在工程实际中,很多多物理场耦合作用下的实验缺少开展条件,且无具体的理论指导设计,必须采用数值仿真的方法来研究和测评。
COMSOLMultiphysics具有高效的计算性能和独特的多物理场全耦合分析能力,可以保证数值仿真的高度精确,因此被应用于各个学科领域。
但是,由于多个物理场耦合问题的复杂性,COMSOL在实践应用中也存在大量的技术问题。
通过本次培训,熟悉COMSOL进行多物理场耦合仿真的流程;
掌握COMSOL光电仿真所需的边界条件、激励条件、域条件的设置、以具体科研论文为实例,讨论COMSOL在处理具体问题时如何应用以及如何做出能够发表的结果。
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在本文中,我们介绍了引力彩虹中带电膨胀的黑洞。
我们研究了黑洞解决方案的几何和热力学性质。
我们还研究了膨胀函数彩虹中这些带电黑洞的彩虹函数对不同热力学量的影响。
然后,我们证明了热力学第一定律对这些解是有效的。
在那之后,我们使用规范集合研究溶液的热稳定性,并分析了不同彩虹函数对热稳定性的影响。
另外,在几何热力学的背景下,我们提出了一些关于边界和相变点的论点。
我们还研究了将宇宙常数视为热力学压力的扩展相空间中的相变。
最后,我们使用另一种方法来计算并证明,在扩展相空间中获得的临界点表示这些黑洞的二阶相变。
2023/7/23 22:08:57 1.28MB Open Access
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本书的内容主要由两部分组成:ACIS中的几何造型技术;
基于ACIS的图形系统开发。
本书尽量做到自我完备,使读者不参考或少参考其他资料就可以看懂本书的内容,所以在重点讲述ACIS的基本功能及图形系统开发技术等内容的同时,本书用相当的篇幅讲述了几何造型技术的一些基本原理,如自由曲面造型技术、边界表示法以及实体的布尔运算等方面的一些原理,另外对程序设计中使用的主要语言——C++的基本问题也做了一定的介绍。
本书在划分章节时按上述两个主要内容划分,而几何造型技术的原理分布在相应的章节中。
本书共有24章,内容涵盖:ACIS介绍、组成以及基本原理,自由曲面造型,实体造型,变形造型,模型编辑,真实感图形显示以及ACIS中造型算法的C++实现和图形应用程序开发技术等。
本书的读者对象为从事计算机图形学及其相关领域工作的系统开发人员、教师以及学生。
为了更好地使用本书,读者需要一定的图形学和C++编程技术,不过在涉及到上述两方面的概念或原理的地方,本书都做了简洁的相关解释。
2023/7/23 14:12:36 9.96MB acis
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通过JAVA运用多线程控制球的运动,通过窗口中的滑条,对球的大小和颜色进行选择后,随机从窗口左右两方择一进入,小球在遇到障碍或边界后会折回。
2023/7/22 0:16:24 8KB JAVA 多线程 碰撞球
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区块链让资产以通证的形式自由流通,使价值网络的边界得以扩展,是以前在互联网和移动领域不存在的全新的工具,它是产生新的商业结构和打破现有的市场垄断者真正的推动力量。
本文详细介绍了区块链技术在电子商务领域的应用模式,对应用的具体问题的描述很有实用意义
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主要包括东南亚国家边界省界河流水域主要城市驻地,点线面shp图层
2023/7/10 22:57:21 15.05MB 东南亚 省界 河流 水域
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内含:1四川省宜宾市的行政边界,屏幕数字化得到的精细矢量图,坐标WGS84,2宜宾市strm高程数据。
2023/7/7 6:29:23 3.07MB Acrgis
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缓冲区溢出定义为程序尝试将数据写入超出预分配的固定长度缓冲区边界的条件。
恶意用户可以利用此漏洞来改变程序的流控制,甚至可以执行任意代码。
此漏洞由于数据存储(例如缓冲区)和控制存储(例如返回地址)的混合而产生:数据部分中的溢出会影响程序的控制流,因为溢出可能会更改返回地址。
在本实验中,我们将获得一个缓冲区溢出漏洞的程序,开发一个利用漏洞的方案,最终获得root权限
2023/7/6 22:07:01 921KB 网络安全
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图像的重复边界条件,源自于XuZhou.Aboundaryconditionbaseddeconvolutionframeworkforimagedeblurring
2023/6/15 11:43:58 1KB 图像复原 边界条件 振铃效应
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将三次样条函数封装成了一个CSpline类。
实现了样条函数I型边界条件和II型边界条件。
2023/6/14 3:32:09 3.13MB 三次样条插值
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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