什么是三元论

什么是三元论
09-11-04  匿名提问 发布
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    updypa

    三元论
    triarchic theory of intelligence    美国心理学家斯腾伯格(Sternberg,1985)提出的一种智力理论,是目前更具影响力的智力理论之一。    智力三元论的兴起, 乃是受了认知心理学上讯息处理论的影响,试图以认知历程的观点,解释认知活动中所需要的能力。按智力三元论的设想,个体之所以有智力上高低的差异,乃是因其面对刺激情境时个人对讯息处理的方式不同使然。因此,设法测量个体在认知情境中讯息处理的方式,自可由之鉴别个体智力的高低。    按智力三元论的主张,人类的智力乃是由连接的三边关系组合的智力统合体。智力统合体的三边,可视为构成智力的三种成份;各边之长度因人而异,也由此而形成智力的个别差异。组成智力统合体的三种智力成分分别是:    1.组合性智力(componential intelligenc)指个体在问题情境中,运用知识分析资料,经由思考、判断、推理以达到问题解决的能力。
       2.经验性智力(experiential intelligence)指个体运用既有经验处理新问题时,统合不同观念而形成的顿悟或创造力的能力。
       3.实用性智力(contextual intelligence)指个体在日常生活中,运用学得的知识经验以处理其日常事务的能力。    显然,斯腾柏格的智力三元论,在理论上已将传统智力理论上智力的观念扩大。如按传统智力测验的观点来看智力三元论,传统智力测验所测到的智力商数(IQ),只能代表三元论中的组合性能力。因此,自智力三元论问世以来,智商是否等于智力的问题,已经成了心理学上新的争议。按智力三元论的主张,智商不能代表智力。要想以测量的方式鉴别智力上的个别差异,智力测验的传统编制方式,显然已不敷需要。    综合以上多维取向的两种新兴智力理论,大致可以看出近年来心理学上智力理论研究的新方向。此一新发展方向,将影响智力测验的发展。直到目前为止,在理论上一般都认为传统智力测验的方式势将改变,但在实际上众所期盼的新式智力测验却尚未诞生。

    09-11-04 | 添加评论 | 打赏

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    zhangliangweir

    三基色是相加混色法
    三原色是相减混色法




    在中学的物理课中我们可能做过棱镜的试验,白光通过棱镜后被分解成多种颜色逐渐过渡的色谱,颜色依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫,这就是可见光谱。其中人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛就像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样绝大多数单色光也可以分解成红绿蓝三种色光。这是色度学的最基本原理,即三基色原理。三种基色是相互独立的,任何一种基色都不能有其它两种颜色合成。红绿蓝是三基色,这三种颜色合成的颜色范围最为广泛。红绿蓝三基色按照不同的比例相加合成混色称为相加混色。





    红色+绿色=黄色
    绿色+蓝色=青色
    红色+蓝色=品红
    红色+绿色+蓝色=白色




    黄色、青色、品红都是由两种及色相混合而成,所以它们又称相加二次色。另外:




    红色+青色=白色
    绿色+品红=白色
    蓝色+黄色=白色




    所以青色、黄色、品红分别又是红色、蓝色、绿色的补色。由于每个人的眼睛对于相同的单色的感受有不同,所以,如果我们用相同强度的三基色混合时,假设得到白光的强度为100%,这时候人的主观感受是,绿光最亮,红光次之,蓝光最弱。



    除了相加混色法之外还有相减混色法。在白光照射下,青色颜料能吸收红色而反射青色,黄色颜料吸收蓝色而反射黄色,品红颜料吸收绿色而反射品红。也就是:





    白色-红色=青色
    白色-绿色=品红
    白色-蓝色=黄色




    另外,如果把青色和黄色两种颜料混合,在白光照射下,由于颜料吸收了红色和蓝色,而反射了绿色,对于颜料的混合我们表示如下:




    颜料(黄色+青色)=白色-红色-蓝色=绿色
    颜料(品红+青色)=白色-红色-绿色=蓝色
    颜料(黄色+品红)=白色-绿色-蓝色=红色




    以上的都是相减混色,相减混色就是以吸收三基色比例不同而形成不同的颜色的。所以有把青色、品红、黄色称为颜料三基色。颜料三基色的混色在绘画、印刷中得到广泛应用。在颜料三基色中,红绿蓝三色被称为相减二次色或颜料二次色。在相减二次色中有:




