取,需要将P1.7设置为输入模式,并读取P1.7引脚的电平状态,即可得到比较器的输出结果。 下面是一个使用MSP430F5529比较器模块的示例代码: #include <msp430.h> void main(void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 停用看门狗定时器 P1DIR = 0x00; // P1.0和P1.1设置为输入模式 P1SEL = BIT0 + BIT1; // 选择P1.0和P1.1作为比较器模块的输入引脚 P1SEL2 = BIT0 + BIT1; BCSCTL1 |= DIVA_3; // 设置ACLK的分频系数为8 BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // 选择VLO为比较器模块的参考电压源 BCTL1 |= BIT0 + BIT1 + BIT2;// 配置比较器模块的工作模式为高速模式,参考电压源为内部参考电压 P1DIR |= BIT7; // P1.7设置为输出模式 BCTL1 |= BIT3; // 启动比较器模块 while(1) { if(P1IN & BIT7) // 监测比较器的输出状态 P1OUT |= BIT6; // 比较结果为真,P1.6输出高电平 else P1OUT &= ~BIT6; // 比较结果为假,P1.6输出低电平 } } 这个代码的作用是将P1.0和P1.1引脚连接到两个不同的信号源,比较它们的大小关系,并将比较结果输出到P1.7引脚。P1.7引脚的电平状态可以通过读取P1IN寄存器的值来获取。
### 回答1: 三电平滞环比较器(Three-Level Hysteresis Comparator)可以在电子系统中用于比较连续变化的电压信号,并输出不同的离散电平信号。在Simulink中编写三电平滞环比较器可以按照以下步骤进行: 1. 打开Simulink,并在模型中添加一个比较器模块。可以在Simulink库中的信号处理工具箱中找到比较器模块,将其拖动到模型中。 2. 在比较器模块的参数设置中,选择三电平模式。这将设置比较器输出为三个离散电平信号。 3. 定义比较器的输入信号。根据具体的应用,可以使用一个连续变化的信号作为输入信号源。在模型中添加一个函数发生器或者模拟信号源模块,并将其连接到比较器的输入端口。 4. 设置比较器的阈值。三电平比较器通常具有三个阈值,分别对应于三个不同的电平输出。可以通过调整比较器的参数来设置这些阈值,以适应特定的应用需求。 5. 运行模型,观察比较器的输出结果。可以将比较器的输出信号连接到示波器或者其他模块来显示和分析输出信号的波形。 通过以上步骤,可以在Simulink中编写一个简单的三电平滞环比较器。根据具体的应用需求,还可以根据需要添加其他功能模块,例如滤波器、运算器等,来进一步完善比较器的性能。 ### 回答2: 三电平滞环比较器是一种常见的模拟电路,用于信号处理和控制系统中。在Simulink中,我们可以使用基本的Simulink模块来编写这个比较器。 首先,我们需要创建一个新的模型。然后,我们可以使用Simulink库中的比较器模块来实现三电平滞环比较器。在Simulink库中,可以找到比较器模块。将这个模块从库拖放到模型中。 接下来,我们需要设置比较器的参数。双击比较器模块,打开参数设置窗口。在此窗口中,我们可以设置比较器的上限、下限以及滞环宽度等参数。根据需要,我们可以根据特定要求设置这些参数。 完成参数设置后,我们需要将输入信号连接到比较器模块。我们可以使用Simulink库中的信号源模块来产生输入信号。将信号源模块从库中拖动到模型中,并通过连线将其与比较器模块相连接。 最后,我们需要将比较器的输出信号连接到模型的其他部分进行后续处理。可以使用Simulink库中的其他模块来实现这些处理操作。将这些模块拖动到模型中,并通过连线将其与比较器的输出信号相连接。 完成以上步骤后,我们可以运行模型,观察比较器的输出结果,并根据需要调整参数以满足特定的要求。 总之,在Simulink中编写三电平滞环比较器需要以下步骤:创建一个新模型,使用比较器模块并设置其参数,连接输入信号和输出信号,并通过其他模块进行后续处理。 ### 回答3: 在Simulink中编写三电平滞环比较器可以通过以下步骤实现: 1. 打开Simulink软件,并创建一个新模型。 2. 从Simulink库中选择适当的模块来实现三电平滞环比较器。在模块库中,可以选择使用比较器、块和连线等来搭建模型。 3. 按照需要的逻辑和功能将比较器和块连接在一起。比较器模块可以用于将输入信号与阈值进行比较,其输出将基于比较结果而变化。块模块则可以用于增加电平滞环功能,使得输出在一定阈值范围内保持不变。 4. 配置比较器模块的阈值参数,以实现所需的三电平滞环比较器功能。例如,可以通过调整阈值参数来调节输出的高电平、低电平和中间电平的大小。 5. 