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    文章来源:百度健康 发布时间: 2020-03-29 22:28:21 阅读:601354 【字号:

    澳门百老汇手机app官方网站当前,全面建成小康社会进入决胜期,经济发展进入新常态,全面深化改革进入深水区,改革发展的任务艰巨繁重。

    致谢第5-6页摘要第6-7页Abstract第7-8页1绪论第12-25页选题背景及研究意义第12-14页选题背景第12-13页研究意义第13-14页国内外研究现状第14-22页国内研究现状第14-20页国外研究现状第20-22页研究思路和方法第22-23页研究思路第22-23页研究方法第23页重难点及创新点第23-25页2思想政治教育亲和力概述第25-35页思想政治教育亲和力的内涵及价值意蕴第25-28页亲和力的内涵第25页思想政治教育亲和力的内涵第25-27页“亲和力”融入思想政治教育的价值意蕴第27-28页提升思想政治教育亲和力的理论依据第28-35页马克思人学思想第28-32页思想政治教育接受理论第32-33页情绪情感理论第33-35页3嵌入式视角:思想政治教育亲和力缺失的现实困境第35-53页凝聚力不足:教育者“欠亲和”明显第36-40页教育理念错位,学生不能近其师第36-37页人格魅力缺乏,学生不能亲其师第37-39页理论功底较薄,学生不能信其道第39-40页感召力不足:教育目标的“嵌入性”明显第40-42页社会性突出,人文性不够第40页政治性突出,认同性不够第40-42页吸引力不足:教育内容的“滞后性”明显第42-45页滞后于时代发展第42-43页滞后于现实生活第43页滞后于学生成长第43-45页渗透力不足:教育方法的“灌输性”明显第45-47页重理论灌输,轻情感体验第45-46页重单向说教,轻双向互动第46-47页感染力不足:教育环境的“消解性”明显第47-50页社会环境的消解性第47-49页校园环境的消解性第49-50页引导力不足:教育评价的“片面性”明显第50-53页在评价主体层面,重主导评价第50-51页在评价方式层面,重结果评价第51页在评价内容层面,重认知评价第51-53页4从“嵌入”到“融入”:提升思想政治教育亲和力的实践进路第53-75页以“综合性”为取向,提升人格凝聚力第53-58页坚定理想信念,提高政治人格第54-55页发挥示范作用,完善道德人格第55页加强学识素养,提升理论品格第55-56页更新教育理念,提升综合素质第56-58页以“人文性”为取向,增强目标感召力第58-60页实现教育目标的人文关照第58-59页实现教育目标的认同感第59-60页以“三贴近”为导向,增强内容吸引力第60-65页贴近实际:提升内容的时代性第61-62页贴近生活:促进内容的生活化第62-63页贴近学生:增强内容的针对性第63-65页以“体验性”为取向,增强方法渗透力第65-68页采取实践锻炼法,促进学生的生活体验第65-66页采取感染教育法,促进学生的情感体验第66-67页采取多种教育法,促进学生的综合体验第67-68页以“育人性”为导向,增强环境感染力第68-71页培育文明和谐的校内环境,增强校园文化环境感染力第68-70页营造风清气正的校外环境,增强社会精神环境感染力第70-71页以“全面性”为导向,增强评价引导力第71-75页完善教育者评价机制第72-73页注重过程累积性评价第73页完善综合性评价体系第73-75页结语第75-77页参考文献第77-83页作者简介第83页澳门百老汇手机app官方网站

