有人在全微毕设定制过毕业设计毕不了业么?怎么样靠谱不?

昨天晚上,
刷爆乐乐朋友圈的除了周董演唱会,
还有南艺毕业嘉年华!
昨晚的南艺到底有多燃?
直接看图!
乐乐毫不夸张的说,
如果有一半的南京人在看周董演唱会的话
那么剩下的一半肯定在南艺
展开剩余90%
近3000名南艺学生,凝聚四年学习全部的心血,
花费了1460天,35040个小时,2102400分钟
准备了这场毕业展演。
在欣喜之余,更多的却是心痛,
各类不文明现象频频发生。
值得欣喜的是,一校展演,全城盛宴。
可能南艺的学生们自己也没有想到,
今年的毕业嘉年华会如此火爆!
人多到不得不叫停节目,
乐乐真是心疼认真准备的每一个人。
但更多的是心痛、无奈、委屈、伤心!
强行翻越校门的群众
麻烦注意一下素质好嘛!!
爱护一下公物好嘛!!!
人潮过后,
南食堂门口满地的垃圾,
南艺仿佛像一个结束了大甩卖的超市。
留下来满地的杂物,
留下来不整的公共设施。
漂亮的草地任人践踏,
原本整洁的校园垃圾满地,
很多人坐在雕塑、刻有校训的石头上休息,
甚至有小孩子在创意街区随地大小便……
更让人心寒的是,
毕业设计遭到了不同程度的破坏。
设计展是用来欣赏的,
更何况上面还写了“请勿触摸”,
请尊重一下别人的劳动成果。
当乐乐听说,
设计学院院长在看到学生毕设
被无情摧毁之后而抹眼泪,
那是怎样的一种心痛和惋惜!
破坏前VS破坏后
破坏前VS破坏后
而对于以上行为,
很多网友也发表了自己的观点!
展览依旧会持续很多天,
在南艺的各个露天的空地上,
在美术馆整整四层楼里,
它们都依然会静静的矗立在那里,
等着懂它们人们去欣赏它。
但再看到的,可能是经过连夜修补,
甚至是不得已要撤下一些作品的展览,
它们已经不再是原来想表达的艺术品了。
乐乐在此呼吁每一位前去观展的人:
请大家爱护展品,不要随意触摸;
请大家遵守展馆秩序,不要喧哗、追逐打闹;
请各位家长看护好自己的孩子,避免人多受伤;
看到别人有破坏或会不经意的破坏展品的行为请及时阻止;
保护场地卫生环境。
欣赏艺术,本是优雅之事,
不要让你的行为失去了优雅姿态。
喜欢是放肆,但爱是克制。
希望所有人可以文明观展。
部分素材来源:艺术黄瓜园艺讯(cucumberpark)
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(果汁汁汁汁汁儿)
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你这个电路达不到Kvco&200MHz/V
需要把varactor减小,减小的部分用固定电容代替。
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前仿真写网表,描述你的电路,然后Hspice仿真。
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看看cadence的help文档吧 有比较详细的tutorial
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im a graduate student specializing in LC VCOs .. i can help u alot and u can contact me with ur detailed problems ..
any way imgonna give u some general hints ..
1 . try adding a low pass filter to the current source path to reduce ur noise ..
2. try getting ur freq with capacitor of low values , the lowest ur valuest the highest the q
3. find the highest Q inductor with your inductor finder in your library
4. use low W transistors if u want to be able to tune ur capacitors well (big W transistors capacitance will dominate if they r comparable to ur varactors)
not sure if u r using an ideal conductor or not but it looks like the ideal conductor of analogLib ! anyway if its ideal ur circuit cant work properly use an inductor from ur library ..
hope this is helpful for now and feel free to ask any further questions
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& &hello& &最近在看用gm/ID 的设计方法设计LC―VCO ,有几个问题想请教下,可否加您QQ呢?
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zhenglibin86
of course .. feel free to ask anything or contact me privately .. would be happy to help
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& &给雷锋点个赞~~~
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& & 你好,我也是做VCO的,能否一起讨论?
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给2.5mA的电流,够吗?低功耗的吗?
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哪方面的?什么专业?