创建输入信号源,将其连接到比较器模块上。输入信号可以是一个恒定的信号,也可以是一个变化的信号,根据实际需求进行选择。 6. 创建输出信号源,将其连接到模型中的相应位置,以获得比较器输出信号。输出信号源可以是一个示波器或者其他适当的模块,用于显示比较器的输出结果。 7. 对比较器模块和其他块进行参数设置,以实现所需的功能。这可能包括设置阈值、调整时间延迟等。 8. 运行模型,并观察输出信号。根据输出结果,可以调整阈值参数或者其他参数,以优化比较器的性能。 9. 保存模型,并使用Simulink提供的代码生成工具,将Simulink模型转换为相应的代码实现。 通过以上步骤,就可以使用Simulink编写三电平滞环比较器。完成模型的设计和参数设置后,可以进行仿真测试,并根据需要进行调整和优化,以满足实际应用的要求。
### 回答1: 《西门子S7-200smart PLC编程应用入门(技成-曾鑫-72讲)》是一套关于西门子S7-200smart PLC编程应用入门的培训视频教程。通过这套教程,学习者可以系统地了解S7-200smart PLC的基本原理和应用场景,并学会如何进行PLC的编程与调试。 该教程从最基础的介绍开始,包括西门子PLC的基本概念和结构,讲解了PLC的工作原理、输入输出模块的接口和连接方式。接着,教程介绍了PLC的基本编程指令和数据类型,以及如何进行程序的编辑和编写。教程还详细讲解了PLC的逻辑控制和循环控制,包括常用的逻辑运算、比较运算和计数器的使用方法。 在教程的后半部分,还介绍了PLC的模拟仿真和在线调试方法,以及相关的调试工具和技巧。学习者可以通过教程中的示例程序和实践项目,巩固所学知识,并了解在实际应用中的常见问题和解决方法。 总的来说,该教程通过全面而系统的介绍,帮助学习者快速入门PLC的基本原理和编程应用。无论是初学者还是有一定基础的人员,都可以通过这套教程提高自己的PLC编程能力和应用水平。 ### 回答2: 西门子S7-200SMART PLC编程应用入门(技成-曾鑫-72讲) 是一套专门针对西门子S7-200SMART PLC的编程入门课程。该课程通过72讲的形式,详细介绍了如何使用西门子S7-200SMART PLC进行编程应用。 首先,在课程的开头,讲师曾鑫对西门子S7-200SMART PLC的基本概念进行了介绍。他解释了PLC的工作原理和应用领域,并向学员们展示了S7-200SMART PLC的硬件组成和连接方式。 接着,在课程的后面,曾鑫开始逐步讲解S7-200SMART PLC的编程应用。他详细介绍了PLC的软件平台和编程环境,并教授了如何使用STEP 7-Micro/Win软件进行PLC的编程。通过该软件,学员可以创建和编辑PLC程序,并进行调试和运行。 在编程的教学过程中,曾鑫使用了生动的实例,结合了实际的应用场景,使学员更好地理解和掌握PLC编程的方法和技巧。他介绍了PLC的常用指令集,如逻辑指令、循环指令、计数指令等,以及如何使用这些指令来设计和实现不同的控制功能。 此外,曾鑫还介绍了S7-200SMART PLC与人机界面(HMI)的联接与控制,通过演示和实操,教授了如何使用HMI和PLC进行人机交互和数据通信。 通过学习西门子S7-200SMART PLC编程应用入门课程,学员们可以掌握PLC的基本原理和应用,了解S7-200SMART PLC的组成和工作方式。同时,他们将学会使用STEP 7-Micro/Win软件进行PLC编程,掌握常用指令的应用和编程技巧,以及与HMI的联接与控制。 总结来说,该课程是一套全面且实用的西门子S7-200SMART PLC编程入门课程,适合初学者和对PLC编程感兴趣的人士参与。通过学习该课程,学员们将能够掌握S7-200SMART PLC的编程技能,为进一步深入学习和应用奠定坚实的基础。 ### 回答3: 西门子S7-200SMART PLC编程应用入门是由技成教育的讲师曾鑫所授的一个教学课程,共包含72节课,这个课程主要是介绍西门子S7-200SMART PLC的编程应用入门知识。 在这个课程中,学员将会学习到如何使用西门子S7-200SMART PLC进行编程,包括如何创建和编辑程序、如何调试和测试程序等。此外,还将介绍S7-200SMART PLC的硬件结构和功能,以及PLC的基本概念和原理。 通过这个课程,学员将能够掌握S7-200SMART PLC编程的基本技能,并能够应用这些技能来解决实际的问题。在课程的实践环节中,学员将会通过完成一些实际的编程项目来巩固所学知识,并且会得到相关的实践指导和反馈。 总而言之,西门子S7-200SMART PLC编程应用入门是一个循序渐进、系统化的教学课程,通过学习这个课程,学员能够从零开始掌握S7-200SMART PLC编程的基本技能,并能够应用这些技能解决实际的问题。这个课程由经验丰富的讲师曾鑫亲自授课,能够提供专业的教学指导和相关的实践指导,对于有意学习S7-200SMART PLC编程的人来说是一个很好的选择。