    摘要第4-5页ABSTRACT第5-6页第1章绪论第9-24页课题的来源、背景及其意义第9-10页有机无机杂化钙钛矿简介第10-11页非线性光学简介第11-14页钙钛矿共振光子学研究进展第14-22页钙钛矿共振纳米颗粒第14-17页钙钛矿共振纳米线和纳米板第17-18页钙钛矿周期性共振结构第18-22页本论文主要研究工作第22-24页第2章有机无机钙钛矿薄膜的制备第24-33页引言第24页有机无机钙钛矿薄膜制备及优化第24-27页基于一步反溶剂法的薄膜制备第24-26页薄膜厚度的控制及表面粗糙度的优化第26-27页钙钛矿薄膜的表征第27-31页有机无机钙钛矿薄膜的材料表征第28-29页溴化铅钙钛矿薄膜的光学表征第29-31页本章小结第31-33页第3章钙钛矿薄膜超构表面的仿真与制备第33-40页引言第33页钙钛矿薄膜共振增强超构表面的设计第33-37页超构表面仿真模型的建立第33-34页超构表面的参数优化第34-36页材料的折射率对共振增强的影响第36-37页钙钛矿薄膜超构表面的制备第37-38页本章小结第38-40页第4章钙钛矿薄膜超构表面的表征与应用第40-53页引言第40页测量光路的搭建第40-41页钙钛矿薄膜超构表面的光学表征第41-45页可见波段及红外波段透射光谱第41-42页超构表面的非线性光学表征第42-45页共振增强超构表面的应用第45-52页超构表面在纳米显示中的应用第45-48页超构表面在光学加密中的应用第48-52页本章小结第52-53页结论第53-54页参考文献第54-60页攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第60-62页致谢第62页

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    澳门金鼎线上正网摘要第5-7页ABSTRACT第7-8页符号对照表第12-13页缩略语对照表第13-17页第一章绪论第17-23页研究背景及意义第17-18页国内外研究现状第18-21页目标跟踪算法研究现状第18-20页目标跟踪系统研究现状第20-21页论文研究内容与组织结构第21-23页第二章目标跟踪系统的总体方案设计第23-37页系统需求分析第23页系统总体方案第23-24页硬件开发平台第24-28页开发平台第24-25页摄像头第25-26页图像显示器第26-28页芯片第28-35页系统架构第28-29页与PL之间的数据通信第29-31页控制器第31-32页中断系统第32-33页与EMIO第33-35页本章小结第35-37页第三章基于FPGA的目标跟踪算法研究与改进第37-59页目标跟踪算法分析第37-38页目标跟踪算法第38-44页颜色空间的转换第38-40页反向投影颜色概率分布图第40-41页算法第41-42页算法第42-44页目标跟踪算法的改进与实现第44-53页跟踪算法优缺点分析第44-45页跟踪算法改进第45-48页融合Kalman滤波的跟踪算法实现第48-53页目标跟踪算法测试与评估第53-58页跟踪算法评估标准第53-54页算法性能测试评估第54-57页算法实际性能比较第57-58页本章小结第58-59页第四章目标跟踪算法的FPGA实现第59-91页目标跟踪系统总体设计第59-60页视频图像采集与显示的FPGA实现第60-67页视频图像采集模块第60-62页视频图像缓存模块第62-65页视频图像显示模块第65-67页改进CamShift跟踪算法的FPGA实现第67-81页颜色空间转换模块第67-69页反向投影模块第69-73页改进的CamShift跟踪算法模块第73-81页滤波算法的FPGA实现第81-86页系统实验结果及分析第86-89页系统性能分析第86-87页跟踪性能测试第87-89页本章小结第89-91页第五章总结和展望第91-93页研究工作总结第91-92页研究工作展望第92-93页参考文献第93-97页致谢第97-99页作者简介第99-100页

