研究动机
当前话题为您枚举了最新的研究动机。在这里,您可以轻松访问广泛的教程、示例代码和实用工具,帮助您有效地学习和应用这些核心编程技术。查看页面下方的资源列表,快速下载您需要的资料。我们的资源覆盖从基础到高级的各种主题,无论您是初学者还是有经验的开发者,都能找到有价值的信息。
目标缺失与学习动机下降:大学生学习倦怠案例研究
张华进入大学后,初期学习积极性高,取得优异成绩。但随着专业学习的深入,他对课程内容产生厌倦,加之社会上关于大学课程与实际脱节的言论,导致其学习目标逐渐模糊。
在外部诱惑下,张华沉迷网络游戏,学习时间被挤占,成绩一落千丈。虽然经历反思后尝试重拾学业,但学习兴趣和效率已大不如前。
该案例反映了部分大学生在学习过程中,由于目标缺失、外部诱惑、学习兴趣下降等因素,导致学习动机下降,最终引发学习倦怠现象。
Access
3
2024-05-29
基于元胞自动机的交通流模型研究_邹杰
这篇硕士论文涵盖了基于元胞自动机理论的交通流模型研究,作者邹杰结合Matlab进行了详尽的仿真数据建模。
Matlab
3
2024-07-20
研究报告空调系统对汽车发动机温度和速度的影响分析
本研究探讨了静止状态下汽车使用空调系统前后,空调系统对汽车发动机温度和速度的影响。研究使用了一款16气门日产发动机,首先让其运行20分钟并收集数据。在第一种情况下,测量了空调系统运行前后10分钟内的发动机温度(℃),在第二种情况下,在相同条件下测量了发动机的转速。研究假设基于20个观察结果,通过配对t检验发现,无论是温度还是速度,空调系统的安装使用均对发动机产生显著影响。温度和速度的t统计分析结果分别为-4.0329和-5.51832,都显著小于5%显著水平的临界值(温度和速度的t-Statcritical < -1.73),因此拒绝了原假设(Ht0和Hs0)。回归分析显示,温度和速度与空调系统使用之间存在强相关性,相关系数分别为0.999996066和0.999653453,R2值分别为0.999992132和0.999307027。研究结果表明,空调系统的使用显著影响了发动机的性能。
统计分析
2
2024-08-01
基于元胞自动机的城市小区开放对周边道路通行影响研究
利用元胞自动机模拟研究了城市小区开放对周边道路通行的影响,通过Matlab源码实现。
Matlab
0
2024-08-10
MATLAB/Simulink仿真下三相异步电动机反接制动研究
使用SIMULINK构建了三相异步电动机电源反接制动的仿真模型,通过监测发电机的电压、电流、转速、电磁转矩以及定子磁链等参数,对仿真结果进行了详尽分析,并对模型及其分析方法的局限性进行了讨论。
Matlab
0
2024-08-03
【元胞自动机】基于元胞自动机仿真商场客流matlab源码.zip
【元胞自动机】基于元胞自动机仿真商场客流matlab源码
Matlab
3
2024-07-28
珠三角抢人背后的动机
应对人口老龄化,引入新人口养老
消化高房价,维持高地价
维持财政稳定增长
由于高等教育资源不足,珠三角对人才需求更加迫切
PostgreSQL
5
2024-05-12
涡扇发动机故障预测数据集
该数据集包含涡扇发动机从正常运行到失效期间采集的实验数据,可用于研究涡扇发动机故障预测及其性能评估。
算法与数据结构
3
2024-05-23
双馈电动机数学模型解析
双馈电动机多变量非线性数学模型
双馈电机由异步电机双侧馈电构成,其分析方法与异步电机相似。作为一个高阶、非线性、强耦合的多变量系统,双馈电机的数学模型建立在以下假设之上:
忽略空间谐波,假设三相绕组对称,空间互差 120° 电角度,产生的磁动势沿气隙按正弦规律分布。
忽略磁路饱和,假设各绕组的自感和互感恒定。
忽略铁心损耗。
不考虑频率和温度变化对绕组电阻的影响。
为简化分析,将转子等效为三相绕线转子,并折算到定子侧,使折算后的定子和转子绕组匝数相等。电机绕组等效模型如图 2.5 所示。
图中,定子三相绕组轴线 A、B、C 固定,以 A 轴为参考坐标轴;转子绕组轴线 a、b、c 随转子旋转,转子 a 轴与定子 A 轴间的电角度 θ 为空间角位移变量。
双馈电机的数学模型由电压方程、磁链方程、转矩方程和运动方程组成。
ω
说明: 请将 “图片链接” 替换为实际的图片链接。
算法与数据结构
2
2024-05-19
Java可视化元胞自动机
基于JDK 8环境开发,该项目利用Java实现了一个带有可视化界面的元胞自动机模拟程序。元胞自动机(Cellular Automaton,复数为Cellular Automata,简称CA),也称为细胞自动机、点格自动机、分子自动机或单元自动机,是一种时间和空间都离散的动力系统。
在元胞自动机中,大量元胞分布在规则格网 (Lattice Grid) 上,每个元胞具有有限的离散状态。所有元胞遵循相同的局部作用规则,并根据这些规则同步更新状态。通过大量元胞之间简单的相互作用,元胞自动机可以模拟出复杂系统的演化过程。元胞自动机由冯诺依曼在20世纪50年代发明。
算法与数据结构
3
2024-05-25