    (青色+黄色+品红)=白色-红色-蓝色-绿色=黑色




    用以上的相加混色三基色所表示的颜色模式称为RGB模式,而用相减混色三基色原理所表示的颜色模式称为CMYK模式,它们广泛运用于绘画和印刷领域。



    RGB模式是绘图软件最常用的一种颜色模式,在这种模式下,处理图像比较方便,而且,RGB存储的图像要比CMYK图像要小,可以节省内存和空间。



    CMYK模式是一种颜料模式,所以它属于印刷模式,但本质上与RGB模式没有区别,只是产生颜色的方式不同。RGB为相加混色模式,CMYK为相减混色模式。例如,显示器采用RGB模式,就是因为显示器是电子光束轰击荧光屏上的荧光材料发出亮光从而产生颜色。当没有光的时候为黑色,光线加到最大时为白色。而打印机呢?它的油墨不会自己发出光线。因而只有采用吸收特定光波而反射其它光的颜色,所以需要用减色法来解决
       三基色荧光粉比之于传统的卤粉有很大的优点:它的显色性好、光衰小、光效高。但是它的价格昂贵(约贵20多倍),若采用细管径后,直管型较大功率的灯管有可能采用三基色荧光粉。
    使用三基色荧光粉的场合,为减少昂贵的三基色荧火粉,其经济效果是很明显的;2、减少包装和储运费用;3、节能,由于灯管的发光效率与管径有关,管径太粗和太细,发光效率均会下降,在某一径管下,其发光效率最大。为什么对发光效率来说有一个最佳管径,其解析如下:若管径太粗,则灯管内汞的激发原子发出的紫外线会被灯管内的气体自身吸收,因而到达管壁上荧光粉处的紫外光就少了,故而发出的可见光也就减少了。若管径太细,则灯管内的带电粒子(电子和正离子)很容易跑至管壁上复合(中和)为中性原子,因而带电粒子的损失增多,为维持灯管导电状态,就需要产生较多的电子和正离子,这样管压就要增加,所以灯管的电功率要增加,也即是灯管的光效率降低了。根据文献介绍,从实验结果和理论计算表明,最佳的管径(内径)大约在18-22mm范围内,这大致在T5-T8的管径范围内。

       在灯饰市场上,近年来出现了一种被称为21世纪理想光源的三基色荧光灯,由于其发光效率高和显色还原程度好,已被不少识货人所青睐。而随着其发展步伐的加快,令普通荧光灯走进了被淘汰的行列。

    优势不容置疑

    有两个示范实例,能非常明显地反映出三基色荧光灯的优势:将两盆同样的插花分别放在普通荧光灯和三基色荧光灯下照射时,两盆插花的颜色截然不同,前者色调暗淡缺乏生气,后者则鲜艳夺目春意盎然;另一个实例是将手分别放在两种灯的下方照射,普通荧光灯照射的手颜色失真不自然,而三基色荧光灯照射的手,显得明亮自然而有生气。

    日本淘汰普通荧光灯

    正由于三基色光源所具有的多项优良特性,令日本在10多年前就已经开始推行三基色荧光灯了。初时由于售价较高,并没有人看好,而目前三基色荧光灯在日本的普及率已达97%,几乎将普通荧光灯淘汰出局。

    灯好但价贵

    我国国内市场应用三基色荧光灯,目前只算起步阶段。三基色荧光灯比普通荧光灯售价高出1倍以上,能接受的人有限。其实,三基色荧光灯除了发光率高和显色性好之外,还具有使用寿命长的优点。

    时下灯饰市场上出售的三基色荧光灯款式主要有环管型、直管型、经济型(节能灯型)等,显色指数一般达到88%,比普通荧光灯提高20%,而发光效率则提高了30%,使用寿命达5000~10000小时,售价按不同规格每支约在20元~70元。以每天正常使用5小时计,每支直管灯可用6年以上。

    好货有知音

    目前,北京、上海三基色荧光灯的使用量排在广州之上。早在1995年,北京就已推出了三基色荧光灯,上海推出的时间稍后,广州仅在1999年才正式推出。广州商家考虑到三基色荧光灯售价高而且认识的人较少,接受有一个过程,采取了较为谨慎的推广方式,仅在天河城广场、广州百货大厦、新大新公司、中华广场、部分超市及灯饰城中设点推介,现时推出的品牌有“松下”、“华星光电”及“飞利浦”等。

    据了解,广州的一些识货人开始时也只是先买一两支回家试用,感觉效果很好后,便将家里的所有照明灯全部换上新型的三基色荧光灯了。其实,对追求居住品味者来说,三基色荧光灯还适宜于用来装饰家居。

    09-11-30 | 添加评论 | 打赏

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