通过高分辨率电子束光刻方法制备了不同形状的三层复合材料纳米颗粒,研究了这种纳米颗粒的形状变化对消光特性的影响。
测试结果表明,当入射波偏振方向平行于短轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“蓝移”;
当光源偏振方向平行于长轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“红移”。
还用时域有限差分算法以及表面等离波子的Lorentz模型对纳米颗粒的消光特性进行数值计算,所得的消光频谱曲线、共振峰位置变化趋势与实验基本一致。
此外,还研究了主体材料层厚度对消光特性的影响,发现其厚度在20~90nm变化时,共振峰发生3~115nm的“蓝移”。
1
安全渡河问题可以看成一个多步决策过程。
每一步,即船由此岸驶向彼岸或从彼岸驶回此岸,都要对船上的人员(商人随从各几人)作出决策,在保证安全的前提下(两岸的商人数都不比随从数少),在有限步内使人员全部过河。
用状态(变量)表示某一岸的人员状况,决策(变量)表示船上的人员状况,可以找出状态随决策变化的规律。
问题转化为在状态的允许变化范围内(即安全渡河条件),确定每一步的决策,达到渡河的目的。
此类智力问题经过思考,可以拼凑出一个可行方案。
但是,我们现在希望能找到求解这类问题的规律性,并建立数学模型,用以解决更为广泛的问题。
2024/7/3 17:17:11 330KB matlab
1
wincc7.0中文版安装方法标签:杂谈软件安装好之后大家最好重启下电脑,然后我们做2个步骤就可以了,视频比较麻烦的。
1,。
首先把硬狗破解文件覆盖下,(破解文件在G:\simaticwincc7.0授权)破解USB硬狗具体操作方法如下:首先在任务管理器(打开点击ctrl+alt+delete)里查看一下,是否有CCLicenseService.exe进程在运行,如果有就先结束该进程,然后在C:\ProgramFiles\CommonFiles\Siemens\BIN文件夹里找到CCLicenseService.exe文件(这是默认安装文件夹,如果您安装在其它分区,请在相应分区里找),将其重命名保存(如改为CCLicenseService0.exe或CCLicenseService-old.exe等),然后将附件同名文件放到该文件夹里即可。
现在运行WINCC试试有什么变化?当然,您需要先安装软授权,像其它版本一样。
如果运行有任何问题,可以将内存里的CCLicenseService.exe进程结束,然后恢复原文件即可。
安装方法:winccv7.21、安装windows组件:MessageQuering(消息队列)和IIS2、用虚拟光驱装载ISO文件,运行WinCC_V70_SP2.exe3、出现安装程序的对话框后,不要按任何按钮4、在C盘根目录下,找临时文件夹C:\{NUMBERS-NUMBERS-....}例如:{DFDBB8FE-7426-454A-937C-F8E9230F896A}5、在该文件夹内,找到Properties_SiWA.ini文件,用记事本打开,修改其中[Conditions]段:原来为:[Conditions]Action1=ExtractAction1Condition=Condition1ANDCondition2ANDCondition3(本行需要修改)Condition1....(本行删除)Condition2....(本行删除)Condition3.....(本行删除)修改后为:[Conditions]Action1=ExtractAction1Condition=然后存盘。
6、回到安装程序,即可正常安装WinCC7.0SP2关于WINCC7.0亚洲版本使用USB硬狗的问题,现在有了一个解决方案。
因为相应的WINCC7.0英文版本仍然是使用软授权的,针对WINCC7.0亚洲版使用USB硬狗,我们只需要替换一个文件,就可以像英文版本一样也使用软授权了。
具体操作方法如下:首先在任务管理器里查看一下,是否有CCLicenseService.exe进程在运行,如果有就先结束该进程,然后在C:\ProgramFiles\CommonFiles\Siemens\BIN文件夹里找到CCLicenseService.exe文件(这是默认安装文件夹,如果您安装在其它分区,请在相应分区里找),将其重命名保存(如改为CCLicenseService0.exe或CCLicenseService-old.exe等),然后将英文版的同名文件放到该文件夹里即可。
现在运行WINCC试试有什么变化?当然,您需要先安装软授权,像7.0之前的版本一样。
3.授权文件英文版的授权文件和CCLicenseService.exe文件下载地址如下:http://iask.sina.com.cn/u/ish或者http://ishare.iask.sina.com.cn/f/7795473.html4.上述过程我已经测试过:完全可用而且破解也是成功的。
