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数据结构与控制算法分析(PPT专题讲稿)查找与排序
文档格式:PPT 文档大小:2.27MB 文档页数:154
• 学习和掌握顺序查找和折半查找算法的原理和实现; • 学习和掌握二叉排序树的概念及其构造方法、二叉排序树的查找算法原理。 • 学习和掌握选择排序、交换排序、插入排序、归并排序和快速排序方法的原理
电子工业出版社:《计算机网络》课程教学资源(第五版,PPT课件讲稿)第十章 下一代因特网
文档格式:PPT 文档大小:318KB 文档页数:55
10.1 下一代网际协议 IPv6 (IPng) 10.1.1 解决 IP 地址耗尽的措施 10.1.2 IPv6 的基本首部 10.1.3 IPv6 的扩展首部 10.1.4 IPv6 的地址空间 10.1.5 从 IPv6 向 IPv4 过渡 10.1.6 ICMPv6 10.2 多协议标记交换 MPLS 10.2.1 MPLS 的产生背景 10.2.2 MPLS 的工作原理 10.2.3 MPLS 首部的位置与格式 10.3 P2P 文件共享
清华大学:《操作系统》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六章 存储管理
文档格式:PPT 文档大小:2.93MB 文档页数:182
6.1 引言 6.2 单一连续区存储管理 6.3 分区存储管理 6.4 覆盖和交换技术 6.5 页式和段式存储管理 6.6 虚拟存储 6.7 高速缓冲存储器 6.8 存储管理举例
巨磁电阻自旋阀多层膜的结构和磁性
文档格式:PDF 文档大小:395.47KB 文档页数:4
用磁控溅射镀膜方法,制成了巨磁电阻自族间多层膜Ta/NiFe/Cu/NiFe/FeMn/Ta.它具有优良的特性.其室温磁电阻比率MR>2%,自由层矫顽力Hc1<160A/m,自由层零磁场漂Hf<800A/m和钉扎层交换场Hex≈20×103 A/m.作为新型磁功能材料,它满足高灵敏磁性传感器和硬盘读出头的要求.对多层膜制备的方法也作了系统研究,并讨论了缓冲层和钉扎层的制备工艺和微结构对磁性能的影响
基于多代理决策融合的电机状态识别
文档格式:PDF 文档大小:606.52KB 文档页数:5
提出了基于多代理决策融合的电机状态识别系统.以电机的振动信号和电流信号为输入,六种分类器用来识别其状态.每个分类器视为一个代理,独立完成模式识别工作后,同其他分类器交换信息从而提高识别率.本文还将传感器融合和分类器选择融入系统,同单源数据和无分类器选择相比具有更大的优势,使最终电机状态识别率达到98.9%
稀相气固两相垂直管流内的固相浓度和粘度
文档格式:PDF 文档大小:486.72KB 文档页数:6
在忽略径向惯性力和粘性项的条件下,建立了稀相气固两相垂直管流内充分发展段的固相浓度分布模型,并在对模型进行分析的基础上,得出了浓度分布模式的成立条件.运用Hinze-Tchen公式及混合长理论得到固相湍流粘度的计算模型,通过计算得到固相湍流交换系数随Reg、dp/D及$\\bar ρ$p/$\\bar ρ$g等数的变化规律
上海交通大学:《经济法学》课程教学资源(课件)第十二章 财政法(李俊明)
文档格式:PDF 文档大小:529.34KB 文档页数:65
财政法的调整对象: 一、财政关系本质:公共属性,无法经由市场交换而实现的特性,必须透过国家筹集资金实现的社会关系。 二、财政关系: (一)财政收入关系:税收、国债、收费、国有资产收益、罚没收入、彩票收入 (二)财政支出关系:财政转移支付、政府采购、财政投资、财政贷款 (三)财政管理关系:财政预算、财政审计
Windows环境CAD系统的开发与应用
文档格式:PDF 文档大小:110.35KB 文档页数:1
本文介绍了一个Windows环境下的CAD系统以及在Windows环境下使用该系统的方法。构造该系统,使用AutoCAD9.30版,外挂矢量汉字,对AutoCAD进行了二次开发,建立了大量用户图块;用AutoLisp语言,编制了实用功能程序。利用窗口环境下多次执行AutoCAD的方法,实现了同时绘制编辑多张图纸,通过热键实现各图纸之间的快速切换;利用AutoCAD强大的图块功能,实现了图纸间的信息交换
五孔探针计算机测定系统及氧煤枪三维流场试验
文档格式:PDF 文档大小:477.04KB 文档页数:5
开发了基于五孔球形探针测速法的三维流场计算机测量系统,并将其应用于一系列新型氧煤枪流场测量.该系统具有简单、方便、快速、精度高等特点.对GY-B1型高炉氧煤枪的流场测定分析表明,直吹管内各截面上的轴向速度类似高斯分布;氧煤枪出口附近的动量、质量交换激烈,有助于氧,煤的混合和燃烧
磁性多层膜Ta/NiO/NiFe/Ta角分辨XPS
文档格式:PDF 文档大小:395.94KB 文档页数:3
磁性多层膜Ta/NiO/NiFe/Ta由磁控溅射方法制备.采用角分辨X射线光电子能谱(XPS)研究了反铁磁(Nio)/铁磁(NiFe)界面.结果表明,在NiO/NiFe界面发生了化学反应:NiO+Fe=Ni+ FeO和3NiO+2Fe-3Ni+Fe2O3,此反应深度约为1~1.5 nm.反应产物将影响NiO对NiFe的交换耦合
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