吸收成立子公司合同范本.doc
2021-10-20 10:01:32 30KB 协议
基于扩散的分子通信是一种节能范式,可以互连纳米机器。 通过扩散进行分子通信 (MCvD) 的研究活动在很大程度上依赖于模拟来验证所提出的方法。 现有的仿真工具不能直接用于 MCvD 系统,因为与经典通信通道相比,扩散通道具有不同的特性。 因此,开发了一种用于 MCvD 系统的端到端分子通信 (MUCIN) 模拟器,该模拟器支持 1-D 到 3-D 环境、发送连续符号、受体React概率、可扩展调制和过滤模块。 快速仿真增强请参考以下论文- HB Yilmaz、AC Heren、T. Tugcu 和 C.-B. Chae,“具有吸收接收器的分子通信的三维信道特性”,IEEE 通信快报,第一卷。 18岁6,第 929 - 932 页。 对于调制,您可以参考以下论文- Kuran、MS、HB Yilmaz、T. Tugcu 和 IF Akyildiz。 “通过纳米网络中的扩散进行通信的调制技
2021-10-19 21:58:20 23KB matlab
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反激电源的次级整流二极管RC吸收电路设计,讲解了Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,并总结此类尖峰问题上如何使用RCD吸收会更加高效、合理
2021-10-13 21:43:23 89KB 反激电源 RCD 吸收电路
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腔增强吸收光谱技术具有实验装置相对简单、灵敏度高、环境适应性强等特点, 是高灵敏吸收光谱技术的重要组成部分。随着半导体材料和封装工艺的发展, 腔增强吸收光谱技术在光路结构、光源选择、以及与其他光谱技术的联合应用方面有了极大的改进和拓展, 在环境监测、医疗诊断、国防建设、工业生产等领域有广阔的应用前景。对腔增强吸收光谱技术的研究现状、发展趋势、应用领域等方面进行详细的论述, 从腔增强吸收光谱技术的基本物理原理出发, 基于不同的光源描述常见的实验配置, 其次对改进光路几何结构的系统性能进行相关分析研究,此外概述了腔增强光谱技术与其他技术的联用情况, 并总结了目前该技术在不同领域的应用, 最后对各装置的发展前景进行了展望。
2021-10-13 10:00:19 3.66MB 光谱学 腔增强吸 谐振腔 痕量气体
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带有两个吸收壁的随机游动: 此时 是一齐次马氏链,状态空间为 为两个吸收状态,它的一步转移 概率为: 例5.2:
2021-10-11 19:15:04 8.4MB 随机过程
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原子吸收光谱仪基本原理与分析技术(中文的)
2021-10-08 13:15:29 1MB 吸收光谱仪基本原理
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通过 1D-FDTD 模拟太赫兹辐射脉冲。 脉冲由自由空间中的硬源点产生。 Mur 的辐射边界位于模拟区域的两侧。 对不起我的英语不好!!!
2021-10-06 10:22:22 3KB matlab
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RC阻容吸收计算公式RC阻容吸收计算公式
2021-09-26 19:00:59 254KB RC 阻容 吸收 计算公式
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kaggle_walmart_dataretail_analysis 货真价实的描述沃尔玛是美国领先的零售商店之一,希望准确预测销售和需求。 某些活动和节假日每天都会影响销售量。 有沃尔玛的45家商店的销售数据。 由于无法预料的需求,业务正面临挑战,并且由于不适当的机器学习算法,业务有时会断货。 理想的ML算法将准确预测需求并吸收诸如经济状况(包括CPI,失业指数等)之类的因素。沃尔玛全年举办几次促销降价活动。 这些降价促销是在最重要的假期(超级碗,劳动节,感恩节和圣诞节)之前进行的,这是假期中最大的四个假期。 在评估中,包括这些假期在内的星期的权重是非假期星期的五倍。 在缺乏完整/理想历史数据的情况下,这场比赛所面临的挑战之一是对降价促销对假期假日的影响进行建模。 提供了位于不同地区的45家沃尔玛商店的历史销售数据。
2021-09-26 08:17:14 1.24MB JupyterNotebook
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弹性波数值模拟中的高斯型混合吸收边界条件及其GPU并行.pdf
2021-09-25 19:03:24 7.78MB GPU 处理器 数据处理 参考文献