2024/7/3 4:16:27 2KB 免狗破解
1
刘金琨滑《滑模变结构控制MATLAB仿真》第3版基本理论与设计方法pdf+仿真程序滑模变结构控制本质上是一类特殊的非线性控制,其非线性表现为控制的不连续性,这种控制策略与其它控制的不同之处在于系统的“结构”并不固定,而是可以在动态过程中根据系统当前的状态(如偏差及其各阶导数等)有目的地不断变化,迫使系统按照预定“滑动模态”的状态轨迹运动。
由于滑动模态可以进行设计且与对象参数及扰动无关,这就使得变结构控制具有快速响应、对参数变化及扰动不灵敏、无需系统在线辩识,物理实现简单等优点。
该方法的缺点在于当状态轨迹到达滑模面后,难于严格地沿着滑模面向着平衡点滑动,而是在滑模面两侧来回穿越,从而产生颤动,即抖振问题。
2024/7/3 1:18:51 47.49MB 滑模变结构控制 matlab
1
android网络监听变化,判断当前是什么网络类型,实时监听。
android网络监听变化,判断当前是什么网络类型,实时监听。
android网络监听变化,判断当前是什么网络类型,实时监听。
android网络监听变化,判断当前是什么网络类型,实时监听。
2024/7/2 20:30:29 18.74MB 监听网络变化
1
3D渐变下降学习目标了解同时更改y截距和斜率变量时梯度下降的工作原理了解偏导数的含义了解取偏导数的规则介绍在上一节中,我们讨论了如何考虑沿3-d成本曲线移动。
我们知道,沿着上面的3-d成本曲线移动,意味着更改回归线的$m$和$b$变量,如下所示。
我们这样做的目的是使我们的生产线更好地匹配我们的数据。
回顾二维的梯度下降在本课程中,我们将学习三个维度的梯度下降,但让我们首先记住当仅更改回归线的一个变量时它如何在两个维度上起作用。
在二维中,当仅更改一个变量$m$或$b$时,梯度下降意味着沿成本曲线前进或后退,并采用特定的步长。
为了确定是向前还是向后移动以及步长大小,我们假设站在此二维曲线(如下所示)上并感觉成本曲线的斜率来告诉我们如何移动。
朝一个方向迈进意味着我们的回归变量之一发生了变化。
因此,这是二维的下降。
什么是三维三维下降?3维梯度下降
2024/7/2 1:47:53 556KB JupyterNotebook
1
全国电子设计大赛-----数控直流稳压电源1.基本要求(1)输出电压:范围0~+9.9V,步进0.1V,纹波不大于10mV;
(2)输出电流:500mA;
(3)输出电压值由数码管显示;
(4)由“+”、“-”两键分别控制输出电压步进增减;
(5)为实现上述几部件工作,自制一稳压直流电源,输出±10V,+5V。
2.发挥部分(1)输出电压可预置在0~9.9V之间的任意一个值;
(2)用自动扫描代替人工按键,实现输出电压变化(步进0.1V不变);
(3)扩展输出电压种类(比如三角波等)。
1
1.设计扫描程序,将任何一种整数运算表达式(无变量,操作数为正整数,允许加减乘除四种运算,允许使用括号和多层括号)识别为单词,并能发现单词的拼写错误2.设计自底向上分析程序,在栈上实现对单词token串的自底向上分析3.根据算符优先文法的分析步骤,展示分析栈、token串的状态变化、相关量的优先级比较(算符优先分析表)结果输出、判断当前是否进行规约或移进操作、(若须规约)显示当前应规约的串4.展示语法树
1
适用于PHP7的LGSLv6.0.0(实时游戏服务器列表)基于客从LGSLV5.8(单机版)。
这几乎是LGSL的原始版本,具有并且可以在PHP5.4-8.x和MySQL5.5.27-8.0.x或MariaDB5.5-10.5.x上运行|||随意使用您的自定义样式或语言!您也可以建议任何。
笔记本电脑上的服务器列表移动设备上的服务器列表v6.0.0LGSL现在可以使用分页了!使用?game=或?type=参数按类型或游戏进行过滤游戏图标现在是一个链接,用于显示该游戏的所有服务器管理控制台:现在,您可以将带端口的IP添加到IP输入(LGSL在“:”后自动拆分)现在服务器显示上一次查询的时间戳添加了阿拉伯语感谢更新了所有样式v5.10.3LGSL现在有更新页面添加了Rage:MP协议增加了FiveM协议添加了Discord协议添加了一些游戏图标安装页面的改进墙纸风格的重大变化在移动设备上更好地查看v5.10.2LGSL现在带有IMGMod!作者添加了材质样式[]对所有样式的改进具有各种设置的
2024/6/29 16:45:19 536KB status monitoring online php7
1
对光照变化下的图像进行自商图像(SQI)处理的一种方法,增加了单亮区和单暗区,便于对光照进行更好的处理。
2024/6/27 22:55:38 4KB SQI
1
共 902 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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