计算机的,大学生社团管理系统
可以的,怎么联系
我这可以做,基本都是刚毕业的大学生,研究生。私信我
视觉传达数字多媒体专业 要做个视频 有没有能做的
段朝洪heaven
段朝洪heaven
擅长:暂未定制
毕设代做一定要找一个靠谱的,遇到那种花了很多钱最后做出残次品,毕不了业真的是脑壳疼。看到这个问题,真心的向你推荐一个毕业设计代做的网站。希望你能顺利毕业,你度娘搜索 全微查 第一个就是他们的网站,这是他们做的一个论文免费查重的网站
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毕设论文-一阶常微分方程的初等解法
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一阶常微分方程的初等解法
选题的背景和意义
本文要解决的问题和所用的方法
1.3 成果及意义
2 .微分方程的基本知识
2.1知识脉络图解
2.2微分的基本概念
一阶微分方程的解法
3.1线性方程
3.2变量分离方程
3.3恰当微分方程与积分因子
3.4一阶隐式微分方程
3.5近似解法
常微分方程是数学分析或基础数学的一个组成部分,在整个数学中占有重要的地位。本文主要通过讨论一阶微分的相关解法问题。讨论的类型有:变量可分离方程,齐次微分方程,积分因子,本文主要归纳了一阶微分方程的初等解法,并同时例举典型例题加以说明。
关键词:一阶常微方程:变量变换:恰当微分方程:积分因子
1.1 选题的背景和意义
微分方程差不多是和微积分同时先后产生的,苏格兰数学家耐普尔创立对数的时候,就讨论过微分方程的近似解。牛顿在建立微积分的同时,对简单的微分方程用级数来求解。后来瑞士数学家欧拉,法国数学家克雷洛,达朗贝尔,拉格朗日等人又不断的研究和丰富了微分方程的理论。常微分方程的形成与发展是和力学,天文学,物理学,以及其他科学技术的发展密切相关的。数学的其他分支的新发展,如复变函数都对常微分方程的发展产生了深刻的影响,当前计算机的发展更是为常微分方程的应用及理论研究提供了非常有力的工具。
1.2 本文要解决的问题和所用的方法
(1)一阶微分方程的基本知识和性质
(2)一阶微分方程的解法
一阶微分方程的初等解法,即把微分方程的求解问题化为积分问题,其解的表达式由初等函数或超越函数表示。
1.3 成果及意义
现在,常微分方程在很多学科领域内有着重要的应用,自动控制,各种电子学装置的设计,弹道的计算,飞机和导弹飞行的稳定性的研究,化学反应过程稳定性的研究等。这些问题都可以化为求常微分方程的解,或者化为研究解的性质的问题。应该说,应用常微分方程理论已经取得了很大的成就,但是,它的现有理论也还远远不能满足需要,还有待于进一步的发展,使这门学科的理论更加完善。
2.微分方程的基本知识
本部分主要介绍微分方程的知识和基本概念
2.1 知识脉络图解
2.2 微分的基本概念
2.2.1常微分方程和偏微分方程
微分方程:将未知函数,自变量以及它的导数联系起来的关系式。
常微分方程:只含一个自变量的微分方程。
偏微分方程:自变量的个数为两个或两个以上的微分方程。
是常微分方程的例子,y是未知函数,仅含一个自变量t。
方程是偏微分方程的例子,t是未知函数,x,y,z,t是自变量。
微分方程的阶数:微分方程中出现的最高阶导数的阶数。
一般的n阶微分方程具有形式
这里是的已知函数,而且一定含有;y是未知函数,x是自变量。
2.2.2 线性和非线性
如果微分方程对于未知函数及它的各阶导数的有理整式的整体而言是一次的,称为线性微分方程,否则是非线性微分方程。如:是非线性微分方程。一般的n阶线性微分方程具有形式
这里是的已知函数。
解和隐式解
微分方程的解:满足微分方程的函数称为微分方程的解。即若函数代入式
中,使其成为恒等式,称为方程的解。
如果关系式决定的隐函数为方程
的解,称是方程的隐式解。
例如,一阶微分方程
有解和;而关系式是方程的隐式解。
通解和特解
具有n个独立的任意常数的解称为方程的通解。
注:所谓函数含有n个独立常数,是指存在的某一邻域,使得行列式其中。
特解:方程满足特定条件的解。
定解问题:求方程满足定解条件的求解问题。定解条件分为初始条件和边界条件,相应的定解问题分为初值问题和边值问题。
3 .一阶微分方程的解法
3.1 线性方程
伯努利方程
形如的方程,称为伯努利微分方程,这里为的连续函数,是常数。
利用变量变换可将伯努利微分方程化为线性微分方程。事实上,对于,用乘两边,得到
引入变量变换,从而将代入得到这是线性微分方程,可按常数变易法求得它的通解,然后带回原来的变量,便得到的通解,此外,当时,方程还有解。
求解微分方程
这是一个伯努利微分方程,两边同乘以,得,
令,则有,
上式是一个一阶非齐次线性微分方程,由常数变易法可求得上式的解
,从而原方程的通解为
3.2 变量分离方程
的方程,称为变量分离方程,,分别为,的连续
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