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2024/10/1 23:17:35 2.08MB python
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杨建国写的4本新书,分别为晶体管、负反馈和运算放大器基础、运放电路的频率特性和滤波器、信号处理电路
2024/5/19 8:21:19 30.29MB 杨建国 新概念模拟 Analog-Circu
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《深入浅出程序设计(中文版)》介绍了编写计算机程序的核心概念:变量、判断、循环、函数与对象——无论运用哪种编程语言,都能在动态且多用途的python语言中使用具体示例和练习来运用并巩固这些概念。
学习基本的工具来开始编写你感兴趣的程序,而不是其他人认为你应该使用的通用软件,并对软件能做什么(不能做什么)有一个更好的了解。
当你完成这些,你就拥有了必要的基础去使用任何一种你需要或想要学习的语言或软件项目。
本书的特别之处在于:我们认为你的时间如此宝贵以至于不应该花费在为新概念伤脑筋上面。
《深入浅出程序设计》用最新的认知科学和学习理论打造多感官的学习体验,运用适合大脑工作方式的直观的格式编排,而不是令人昏昏欲睡的密密麻麻的文字。
“《深入浅出程序设计》使用迭代过程做出了非常出色的编程教学。
添加一点点,多一点点解释,使程序更好一点点。
这是现实世界中的编程工作。
我推荐这本书给任何想要涉足编程却又不知道从哪里开始的人。
”——JeremyJones,《PythonforUnixandLinuxSystemAdministration》的合著者“本书的两位作者已经精心创作出了‘深入浅出’系列最新的佳作、有什么是你希望你的计算机可以做但又无法为其编程的吗?在《深入浅出程序设计》里,你将学习如何编写代码,让你的计算机桉你的方式做事。
”——BillMietelski,软件工程师
2024/3/16 19:41:41 75.34MB 程序设计
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新东方徐燕新概念英语第二册课堂笔记(1-96)完整版
2024/3/5 6:49:07 430KB 新概念 第二册 笔记 徐燕
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不同于传统的非制冷红外成像技术,提出了基于微电子机械系统(MEMS)的新概念光学读出非制冷红外成像技术。
它的光学读出系统基于空间刀口滤波原理,具有高灵敏度、高分辨率和高抗震性等优点,但同时也受到了反光板的弯曲变形、粗糙度等复杂因素的影响。
在大量实验数据的基础上,利用夫琅禾费近场衍射理论,建立了复杂因素下光学灵敏度的理论分析模型,详细分析了刀口滤波位置、反光板的长度、曲率半径、粗糙度、LED光源的强度以及扩展宽度等对光学灵敏度的影响,并提出了通过极限操作使系统的光学灵敏度最大化的光学优化方法。
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【新概念物理教程】量子物理(赵凯华).pdf本书非常棒,内容相当丰富,只是比较难懂
2023/12/2 17:07:37 9.97MB 新概念物理 量子物理
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《新概念51单片机C语言教程--入门提高开发拓展全攻略》光盘资料郭天祥著电子工业出版社
2023/12/1 23:15:56 50B 51单片机
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HEVC标准中引入的新概念,即变换树或残差四叉树(RQT),带来了很高的编码性能以及较高的计算复杂度,因为通过测试所有分区,可以在编码器端以速率失真的方式估算出最佳TU分区。
本文将重点放在早期TU拆分终止方面,即在计算和编码质量之间进行权衡。
提出了一种基于准零块(QZB)的早期TU分裂终止方案,该方案由关于量化变换系数的两个方面定义。
所有绝对系数的总和与非零系数的数量。
此外,还计算并分析了每个TU深度的选择概率。
实验结果表明,与HEVC测试模型HM10.0编码器相比,该方法(HM-QZB)可以将编码时间减少22.8%,并将TU处理时间减少50.59%,而BD-PSNR的编码性能损失约为0.04dB。
2023/9/7 4:42:07 706KB HEVC; early termination; TU
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新兴技术研讨会:思科APIC-EM的网络可编程性CiscoAPIC-EM沙盒实例和凭据主要使用基于颜色编码的NetAcadAPIC-EM沙盒环境地区:目标受众新兴技术研讨会是一种让学生接触最新互联网技术的短期实践经验。
在每一个研讨会上,你将学习新概念,了解它们如何在现实世界的设备上工作,并迅速为当今的就业市场开发新技能。
8小时的教学模式使教师能够灵活地为现在和以前的学生提供为期一天的研讨会,让他们接触最新技术。
网络可编程性与思科APIC-EM研讨会探讨了网络可编程性领域。
本研讨会探讨了网络可编程性的概念,并为学生提供了创建Python程序的机会,该程序与CiscoDevN
2023/8/13 23:31:43 335KB APIC-EM CiscoDevN Python ccna
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新概念第二册讲义DOC格式里面包含所有新概念第二册知识点
2023/8/7 2:13:50 2.2MB 新概念 第二册 讲义
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