导入部分:【情景引入】小一班的亮亮在刚入园时体质较差,面色苍白,唇、指甲无血色,精神萎靡,食欲不振。
在教师的提醒下,家长将亮亮送去医院检查,发现亮亮患轻度贫血症。
经医生指点,教师和家长在亮亮的饮食中添加了含铁、蛋白质和维生素C含量丰富的食物,如菠菜、鸡蛋、番茄、橙子等。
一段时间后,亮亮的贫血症竟然消失了。
为什么要在亮亮的饮食中添加含铁、蛋白质和维生素C含量丰富的食物?基本部分:一、营养1.营养素
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MT10土壤水分/电导率/温度传感器性能稳定灵敏度高,是观测和研究盐渍土的发生、演变、改良以及水盐动态的重要工具。
通过测量土壤的介电常数,能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量。
MT10土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,是符合目前国际标准的土壤水分测量方法。
适用于土壤墒情监测、科学试验、节水灌溉、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、污水处理、精细农业等场合。
传感器具有以下特点:(1)土壤含水率、电导率以及温度三参数合一。
(2)也可用于水肥一体溶液、以及其他营养液与基质的电导率。
(3)电极采用特殊处理的合金材料,可承受较强的外力冲击,不易损坏。
(4)完全密封,耐酸碱腐蚀,可埋入土壤或直接投入水中进行长期动态检测。
(5)精度高,响应快,互换性好,探针插入式设计保证测量精确,性能可靠。
(6)完善的保护电路与多种信号输出接口可选。
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作者:[英]MattWynne/[挪]AslakHellesy出版社:人民邮电出版社原作名:TheCucumberBook:Behaviour-DrivenDevelopmentforTestersandDevelopers译者:许晓斌/王江平这是一本半技术书籍,虽然是测试使用,但阅读它实在也需要一定的代码基础,所以可见,测试的技术含量越来越高了:D由于本人使用Java,所以忽略了12章以后的内容,由于它所使用到的那些框架都是基于Ruby。
本书分为3部分:1.基础2.进阶3.应用在第一部分,基础篇中,介绍了Gherkin语法,Cucumber的产生背景与适用范围,以及常见问题与解答。
Cucumber是一种系统行为的描述文件,它是活文档,应该时刻描述当前系统的正确行为,并且能够自动测试。
这一特性事实上也要求在写Cu..ber文件时,务必做到用户精准,不要重复场景,用书上的话来讲,就是同一句话,对且只对应系统中的唯一的一个行为。
Cu..ber主要用于在团队中进行沟通,语言必须能通用,要通用就要求隐藏技术细节,以自然语言去描述系统的行为,最经典的场景如:Given...When...Then...给定一定场景,当做什么操作时,会产生什么样的结果。
表格的使用,Backgroud关键字都是为了让特性文件能更简洁,也更易懂和富有表现力。
第二部分进阶篇中,介绍了一些高级的功能,比如:钩子和标签钩子是指@Before@After这种加上实现方法之前,在测试开始时和结束后执行一些特定的操作。
Cu...ber的步骤是全局的,同理,@Be..这类钩子也是全局的,Cu...ber的全局是大有深意的,因为它认为,特性中的所有有用步骤,只能对应一种系统的行为。
若需要让其支持单个场景,则需要对在钩子后面加上标签的方式。
标签同钩子形式相同,可以在场景和特性关键词上加标签。
对于特性(Feature)的标签,会加在每个场景上。
Cu...ber可以对一组标签进行测试。
Cu...ber测试中(可以推而广之到任何测试中),凡是有数据库参与,需要在测试之前保证数据库是干净的,并且当前测试不会遗留下数据影响到下一个测试。
可以使用事务和Truncate的方式来保证这点,实际上,只要测试环节所需要的数据都由Given中提供,则不会有问题。
第三部分讲应用,基本上都是基于Ruby的一些库,但11章的命令行使用方式还是很有意义的,Cu...ber本身就是一个命令行工具,通过命令行,可以对特性文件进行一些过滤,对输出格式进行定制,以及集成到持续集成中。
命令行命令可以使用帮助:--help一些重要的命令:--tags过滤标签--lines指定行执行xxx.feature:45指定行的另一种形式--format格式化输出如果真能把Cucumber用起来,用严肃的态度对待每一个步骤,以测试驱动开发,做出来的项目质量应该能大上一个台阶的,是个很好的工具。
2023/11/3 8:45:35 6.7MB 软件测试
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土壤属性表主要字段包括:SU_SYM90(FAO90土壤分类系统中土壤名称);
SU_SYM85(FAO85分类);T_TEXTURE(顶层土壤质地);DRAINAGE(19.5);REF_DEPTH(土壤参考深度);AWC_CLASS(19.5);AWC_CLASS(土壤有效水含量);PHASE1:Real(土壤相位);PHASE2:String(土壤相位);
ROOTS:String(到土壤底部存在障碍的深度分类);
SWR:String(土壤含水量特征);
