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3.1 算法的基本控制结构 3.2 if选择语句 3.3 switch选择语句 3.4 循环语句 3.5 循环嵌套 3.6 应用举例
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 操作系统的安全问题  存储器保护  用户认证  访问控制  Windows 2000(XP)系统的安全机制
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3.1 典型输入信号 3.2 一阶系统的时域分析 3.3 二阶系统的时域分析 3.4 高阶系统的时域分析 3.5 控制系统的稳定性 3.6 控制系统的误差分析
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一、信道 二、传输媒体 三、编码 四、多路复用 五、数据交换技术 六、差错控制
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信阳职业技术学院:《护理学》课程教学资源(教案讲义)第十二章 医院内感染的预防和控制
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1. 离散控制系统的基本概念 2. 信号的采样与保持 采样过程与采样定理,零阶保持器 3. 离散系统的数学描述 z变换,脉冲传递函数(开环、闭环),差分方程 4. 离散系统的z域分析法 稳定性,极点分布与暂态性能,稳态误差, 根轨迹法(自学) 5. 离散系统的频域分析法(自学) 6. 离散系统的状态空间分析法(自学) 7. 离散系统的综合(自学)
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在4.2节中介绍控制系统设计的极点配置方法时,曾假设所有的状态变量均可有效地 用于反馈。然而在实际情况中,不是所有的状态度变量都可用于反馈。这时需要要估计不 可用的状态变量。需特别强调,应避免将一个状态变量微分产生另一个状态变量,因为噪 声通常比控制信号变化更迅速,所以信号的微分总是减小了信噪比
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§14-1地下建筑工程测量概述 §14-2 地面控制测量 一、平面控制测量 (一)直线定线法 二、导线测量法 三、三角网法 四、全球定位系统法 二、高程控制测量 §14-3隧道施工测量 §14-4 竖井联系测量
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一、控制利用类攻击 二、软破坏类攻击 三、消除入侵踪迹
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同步时序逻辑电路采用时钟脉冲对电路进行控制,由时钟脉冲决定 电路状态的转换。 异步时序逻辑电路不采用时钟脉冲控制,电路状态改变仅受输入信 号的控制。可分为脉冲异步时序逻辑电路和电平异步时序逻辑电路
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