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跟踪:PROFILES数据搜索:在网络上分析和搜索数据WWW 2018,2018年4月23日至27日,法国里昂1497语义Web检索与分析引擎Semih Yumusak†KTO Karatay大学,土耳其semih. karatay.edu.trAI 4 BDGmbH,瑞士s. ai4bd.comHalifeKodazSelcukUniversity科尼亚,土耳其hkodaz@selcuk.edu.tr安德烈亚斯·卡米拉里斯荷兰特文特大学utwente.nl计算机科学系a.kamilaris@www.example.com埃利夫·尤萨尔KTO KaratayUniversity科尼亚,土耳其elif. ogrenci.karatay.edu.tr土耳其安卡拉edogdu@cankaya.edu.tr埃尔多安·多杜·坎卡亚大学里扎·埃姆雷·阿拉斯KTO KaratayUniversity科尼亚,土耳其riza.emre.aras@ogrenci.karatay.edu.tr摘要语义Web促进了Web上的通用数据格式和交换协议,以实现系统和机器之间更好的互操作性。 虽然语义Web技术被用来语义注释数据和资源,更容易重用,这些数据源的特设发现仍然是一个悬 而 未 决 的 问 题 。 流 行 的 语 义 Web �

centos7安装nedit

### 回答1: 你可以按照以下步骤在 CentOS 7 上安装 nedit: 1. 打开终端并切换到 root 用户。 2. 运行以下命令安装 EPEL 存储库: ``` yum install epel-release ``` 3. 运行以下命令安装 nedit: ``` yum install nedit ``` 4. 安装完成后,你可以在终端中运行以下命令启动 nedit: ``` nedit ``` 如果你想打开一个文件,可以使用以下命令: ``` nedit /path/to/file

TFT屏幕-ILI9486数据手册带命令标签版.pdf

ILI9486手册 官方手册 ILI9486 is a 262,144-color single-chip SoC driver for a-Si TFT liquid crystal display with resolution of 320RGBx480 dots, comprising a 960-channel source driver, a 480-channel gate driver, 345,600bytes GRAM for graphic data of 320RGBx480 dots, and power supply circuit. The ILI9486 supports parallel CPU 8-/9-/16-/18-bit data bus interface and 3-/4-line serial peripheral interfaces (SPI). The ILI9486 is also compliant with RGB (16-/18-bit) data bus for video image display. For high speed serial interface, the ILI9486 also provides one data and clock lane and supports up to 500Mbps on MIPI DSI link. And also support MDDI interface.

数据搜索和分析

跟踪:PROFILES数据搜索:在网络上分析和搜索数据WWW 2018,2018年4月23日至27日,法国里昂1485表征数据集搜索查询艾米莉亚·卡普尔扎克英国南安普敦大学开放数据研究所emilia. theodi.org珍妮·坦尼森英国伦敦开放数据研究所jeni@theodi.org摘要在Web上生成和发布的数据量正在迅速增加,但在Web上搜索结构化数据仍然存在挑战。在本文中,我们探索数据集搜索分析查询专门为这项工作产生的通过众包-ING实验,并比较它们的搜索日志分析查询的数据门户网站。搜索环境的变化以及我们给人们的任务改变了生成的查询。 我们发现,在我们的实验中发出的查询比数据门户上的数据集的搜索查询要长得多。 它们还包含了七倍以上的地理空间和时间信息的提及,并且更有可能被结构化为问题。这些见解可用于根据数据集搜索的特定信息需求和特征关键词数据集搜索,