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北京科技大学:《人工神经网络原理与应用 Artificial Neural Networks》课程教学资源(PPT课件讲稿)第3章 感知器网络
文档格式:PPT 文档大小:1.01MB 文档页数:59
单个感知器模型与解决问题的能力 单层感知器模型与解决问题的能力 单层感知器的学习算法 单层感知器的局限性问题 多层感知器的设计方法 有关的几个问题的讨论 单层感知器的MATLAB设计与实现
三峡大学:《计算机网络教程》第4章 数据链路层
文档格式:PPT 文档大小:220KB 文档页数:47
一、数据链路层的基本概念; 二、两个重要的数据链路层流量控制方法:停止 等待协议和连续ARQ协议; 三、差错控制方法:循环冗余校验; 四、连续ARQ协议的实现机制:滑动窗口机制; 五、数据链路层的具体协议:BSC、HDLC、PPP
海南医学院:《生理学》课程教学资源(试题与解答)01级本科生理学期末考试题(甲B)
文档格式:PDF 文档大小:168.69KB 文档页数:4
一、选择题:A型题(每题1分,共40分) 1.人体生理学的任务是阐明 D.正常人体功能活动的规律E.人体与环境之间的关系人体细胞的功能 A.人体物理变化的规律B.人体化学变化的规律C 2.细胞膜脂质双分子层中,脂质分子的亲水端 A.均朝向细胞膜的内表面B.均朝向细胞膜的外表面C.面对面地朝向双分子层的中央 D.都在细胞膜的内外表面E.外层的朝向细胞膜的外表面,内层的朝向双分子层的中央
中国科学技术大学:《计算机网络 Computer Networks(计算机通信网)》课程教学资源(PPT课件讲稿,2021)第8章 传输层(洪佩琳)
文档格式:PPTX 文档大小:1.41MB 文档页数:71
◼ 8.1传输层服务 ◼ 8.2传输层寻址 ◼ 8.3建立连接 ◼ 8.4Internet中的传输层协议 ◼ 8.4.1用户数据报协议UDP ◼ 8.4.2传输控制协议TCP ◼ 8.5Berkeley Socket
中国科学技术大学:《计算机网络 Computer Networks(计算机通信网)》课程教学资源(PPT课件讲稿,2021)Chapter 08 传输层(洪佩琳)
文档格式:PPTX 文档大小:1.45MB 文档页数:71
8.1传输层服务 8.2传输层寻址 8.3建立连接 8.4Internet中的传输层协议 8.4.1用户数据报协议UDP 8.4.2传输控制协议TCP 8.5Berkeley Socket
《体系结构》第一章 计算机体系结构的基本概念
文档格式:DOC 文档大小:135KB 文档页数:5
第一章计算机体系结构的基本概念 1.1名词解释: 1.层次结构—计算机系统可以按语言的功能划分为多级层次结构,每一层以不同的语言为特征。 第6级:应用语言虚拟机 第5级:高级语言虚拟机 第4级:汇编语言虚拟机 第3级:操作系统虚拟机 第2级:机器语言(传统机器级) 第1级:微程序机器级 2.翻译—(基于层次结构)先把N+1级程序全部变换成N级程序之后,再去执行N级程序,在执行过程中,N+1级程序不再被访问
《AutoCAD 2007教程》第5章 规划和管理图层
文档格式:PPT 文档大小:544.5KB 文档页数:20
图层是用户组织和管理图形的强有力工具。在中文版 AutoCAD2007中, 所有图形对象都具有图层、颜色、线型和线宽这4个基本属性。用户可以使用 不同的图层、不同的颜色、不同的线型和线宽绘制不同的对象和元素,方便控 制了对象的显示和编辑,从而提高绘制复杂图形的效率和准确性
上海交通大学:《传热学》课程教学资源(课件讲稿)第五章 对流传热的理论基础 5-3 边界层型对流传热问题的数学描写 5-4 流体外掠平板传热层流分析解及比拟理论 第六章 单相对流传热的实验关联式 6-1 相似原理与量纲分析
文档格式:PDF 文档大小:2.84MB 文档页数:22
第五章 对流传热的理论基础 5-3 边界层型对流传热问题的数学描写 5-4 流体外掠平板传热层流分析解及比拟理论 第六章 单相对流传热的实验关联式 6-1 相似原理与量纲分析
低温生长金刚石薄膜及其界面结构X-射线衍射研究
文档格式:PDF 文档大小:1.55MB 文档页数:7
采用X-射线衍射(包括小角度衍射方法)研究了低温气相生长金刚石薄膜和单晶硅衬底之间的界面过度层。发现在较高温度下(700℃)过渡层为α-SiC,在较低沉积温度范围(580-290)℃过渡层则由α-SiC和SiO2所构成。对界面层中α-SiC和SiO2的晶体结构以及金刚石薄膜面间距进行了讨论
低饱和场巨磁电阻金属多层膜Ni80Fe20/Cu的结构与磁电阻
文档格式:PDF 文档大小:449.99KB 文档页数:5
采用磁控溅射方法,获得了具有低饱和场巨磁电阻的Ni80Fe20/Cu由金属多层膜.在室温下,其磁电阻和层间耦合状态随Cu层厚度的增加呈振荡变化.在Cu层厚度tcu=1.0nm,2.2nm时磁电阻出现2个峰值分别为19.4%和11.7%,饱和场约为6.4×104 A/m和8×103 A/m,低温下(77K)磁电阻为对33.2%和27.6%.系统地研究了NiFe层厚度和周期数对多层膜磁电阻的影响.用真空退火方法对样品进行热处理,发现多层膜的磁电阻性能有明显改变
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