    澳门百老汇手机app官方网站摘要第4-5页ABSTRACT第5页第1章绪论第9-18页课题背景及意义第9-12页金属屋面系统的广泛应用第9-10页风揭破坏的高发第10-11页课题研究意义第11-12页直立锁边金属屋面系统的研究现状第12-15页国内外研究现状第12-14页国内外抗风揭规范综述第14-15页目前研究存在的问题第15-16页主要研究内容第16-18页第2章直立锁边金属屋面系统动态抗风揭试验设计第18-48页型铝镁锰合金的单向拉伸试验第18-26页试验设计第18-21页试验现象及结果分析第21-26页型铝镁锰合金的简化本构第26页直立锁边金属屋面系统动态抗风揭试验设计第26-47页试验目的及试验工况第26-27页加载方式设计第27-29页试验设备简介第29-35页试件设计第35-38页测量仪器的选择及布置第38-43页初始荷载等级的确定第43-46页侧向安装的可行性论证第46-47页本章小结第47-48页第3章动态加载试验及结果分析第48-78页试验结果及试验现象第48-51页破坏判定准则第48页试验结果第48-49页试验现象第49-51页试验结果分析第51-77页工况400-1000-带夹第51-57页工况400-1200带夹第57-61页工况400-800-带夹第61-65页工况300-1000-带夹第65-70页工况430-1000-带夹第70-73页工况400-1000-无夹第73-77页本章小结第77-78页第4章直立锁边金属屋面系统破坏机理分析及破坏程度分级第78-93页破坏机理分析第78-86页与静态试验对比第78-80页与静态模拟对比第80-81页各工况对比第81-86页破坏机理第86页破坏分级第86-89页基于响应的破坏分级第86-88页动静态分级结果对比第88-89页抗风建议第89-91页抗风揭试验方法第89-90页锁边处的构造要求第90-91页抗风夹具的布置第91页本章小结第91-93页结论第93-95页参考文献第95-100页致谢第100页摘要第5-6页ABSTRACT第6-7页符号对照表第11-12页缩略语对照表第12-15页第一章绪论第15-23页研究背景及意义第15-16页国内外研究现状和发展趋势第16-20页雷达技术的研究现状和发展趋势第16页技术的研究现状和发展趋势第16-20页论文主要工作与安排第20-23页第二章异构架构与CUDA编程第23-33页+GPU异构介绍第23-25页编程模型第25页的程序执行流程第25-32页的内核函数第26-27页的线程层次结构第27-29页的存储结构第29-32页本章小结第32-33页第三章阵列雷达信号处理算法分析与仿真实现第33-59页相控阵雷达信号处理流程第33页数字波束形成算法分析第33-39页脉冲压缩算法分析第39-43页时间带宽积第39-40页信号与脉冲压缩第40-43页动目标检测算法分析第43-47页滤波器第44-45页动目标检测第45-47页恒虚警算法分析第47-49页均值类恒虚警检测第47-48页有序恒虚警检测第48-49页目标角度测量算法分析第49页结合雷达回波数据的仿真分析第49-53页基于阵列处理的波束旁瓣目标虚警点剔除方法第53-58页实现方法第54-56页实现效果第56-58页本章小结第58-59页第四章阵列雷达信号处理算法的GPU实现第59-75页加速性能与主要设备介绍第59-61页基于GPU的阵列雷达信号处理实现原理第61-63页关键算法的GPU实现第63-74页数字波束形成算法的GPU实现第63-64页脉冲压缩算法的GPU实现第64-70页动目标检测算法的GPU实现第70-72页恒虚警检测算法的GPU实现第72-74页本章小结第74-75页第五章总结与展望第75-77页工作总结第75-76页工作展望第76-77页参考文献第77-79页致谢第79-81页作者简介第81-82页

    摘要第4-5页Abstract第5-6页第1章绪论第9-18页课题来源及研究的背景和意义第9-11页课题的来源第9页课题研究的背景和意义第9-11页纤维缠绕轨迹规划的研究现状第11-14页局部轨迹规划第12-13页全局布满分析第13-14页纤维缠绕CAD/CAM技术的研究现状第14-16页目前存在的问题与不足第16页主要研究内容第16-18页第2章三通管缠绕轨迹设计方法第18-38页三通管的缠绕轨迹特点分析第18-21页设计面片的概念第18-19页形结缠绕轨迹的特点第19-20页直管缠绕轨迹的特点第20-21页曲面的轨迹生成方法第21-34页形结的轨迹生成算法第22-28页直管的轨迹生成算法第28-30页轨迹连接算法第30-34页缠绕轨迹的布满分析第34-37页形结布满第34-36页直管布满第36-37页本章小结第37-38页第3章缠绕轨迹后置处理方法第38-54页出纱点位置求解第38-40页出纱点引起的干涉分析第40-45页缠绕设备和模具干涉第41-43页纤维和模具干涉第43-45页运动坐标解算第45-53页四坐标解算第46-49页五坐标解算第49-53页本章小结第53-54页第4章CAD/CAM软件开发及缠绕实验第54-67页软件架构及界面第54-56页三通管设计及显示第56-58页纤维束显示第58-60页交互技术第60-62页缠绕实验第62-66页桌面缠绕机缠绕第62-64页机器人缠绕第64-66页本章小结第66-67页结论第67-68页参考文献第68-72页攻读硕士学位期间发表的论文第72-74页致谢第74页澳门百老汇手机app官方网站




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