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模擬單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭奇煌寫的 Kafka超限精析:重磅級大數據流處理技術平台(第二版) 和王淑俐的 生涯規劃與職涯發展都 可以從中找到所需的評價。

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這兩本書分別來自佳魁資訊 和三民所出版 。

國立臺灣科技大學 建築系 鄭政利所指導 林晏宇的 建築排水系統病媒傳播之可視化研究 (2021),提出模擬單關鍵因素是什麼,來自於排水系統、流體模擬、汙染控制、存水彎、病媒傳播。

而第二篇論文明志科技大學 電子工程系碩士班 陳華彬所指導 林奕鈞的 以OTA設計之多功能可調電壓模式二階濾波器與振盪器 (2021),提出因為有 電壓模式濾波器、運算轉導放大器、單輸出端運算轉導放大器、正交正弦振盪器的重點而找出了 模擬單的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了模擬單,大家也想知道這些:

Kafka超限精析:重磅級大數據流處理技術平台(第二版)

為了解決模擬單的問題,作者鄭奇煌 這樣論述:

  Kafka自LinkedIn開源以來就以高性能、高輸送量、分散式的特性著稱,本書以0.10版本的源碼為基礎,深入分析了Kafka的設計與實現,包括生產者和消費者的消息處理流程,新舊消費者不同的設計方式,存儲層的實現,協調者和控制器如何確保Kafka集群的分散式和容錯特性,兩種同步集群工具MirrorMaker和uReplicator,流處理的兩種API以及Kafka的一些高級特性等。   ※本書範例程式可至官網下載 本書特色   ●圖文詳解Kafka的內部原理、設計與實踐   ●全面分析以Kafka為中心的分散式串流資料平台   ●Kafka特性詳細解說,包含連接

器和流處理  

模擬單進入發燒排行的影片

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建築排水系統病媒傳播之可視化研究

為了解決模擬單的問題,作者林晏宇 這樣論述:

Covid-19於2019年末爆發後席捲全球,感染人數上億,死亡人數超過400萬人,為消除病毒繼續造成的危害,各國政府與學者紛紛投入疫情的防範對策;本研究從建築排水系統的角度切入,討論潛藏的病媒傳染途徑,從案例分析中可以得知破封的排水管路不僅無法阻擋病媒傳遞甚至可能成為病媒傳播的渠道。透過電腦模擬軟體COMSOL Multiphysics的輔助,可視化病媒透過破封管路從患者的居住空間擴散至其他未汙染空間中;本研究設定一常見12層電梯社區大樓,透過電腦模擬探討病媒於排水系統中傳播之危險性,以污染氣體的擴散行為代示病媒的傳播,可視化病媒於大樓排水系統中之擴散情形,再篩選出四種環境因子:距離、時間

、壓力、初始設定濃度,分別做為操作變因,於軟體中調整其參數再觀察系統的變化,以此為各因子與系統間的關係進行數值化的討論;另外設計一不同的管路配置模擬不同管路配置下的病媒傳播行為,並討論其模擬結果;從模擬結果中得知,病媒確實會隨著失效排水系統傳播,且在適當的條件下,病媒在一小時內就會抵達鄰近的三四樓層中,在三天內將上下層樓化為高風險的感染區,距離、時間、壓力皆是病媒擴散時重要的環境因子,確實的影響傳播情形,而初始設定濃度相較於壓力為較不重大的環境因子,對系統影響較小;透過可視化以圖形方式清楚呈現,期能促進政府及國民正視此隱患,加強建築排水系統在疫情中的防範對策。

生涯規劃與職涯發展

為了解決模擬單的問題,作者王淑俐 這樣論述:

  「生涯規劃與職涯發展」對每個人都不陌生,國高中皆有相關課程,但是為什麼到了大學、研究所階段,甚至就業,還要繼續討論這個主題?因為在學時對未來的困惑以及就業後可能會遇到的挫折,都需要充分準備才能因應的游刃有餘。   本書主要在探討大學時期開始至就業職涯發展,每一階段的生涯規劃,主要特色如下:1.以漫畫做為課前引文,扣緊每章主題,使讀者更容易帶入自身經歷。2.每章設計「生涯情境模擬」單元,模擬生涯中可能會遇到的情況,更能帶入讀者生活;「生涯楷模」單元則舉出名人或歷史人物做為模範,鼓勵讀者向其學習;章末則有「生涯規劃資源」 單元,附上心理測驗、推薦書籍或電影等,供讀者在生涯

規劃上做參考。3.本書最後收錄作者學生研究所及轉系申請之書審資料,可供讀者做為範本。  

以OTA設計之多功能可調電壓模式二階濾波器與振盪器

為了解決模擬單的問題,作者林奕鈞 這樣論述:

本論文基於主動元件單輸出端運算轉導放大器設計兩個多功能可調整電壓模式二階濾波器與兩個電壓模式正交正弦振盪器。第一個多功能可調整電壓模式二階濾波器是由五個單輸出端運算轉導放大器和兩個接地電容所組成的,依據不同的輸入和輸出端可分為兩種模式:第一種為五輸入單輸出的方式,可以實現非反相全通、非反相低通、非反相高通、反相帶拒和非反相帶通等濾波器信號,第二種為單輸入三輸出的方式,可以實現非反相或反相的低通、帶通和帶拒等濾波器信號。第二個多功能可調整二階濾波器是由五個單輸出端運算轉導放大器和兩個接地電容所組成,為三輸入單輸出的模式,可以產生反相帶通、非反相帶拒、非反相低通、非反相高通和非反相全通等五種濾波

器信號。本文提出的濾波器架構,擁有高輸入阻抗端,利於電路串接。諧振角頻率和品質因數可以藉由調整電路中的轉導增益值做改變。修改上述提出的濾波電路的連接方式後,分別可以實現兩個電壓模式正交正弦振盪器電路。最後,使用商用LT1228 IC進行OrCAD PSpice模擬及實作的驗證,以確保所提出的電路之可行性。