目录1. 经济部分 31.1. 唱标报告 31.2. 设备及软件报价明细表 42. 商务部分 52.1. 投标函 52.2. 投标人承诺函 62.3. 投标货物与招标货物技术、商务条件差异表 62.4. 投标人关于资格的声明函 72.5. 法定代表人身份证明书 92.6. 投标人法定代表人授权委托书 92.7. 投标人委托代理人身份证明 102.8. 售后服务内容及优惠条款 112.8.1. 咨询服务 132.8.2. 维修服务 132.8.3. 设备扩充服务 132.8.4. 硬件设备服务 132.8.5. 软件更新服务 132.8.6. 定期回访服务 132.8.7. 维保方案 142.9. 技术培训与技术服务 142.9.1. 用户培训目标 152.9.2. 培训计划 152.9.3. 技术服务计划 162.10. 保修服务 182.10.1. 网络系统技术要求 182.10.2. 我方将提供详细的竣工资料及有关的技术咨询。
182.10.3. 我方将提供维修及指引手册,内容包括: 182.10.4. 不属保修范围的情况 182.10.5. 免费保修期 182.10.6. 维护服务 192.11. 优惠条件承诺 212.12. 投标人资质文件 223. 技术部分 223.1. 网络及设备部份 223.1.1. 核心交换机Catalyst3550-12T 223.1.2. 部门交换机:QuidwayLS-3050 303.1.3. 千兆模块:QuidwayLS-GSIU 343.1.4. 机架式服务器:HPDL380GX3.06/36.4G/1G内存/1000M网卡 343.1.5. 机柜上海祥明2M 403.1.6. 方正防火墙 413.1.7. 方正入侵检测系统 443.1.8. 磁盘阵列柜建联DA-6006Z 463.1.9. Scsi硬盘希捷36G 473.1.10. 物理隔离卡 473.1.11. IDE硬盘希捷80G(7200转) 503.1.12. KIV切换器宝德PL-108 503.1.13. UPSAPCSmart-UPS,5000VA 513.2. 应用软件部份 523.2.1. 第三方软件部份 523.2.2. 自行研发软件部份 763.3. 网络工程解决方案 1413.3.1. 拓扑图 1413.3.2. 内网方案说明 1423.3.3. 外网方案说明 1433.3.4. 架构说明 1433.3.5. 容灾备援架构 1434. 附件:投标人资质文件 144
2025/10/30 5:23:48 261KB 计算机网络工程 投标书
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H5邀请函,可翻页,可修改,源码加图片。
2025/8/28 3:33:03 985KB 邀请函 H5
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SIM800C_EAT包,好不容易从官网下载来的,开始下载的都不对,现在这个1个包就搞定了,省得到处下载了,包函EAT的SDK代码,RVCT3.1与下载工具,USB驱动等
2025/8/25 19:35:37 57.09MB SIM800C EAT RVCT31 SIM800C_EAT
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普林斯顿大学,Stein教授四本书,包括傅里叶分析,实分析,复分析和泛函分析,均为pdf。
喜欢数学的朋友可以下载
2025/8/8 7:22:46 24.08MB Princeton Analysis Fourier real
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经典泛函分析英文教材:(WileyClassicsLibrary)ErwinKreyszig-IntroductoryFunctionalAnalysiswithApplications-Wiley(1989)
2025/7/20 2:26:18 11.13MB 泛函分析
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用高斯积分计算误差函数值,数值计算,计算结果精确。
353B
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"新建文本文档 (5)_materialsstudio_源码"这一标题揭示了我们正在讨论的是一份与Material Studio相关的源代码文件。
Material Studio是一款由Accelrys(现为Dassault Systèmes生物物理子公司)开发的强大软件,主要用于分子模拟、材料科学以及化学领域的研究。
该软件提供了一整套工具,帮助用户理解并预测材料的结构、性质和行为。
描述中的"实现material studio粉末QPA.pl"指出了我们关注的具体功能或脚本,即粉末量子力学计算(QPA)。
在Material Studio中,量子力学(QM)模块允许用户对材料的电子结构进行精确计算,以预测其化学和物理性质。
粉末QPA可能是指对粉末状材料进行量子力学平均势场(PQAP)计算,这是一种处理多晶材料的方法,适用于无序或非晶态的系统。
粉末QPA计算通常包括以下几个关键步骤:1. **模型构建**:创建粉末材料的模型,这通常涉及选择晶胞参数、确定晶格常数,并考虑颗粒大小和形状的影响。
2. **量子力学设置**:选择合适的量子力学方法,如密度泛函理论(DFT)、Hartree-Fock或更高级的计算方法,以及对应的交换相关泛函。
3. **电荷平衡**:确保模型中的原子带有正确的电荷,以反映实验条件。
4. **计算过程**:运行QM计算,获取粉末样品的电子结构信息,如能带结构、态密度等。
5. **性质分析**:利用获得的电子结构信息,分析材料的光学、电学、机械等性质。
在压缩包中的"新建文本文档.txt"可能是QPA.pl脚本的文本形式,或者包含有关如何运行QPA计算的指令和说明。
这个脚本可能用Perl语言编写,Perl是一种常用的科学计算脚本语言,尤其在处理数据和自动化任务时。
为了深入理解这份源码,我们需要熟悉Perl编程语言,以及Material Studio的API和命令行接口。
此外,对量子力学计算的基本原理和粉末材料的特性有深入理解也是必不可少的。
通过阅读和分析这份源码,我们可以学习到如何自定义和扩展Material Studio的功能,以适应特定的粉末材料研究需求。
这可能涉及到计算参数的调整、结果后处理脚本的编写,甚至可能包括优化计算效率的策略。
2025/6/20 8:28:27 1KB
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基于一阶单极倒立摆lqr控制,采用LQR最优控制算法进行控制器设计时,关键就是取得反馈向量的值,而通过上节推导可知,设计系统状态反馈控制器时,主要的问题同样是二次型性能指标泛函中加权矩阵和的取值。
如何才能使问题思路清晰并且加权矩阵具有比较明确的物理意义是设计关键。
2025/6/18 10:33:54 367B simuli
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实变函数与泛函分析基础-程其襄.第三版实变函数与泛函分析基础-程其襄.第三版实变函数与泛函分析基础-程其襄.第三版实变函数与泛函分析基础-程其襄.第三版实变函数与泛函分析基础-程其襄.第三版
2025/6/18 4:33:50 15.52MB 实变函数 泛函分析 基础 程其襄
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实变函数与泛函分析基础(程其襄张奠宙著)高等教育出版社第一至六章全部答案
2025/6/14 3:56:30 377KB 实变函数与泛函分析基础
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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