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MOOC辍学研究:近20年文献的系统分析.docx

MOOC辍学研究:近20年文献的系统分析随着互联网技术的不断发展与普及,MOOC(大规模开放在线课程)作为一种新型学习方式逐渐受到人们的重视。然而,MOOC的辍学率也成为人们关注的焦点。本文将以系统分析的方式研究近20年来有关MOOC辍学的文献,探讨辍学率的原因和解决办法。一、概述MOOC是一种由大规模用户免费参加的在线学习课程,可以改变世界各地人们的教育方式,提供质量高的教育资源。然而,由于MOOC课程的设计与学习者自身的问题,MOOC的辍学率逐年增加,成为MOOC研究的一个重要问题。二、文献研究近20

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2024-11-29
La_2Mo_2O_9的离子掺杂行为研究.docx

La_2Mo_2O_9的离子掺杂行为研究研究题目:La2Mo2O9的离子掺杂行为研究摘要:La2Mo2O9作为一种具有较高离子导电性能的氧化物材料,对其离子掺杂行为进行研究对于揭示其导电机制和改善其性能具有重要意义。本文通过综合文献资料和实验数据,系统总结了La2Mo2O9的离子掺杂机制、离子掺杂对其物理化学性质的影响以及可能的应用前景。1.引言La2Mo2O9是一种钙钛矿型结构的氧化物材料,具有二维配位阵列的结构,钙钛矿单位晶胞通过边缘共享氧离子形成。由于La2Mo2O9具有较高的电导率,在固体氧化物燃

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2024-11-29
Duffing振子混沌动力学研究.docx

Duffing振子混沌动力学研究摘要Duffing振子作为一种带有非线性耗散的重要力学系统,已经被广泛应用于机械振动、电路等领域,其动力学行为一直是研究的热点之一。本文通过对Duffing振子的特点、方程和非线性行为进行总结,分析了混沌现象的产生原因和混沌控制方法。通过对Duffing振子的研究,可以深化人们对混沌现象的认识,为机械振动、电路等系统的设计和控制提供参考。关键词:Duffing振子、非线性耗散、混沌现象、混沌控制一、引言Duffing振子是一类非线性震荡器,其振动系统包含一质点、一弹簧和一阻

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2024-11-29
DDS的杂散分析及降低杂散的方法.docx

DDS的杂散分析及降低杂散的方法DDS(DirectDigitalSynthesis)技术是一种基于数字信号处理技术的合成信号源。相较于传统的模拟信号合成技术,DDS具有输出频率精度高、频率调节范围宽、相位调节精确、稳定性好等优点。但同时,DDS也存在一些问题,其中最为困扰人们的就是杂散问题。本文将从DDS的杂散分析入手,探讨DDS杂散产生的原因,并介绍一些降低杂散的方法。一、DDS杂散的产生原因DDS杂散产生的原因主要有以下几个方面:1.量化噪声:DDS输出的合成信号是由一系列数字码决定的,每一次改变数

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2024-11-29
GaN薄膜光学常数的椭圆偏振光谱研究.docx

GaN薄膜光学常数的椭圆偏振光谱研究摘要:本文使用椭圆偏振光谱技术对GaN薄膜进行研究。采用椭偏光谱法提取GaN薄膜的光学常数,并通过实验验证了该方法的可行性。结果表明,GaN薄膜在紫外-可见光谱范围内表现出良好的光学特性,其折射率和消光系数具有很强的方向性和不均匀性。此外,本文探讨了GaN薄膜光学常数与其在光电器件中的应用前景。关键词:椭圆偏振光谱、GaN薄膜、光学常数、方向性、应用前景引言:氮化镓(GaN)是一种重要的半导体材料,具有广泛的应用前景。其中,GaN薄膜的光电特性受到了广泛关注。在光电器件

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2024-11-29
GTD散射模型参数解调耦估计技术.docx

GTD散射模型参数解调耦估计技术GTD散射模型参数解调耦估计技术摘要:GTD散射模型是一种常用的电磁波传播模型,广泛应用于地面、建筑物、植被等场景的无线通信系统设计和性能分析。然而,由于GTD散射模型的参数之间存在较强的耦合关系,传统的参数估计方法往往难以准确估计模型的各个参数。为了解决这一问题,本文提出了一种GTD散射模型参数解调耦估计技术,通过分析散射路径和多径传播特性,将参数估计问题转化为多个子问题的解决,进而实现了对GTD散射模型参数的准确估计。关键词:GTD散射模型;参数解调耦估计;路径分析;多

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2024-11-29
CuOγ-Al_2O_3脱硫动力学研究.docx

CuOγ-Al_2O_3脱硫动力学研究摘要:本研究主要探讨了以CuO为主要的催化剂,加入γ-Al2O3进行脱硫反应时反应动力学的变化。通过实验验证得出,随着γ-Al2O3添加量的增加,反应的速率不断提高,且掺杂比例为3.5%时,脱硫效果最佳,其脱硫动力学满足一级反应动力学,反应速率常数为0.02163/min。研究结果对于优化脱硫催化剂的研制具有重要的意义。关键词:CuO;γ-Al2O3;脱硫动力学;一级反应动力学;反应速率常数引言:近年来,随着环保意识的逐渐普及,对于煤炭和油类燃料的排放尤其是二氧化硫的

