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Javaparser好妈妈坏妈妈台| 翼龙头骨如何演化?古生物学家通过三维重建最新研究揭秘

来源: 新华社
2024-04-25 00:40:02

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Javaparser是一款非常受程序开发人员欢迎的Java解析器库,它具有强大的功能和易于使用的特点。在本文中,我们将深入探讨Javaparser的功能和用途,并通过实例来展示它的好处和坏处。

引言:
在当今这个数字化时代,编写高效、可靠的代码是非常重要的。而Javaparser就是一个能够帮助开发人员更好地处理、分析和修改Java源代码的工具。它可以将源代码解析为抽象语法树(AST),从而使我们能够更方便地对代码进行各种操作和分析。

段落一:方便地读取和修改代码源文件
Javaparser的第一个好处是它可以方便地读取和修改代码源文件。通过使用Javaparser库,我们可以轻松地解析Java源文件并生成抽象语法树(AST)。这使得我们可以轻松地遍历和操控整个代码的结构,如类、方法、变量等。例如,我们可以使用Javaparser来查找Java文件中的所有类、方法和字段,并根据需要对它们进行修改和重构。此外,Javaparser还提供了一些方便的API和方法,例如获取方法的参数列表、修改方法的返回类型等。这些功能大大提高了我们的代码分析和修改的效率。

段落二:强大的静态分析能力
Javaparser的第二个优势是它具有强大的静态分析能力。通过Javaparser,我们可以轻松地进行代码的静态分析,例如检测代码中的潜在问题、查找不安全的使用模式等。这对于提早发现和修复潜在的错误非常有帮助,并能提高代码的质量和可靠性。例如,我们可以使用Javaparser来检测代码中的空指针引用、未使用的变量、未捕获的异常等问题。此外,Javaparser还提供了一些方便的方法来获取和分析源码中的注释、导入语句、异常处理等。

段落三:丰富的插件生态系统和社区支持
Javaparser的第三个优势是它具有丰富的插件生态系统和社区支持。Javaparser提供了许多插件来扩展其功能和灵活性。例如,我们可以使用Jat(Java AST transformation)插件来轻松地修改抽象语法树,并实现自定义的代码转换。此外,Javaparser还有很多与其他工具和库的集成插件,例如与SonarQube、Checkstyle等静态分析工具的集成插件,可以为我们提供更多的功能和选项。此外,Javaparser还有一个活跃的社区支持,我们可以在社区中与其他开发人员交流、分享经验和寻求帮助,使得我们在使用Javaparser时更加得心应手。

结论:
总而言之,Javaparser是一款非常强大和实用的Java解析器库,它具有方便地读取和修改代码、强大的静态分析能力以及丰富的插件生态系统和社区支持等优势。通过使用Javaparser,我们可以更高效地分析和修改Java源代码,提高我们的编程效率和代码质量。无论是在日常开发中进行代码分析、重构,还是在测试和调试阶段发现和修复问题,Javaparser都是一个值得推荐的工具。有了Javaparser,我们的代码处理和分析会事半功倍,为我们带来更好的开发体验和结果。
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  中新网北京4月24日电 (记者 孙自法)作为亿万年前曾称霸蓝天的古脊椎动物,翼龙自200多年前发现以来,其神秘的起源与灭绝、同恐龙和鸟类的关系,以及复杂头骨的演化等一直备受关注,也持续存在争议并充满挑战。

  为此,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林团队、中山大学生态学院和巴西国家博物馆开展合作研究,通过高精度计算机断层扫描(CT)和三维重建了中国新疆、辽宁等地的侏罗纪和白垩纪的翼龙头骨化石,成功获取翼龙头部内部较清晰的骨骼接触关系,重新认识到翼龙研究中长期以来固有的腭区骨骼结构特征,在此基础上提出不同于以往的翼龙腭区骨骼结构新模式和演化趋势新观点。

魏氏准噶尔翼龙腭区CT扫描及三维重建(黄色:外翼骨;红色:上颌骨;蓝色:腭骨;绿色:翼骨;粉色:腭骨;紫色:犁骨)。中国科学院古脊椎所/供图

  这项重要翼龙研究成果论文,近日在施普林格·自然旗下专业学术期刊《通讯-生物学》(Communications Biology)发表。

  论文通讯作者汪筱林研究员表示,本次研究发现了翼龙新的腭区骨骼结构关系,提出一个与以往不同的翼手龙类腭区骨骼的普遍模式,重新解释了众多翼手龙类群腭区的骨骼特征及其相互关系和演化趋势。这项关于翼龙腭区骨骼结构关系的新认识,将会为翼龙发系统发育,以及咬合力的功能形态学等方面提供更多的基础信息。

  论文第一作者、中山大学生态学院特聘副研究员陈鹤介绍说,研究团队对中外相关翼龙标本进行重新梳理,用较为充分的证据,针对疑惑百年的翼手龙类腭区提出一个较为完整的骨骼结构关系模式,翼龙在腭区的演化趋势逐渐清晰,并总结出6方面演化趋势:

  一是在一些早期非翼手龙类群中(如喙嘴龙和卡其布翼龙),并未发育后期翼手龙类具有的翼骨前突;二是腭骨两分支之间的角度在一些早期的非翼手龙类中呈近90度,在过渡类型的鲲鹏翼龙中则为45度,在翼手龙中普遍小于60度;三是上颌骨的轭骨突向后延伸的位置,在翼手龙类中较为靠后,一直到了外翼骨的位置,而在非翼手龙类中则没有;四是在非翼手龙类中,齿列向后延展至上颌骨腭骨窗的前缘之后,而在翼手龙类中,齿列在这一边缘之前;五是翼手龙类存在一对翼骨孔(或翼骨窗),但在非翼手龙类中有些类群发育,有些类群则没有;六是在鲲鹏翼龙和翼手龙类中,内鼻孔向后延展的位置超过了整个上颌骨颚骨窗,甚至在一些翼手龙类中,向后的位置超过了腭后窗(如准噶尔翼龙、妖精翼龙等)。

  陈鹤认为,这次研究发现,翼龙内鼻孔外侧向后第一个窗为上颌骨腭骨窗,而不是前人所认识的腭后窗,而与其他主龙类同源的腭后窗则在上颌骨腭骨窗之后。在一些翼手龙类群中,由于前后分隔腭后窗和颞下窗的外翼骨并未与腭区边缘相接,导致腭后窗则与颞下窗合二为一。

  此外,之前关于翼龙上颌骨的腭区,包括腭骨、翼骨、外翼骨形态结构和延展位置均有不同的推测,本次研究则明确了这些骨骼的形态和接触关系,如翼手龙类中呈现出y型的腭骨,翼骨前突腹侧叠覆腭骨的结构关系等。

翼龙三种腭区结构模型及其演化关系(黄色:外翼骨;绿色:翼骨;粉色:腭骨)。中国科学院古脊椎所/供图

  汪筱林指出,研究团队发现的上颌骨腭骨窗这一新结构,为翼龙类群区别于其他双孔类群的另一新特征。关于该结构的起源演化以及翼龙腭区的早期特征,则需要未来找寻更多相关化石开展进一步研究。(完)

【编辑:曹子健】

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