ADD_PROP:Real(土壤单元中与农业用途有关的特定土壤类型);
T_GRAVEL:Real(碎石体积百分比);
T_SAND:Real(沙含量);
T_SILT:Real(淤泥含量);
T_CLAY:Real(粘土含量);
T_USDA_TEX:Real(USDA土壤质地分类);
T_REF_BULK:Real(土壤容重);
T_OC:Real(有机碳含量);
T_PH_H2O:Real(酸碱度)T_CEC_CLAY:Real(粘性层土壤的阳离子交换能力);
T_CEC_SOIL:Real(土壤的阳离子交换能力)T_BS:Real(基本饱和度);
T_TEB:Real(交换性盐基);
T_CACO3:Real(碳酸盐或石灰含量)T_CASO4:Real(硫酸盐含量);
T_ESP:Real(可交换钠盐);
T_ECE:Real(电导率)。
2023/10/24 16:55:32 24.87MB 世界土壤HWSD
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基于BP神经网络,测试集辛烷值含量预测结果对比
2023/10/23 10:28:14 169KB BP神经网络
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本资源是作者研究生期间的永磁同步电机入门级仿真,采用旋转高频电压注入,通过高频电流响应来实现转子位置的观测,并采用该方法在DSP实验电机平台上实现。
因此,仿真绝对可靠,并且仿真中采用FDAtool实现滤波器功能,可以自由的选择滤波器的截止频率。
(因为里面技术含量还有点,上传者也希望通过该资源挣点积分,因此可能比较贵哦)
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利用protues8.9仿真实现基于STM32单片机的室内甲醛含量报警系统,内含完整的工程与仿真图,亲测有效。
2023/10/6 17:31:41 4.25MB STM32 LCD1602 MQ-2 ADC
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变电站电压/无功控制一直以来都是众多学者和供电部门关注的问题。
目前广泛使用的基于“九区图”电压无功控制策略,因为电压无功控制装置和控制策略的矛盾,在实际运行中暴露出严重的问题。
从根本上改善电压无功调节特性,不仅要从控制策略上着手,还要从电压无功调节装置上着手。
寻找一种满足工程实际需要的变电站电压无功控制方式具有重要的理论意义和工程实用价值。
静止同步补偿器(STATCOM)具有响应时间短、产生谐波含量少,在系统电压下降时,输出无功的能力不受母线电压的影响。
在系统故障或负荷突增时,能够快速的交换无功,动态提供无功支撑,从而较好地改善电压水平,抑制冲击负荷造成的电压波动。
因此本文将STATCOM用于变电站电压无功控制中,改善变电站调压装置与控制策略“九区图”之间存在的不足,提出了一种在线灵敏度计算的基于“离散设备优先动作,连续设备精细调节”原则的电压无功控制策略,协调有载调压变压器、电容器以及STATCOM之间的运行。
一方面,变电站侧的电容器作为主要的无功输出更加接近无功负荷端,对整个电网起到一个基础性的无功支撑作用,而STATCOM的无功出力保持一定裕量的状态,使之有足够的可调无功储备,以应对变电站紧急情况,提高运行的安全性,同时有效的减少变压器分接头和电容器组的动作次数;另一方面,离散控制的有载调压变压器和电容器只能实现阶跃、分段的控制,而且其调节容量是一个相对较大的数值,通过sTATc0M快速的无功交换能力,降低电容器投切动作对系统造成的冲击。
通过电磁暂态仿真软件EMTDC/PSCAD对EPR工36节点系统进行仿真分析,验证本文所提出的电压无功控制策略的可行性和正确性。
2023/9/29 7:05:29 3.95MB 无功补偿
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用于计算铁素体含量
2023/9/23 17:51:14 89KB 铁素体 含量
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作者:胡良平主编出版社:电子工业出版社出版时间:2015年09月本书内容丰富且新颖,适用面宽且可操作性强。
涉及SAS软件基础和五种高级编程技术、统计设计中关键技术的SAS实现、定量与定性资料差异性和预测性分析。
这些内容高质量、高效率地解决了实验设计、统计表达与描述、各种常用统计分析、现代回归分析、SAS高级编程技术和SAS实现及结果解释等人们迫切需要解决却又十分棘手的问题。
本书第1、2篇共7章,介绍了SAS软件应用入门、SAS语言基础、五种SAS高级编程技术,介绍了用SAS实现实验设计的关键技术(包括样本含量与检验效能估计、*化和直接生成设计类型);
第3、4篇共8章,对各种单因素和多因素设计下定量与定性结果进行差异性分析;
第5、6篇共16章,对定量与定性结果提供了数十种预测性分析方法,包括定量和定性原因变量的判别分析。
2023/9/14 1:36:37 193KB [SAS 常用统计分析 第2版 胡良平
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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