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1. Information Processing Definition of Information processing All operations exerted to the information itself for its better utilization Information processing is necessary because most of the information in its original form may not be good for use. Thus information processing is the basis of later operations Two categories of information processing: 1)Shallow Level of Information Processing 2)Deeper level of Information Processing
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3-1 Measures of Random Syntactic Information Shannon Theory of Information Key point: 1. Information is something that can be used to remove uncertainty. 2. The amount of information can then be measured by the amount of uncertainty it removed. 3. In the cases of communications, only waveform is concerned while meaning and value are ignored. 4. Uncertainty and thus information are statistic in nature and statistical mathematics is enough
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6.1 一维周期场中电子的波函数φk(x)应满足布洛赫定理,若晶格常数为a,电子的 波函数为
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Problems to be concerned with 1. How should we define the concept of Information 2. What are the typical features of Information compared with matter and energy 3. What are the relationship and difference between Shannon Information and comprehensive Information 4. How to reasonably classify Information 5. How to properly represent Information
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1.1 Information science Definition of information Science Information Science is a trans-disciplinary science with information as its object in study; the laws in information process as its content information methodology as its approach; and the strengthening human information functions particularly the intellectual ability, as its goal
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半导体是电导率介于金属导体和绝缘体之间的一大类导电物体,它们的电导率大约 分布在10cm~103-cm之间。用半导体制成的各种器件有极广泛的用途,通过 不同的掺杂工艺,可以把半导体制成各种电子元件,如作为电子计算机及通讯、自动控 制工程基础的晶体管和集成电路等。另外,半导体对电场、磁场、光照、温度、压力及 周围环境气氛等外部条件非常敏感,因此它是敏感元器件的重要材料
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上一章建立在量子理论基础上的金属自由电子理论,虽然取得了较大成功,能够解 释金属电子比热、热电子发射等物理问题,但仍有不少物理性质,如有些金属正的霍耳 系数,固体分为导体、半导体和绝缘体的物理本质,以及部份金属电导率有各向异性等, 是这个理论无法解释的
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对金属的晶体结构和物性的研究,在固体研究中占有特殊的地位。一方面,人们对 非金属物性的认识和理解,往往是在对金属物性的认识和理解的基础上发展起来的。例 如,在认识了铜的良好导电性的本质以后,人们才对离子晶体不导电给出了正确合理的 解释。其次,人们通过对金属普遍具有的优良的热导和电导、特有的金属光泽和延展性 的认识和研究,有力地促进了固体物理学的发展
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4.1概述 4.2测量放大器的电路原理 4.3测量放大器的主要技术指标 4.4测量放大器集成芯片 4.5测量放大器的使用
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武警学院:《大学物理学》第九章 静电场中的导体和电介质 9.5 静电场的能量 能量密度 9-6 静电的应用 9-7 电场的边界条件 9-8 压电效应 铁电体 驻极体
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