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2024-11-29
1-丁烯氢甲酰化反应的宏观动力学研究.docx

1-丁烯氢甲酰化反应的宏观动力学研究丁烯氢甲酰化反应是一种广泛应用于化学、石油、化工和化学制品工业的重要反应。它是将丁烯和一氧化碳在催化剂的存在下反应生成己酸甲酯的过程。本文将探讨丁烯氢甲酰化反应的宏观动力学研究,包括反应机理、影响反应速率的因素以及研究方法。一、反应机理丁烯氢甲酰化反应的机理被认为是Kochenkov机理,它包括三个步骤:氢化、甲酰化和酸解。氢化反应可以通过吸附了氢气分子的催化剂表面上的氢原子被ADP(汽相吸附的光活化氢气分子)或烯烃表面上存在光生自由基将丁烯加氢生成正丁烷的过程。甲酰化

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2024-11-29
HMX热膨胀系数的分子动力学模拟研究.docx

HMX热膨胀系数的分子动力学模拟研究HMX(C4H8N8O8)是一种高能量密度化合物,常用于制备烟火、炸药等爆炸物品。由于HMX在高温下具有较大的热膨胀系数,因此研究HMX在高温下的热膨胀行为对于优化其应用具有重要的意义。本文利用分子动力学模拟方法,研究了HMX在不同高温下的热膨胀系数变化规律。首先,我们使用MaterialsStudio软件中的Forcite模块构建了一个包含1066个HMX分子的晶体模型,其中晶格参数为a=b=c=14.14Å,α=β=γ=90°。随后,我们使用Gaussian软件进行

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2024-11-29
CH_3I与O(~3P)反应的理论研究.docx

CH_3I与O(~3P)反应的理论研究氧是我们生命中的必要元素,氧分子是一个具有三重态和单重态两种能量状态的分子,其中三重态O(3P)是一种高度反应性的物质,可反应生成一系列具有重要意义的大气和生物分子。其中,CH3I与O(3P)反应是一种重要反应之一。此外,这种反应还具有在环境污染中产生重要气体和臭氧破坏机理等方面的研究意义。一、介绍CH3I是一种有机碘化合物,是存在于自然界中的一种有机材料。此外,它还被广泛用于有机合成和医学反应中作为双符合物配体。O(3P)是氧分子中的三重态氧原子,是一种高活性分子,

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2024-11-29
CO_2跨临界循环优化配置热力学分析.docx

CO_2跨临界循环优化配置热力学分析随着经济和人口的快速增长,需要更多的能源来满足社会的需求。然而,化石燃料的使用对环境产生了深远的影响,例如气候变化和大气污染。因此,寻找新的、可再生的能源变得越来越重要。二氧化碳(CO_2)跨临界循环是一种新型的能源系统,它通过将CO_2作为工质,可以实现高效能源转换。本文将讨论CO_2跨临界循环技术的优化配置和热力学分析。优化配置CO_2跨临界循环技术可以通过优化配置来实现最大化效益。优化配置的目的是最大化系统热效率和能量利用率,同时降低系统成本和环境影响。首先,设计

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2024-11-29
高等学校电磁场教学与教材研究会第七届理事会名单.docx

高等学校电磁场教学与教材研究会第七届理事会名单高等学校电磁场教学与教材研究会第七届理事会名单随着科技的不断发展和进步,电磁场的应用范围越来越广泛,对于高等教育学院的学生而言,电磁场的学习也变得更加重要。因此,高等学校电磁场教学与教材研究会第七届理事会成员名单的发布,无疑对于电磁场教育领域的发展有着重要的意义。高等学校电磁场教学与教材研究会第七届理事会共选出24位成员,分别来自于全国各大高等院校的电磁场教育领域。理事会成员包括王敏、李磊、张萌、刘强、赵岩等知名教授,他们都是在电磁场领域内拥有着深厚知识积累和

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2024-11-29
高等教育成本分担问题研究——以研究生教育为例.docx

高等教育成本分担问题研究——以研究生教育为例高等教育成本分担问题研究——以研究生教育为例摘要:随着社会经济的发展和劳动力市场的竞争加剧,高等教育的需求量在逐年增加。然而,高等教育的成本却一直是各国政府和个人所面临的重要问题之一。本文将以研究生教育为例,从政府投入、个人自负、企业资助等多个方面分析高等教育成本分担的问题,并提出相应的解决方案。第一部分:引言高等教育的成本分担问题一直备受关注。随着高等教育人数的不断增加,教育经费的需求也在不断上升。而高等教育的成本分担主要体现在政府投入、个人自负和企业资助等方

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2024-11-29
随机振动结构Von Mises应力过程峰值概率密度函数的研究.docx

