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• 计算机的硬件组成; • 计算机的冯.诺依曼体系结构; • 计算机的基本工作过程; • 计算机的硬件系统和软件系统; • 计算机的应用模式。 互联网的概念,组成互联网的边缘部分和核心部分的作用; 核心网络中分组交换的概念; 计算机网络的分类和一些性能指标; 计算机网络分层次的体系结构(包含协议和服务),特别是五层协议
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4-3三重积分的计算 4-3-1三重积分在直角坐标系下的计算 4-3-2三重积分在柱坐标系下的计算 4-3-3三重积分在球坐标系下的计算 4-3-4三重积分在一般坐标系下的计算 第十三讲三重积的计算 课后作业: 阅读:第四章第四节三重积分的计算pp114-123 预习 第五节曲面面积和曲面积分pp125-134
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在数学分析课程中我们已经熟悉 Riemann积分.在处理连续函数或者逐段连续函数 时,在计算一些几何和物理的量时它是很有用的但它也存在一些缺陷例如, Riemann积 分对被积函数的要求较高,它要求被积函数“基本上”是连续的(其确切含义将在§4.4 讨论),在处理极限与积分交换次序时,需要对函数列加上一致收敛性的条件等由于这些 缺陷,使得 Riemann积分在处理分析数学中的一些问题时显得不够有力因此需要建立 新的积分的理论.二十世纪初, Lebesgue建立了一种新的积分理论新的积分理论消除了 上述缺陷,并且包含了原有的 Riemann积分理论
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第八章矿产储量计算 第一节概述 一、概念 1、矿产储量 指矿产在地下的埋藏量 2、矿产储量(资源量)计算 据各种探矿工程和技术手段所得到的资料(信 息),通过一定的计算方法计算矿产的地下埋 藏量,这一系列的工作称之矿产储量(资源量 )计算 矿产储量计算是整个矿产勘查工作的成果总结 ,一般在矿产勘查的各个阶段都要进行此项工 作,但资源量的级别有所区别
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第一章概论 计算流体力学在近二三十年中有了突飞猛进的发展,而且正 在以更快的速度前进。推动这一发展的原因一方面是实际问题 的需要,特别是宇航事业的需要另一方面是计算技术的飞速发 展和巨型计算机的出现。 计算流体力学是多种领域的交叉学科,它所涉及的学科有流 体力学、偏微分方程的数学理论、计算何、数值分析、计算机 科学等。它的发展促进了这些学科的进一步发展。最终体现计算 流体力学水平的是解决实际问题的能力
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1.找出下列化合物的手性碳原子,并计算一下在理论上有多少对映异构体? (1)a-蒎烯 (2)2-a-氯菠 (3)苧
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主要内容:磁路基本定理,铁磁材料的特性及交。直流磁路。 1-1磁路的基本定理 本节介绍磁路的基本定律及磁路计算。 一.磁路的概念
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一种用于指针程序验证的指针逻辑 Pointer logic for verification of pointer programs
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《水科学进展》:水资源问题的可计算一般均衡模型研究综述
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一种构造代码安全性证明的方法
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