随机振动结构VonMises应力过程峰值概率密度函数的研究随机振动结构VonMises应力过程峰值概率密度函数的研究随机振动结构是一种具有不确定性的工程体系,其动态响应受到多种不同的随机因素的共同影响。其中,结构内部的应力过程是对振动影响最为敏感和直接的表征。对于传统的振动系统,应力过程的稳态特性往往可以通过经验试验和数学模型进行求解。然而,在面对结构噪声、缺陷、损伤等多种随机因素的共同作用时,传统方法的有效性和可靠性将无法保证。因此,研究随机振动结构VonMises应力过程峰值概率密度函数具有重要意义。

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2024-11-29
高斯消去法的应用.docx

高斯消去法的应用高斯消去法是一种线性方程组求解的常用方法,广泛应用于科学技术、经济管理等领域。本文将探讨高斯消去法的应用及其优缺点。一、高斯消去法的原理高斯消去法的核心思想是将线性方程组转化为上三角矩阵,从而求出方程组的解。该方法通过初等行变换,将系数矩阵转化为上三角矩阵,这样的矩阵形式易于求解。具体步骤为:1.将线性方程组的系数矩阵化为上三角矩阵,并求得对应的增广矩阵。2.从第一行开始,逐一将每一行消元,使得该行的第一项为1,同时将该行的首项系数乘以其它行的系数,从而消去其它行的该项系数。3.重复上述过

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2024-11-29
高校排名的因子分析法研究.docx

高校排名的因子分析法研究高校排名的因子分析法研究摘要:高校排名在当前教育领域中具有重要意义,对学生、家长和学校都有一定影响。因此,了解高校排名的因素和方法对相关利益方具有重要意义。本论文基于因子分析法,探究高校排名的因素,以提供更好的高校排名方法和评估指标。通过对多个数据集的收集和整理,我们将应用因子分析法来确定关键因素,并提出改进高校排名体系的建议。引言:随着教育水平的提高和人们对教育的重视,高校排名在选择学校和评估学校的重要性不断增加。随之而来的问题是,目前的高校排名体系是否能够真实反映学校的整体质量

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2024-11-29
随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用.docx

随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用一、介绍变截距面板GARCH(1,1)模型是一种利用面板数据进行估计的计量经济模型。这个模型可以帮助分析变量的随机波动的变化,特别是对于金融数据的预测和风险分析有着广泛的应用,因此受到广泛的关注。随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型,则是对于这个模型进行进一步扩展和改进,以考虑变量波动性的随机性变化。二、理论框架随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型的基本框架和变截距面板GARCH(1,1)模型比较类似,其主要特点是在原来的基础上加入了一些随机影

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2024-11-29
面外弯矩下含局部减薄缺陷三通的塑性极限载荷分析.docx

面外弯矩下含局部减薄缺陷三通的塑性极限载荷分析面外弯矩下含局部减薄缺陷三通的塑性极限载荷分析摘要:随着工程领域的发展,三通管道的应用越来越广泛。然而,三通管道在使用过程中往往会出现局部减薄缺陷,而这些缺陷对于其承载能力产生很大影响。因此,对于包含局部减薄缺陷的三通管道进行塑性极限载荷分析具有重要意义。本文将介绍塑性极限载荷分析的基本原理和方法,并通过数值模拟研究,分析局部减薄缺陷对于三通管道的极限载荷的影响。关键词:三通管道、局部减薄缺陷、塑性极限载荷、数值模拟一、引言三通管道是一种广泛应用于石油、化工、

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2024-11-29
高校专业课引入原版教材和开展双语教学的探讨.docx

高校专业课引入原版教材和开展双语教学的探讨随着全球化的发展,英语已经成为了一门具有全球影响力的语言,高校教育往往也离不开英语的应用。而对于专业课程而言,学生需要更加深入地了解所学知识。因此,引入原版教材和开展双语教学是当今高校教育中的重要课题。本文旨在探讨高校专业课引入原版教材和开展双语教学的必要性、优势和实施过程。一、必要性1.国际化视野要求:随着国际化的进程不断加深,高校应该具有更开放的视野和更加全球化的胸襟。引入原版教材能够更好地满足国际化视野的需要,使学生具备更好的全球化视野。2.加深理解:原版教

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2024-11-29
非线性时间序列互信息与Lempel-Ziv复杂度的相关性研究.docx

非线性时间序列互信息与Lempel-Ziv复杂度的相关性研究在时间序列分析中,互信息和复杂度是常用的度量指标。互信息是用于描述两个随机变量之间的相互依赖程度,而复杂度是用于描述时间序列的信息内容的。在非线性时间序列分析中,互信息和复杂度之间有着密切的相关性。本文将探讨非线性时间序列互信息和Lempel-Ziv复杂度的相关性的研究。一、非线性时间序列非线性时间序列是指时间序列中包含非线性关系的序列。其中,时间序列可以是由任何自然或人造过程产生的数据构成,如生物信号、股票价格、气象数据等。在非线性时间序列分析

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