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  • 简介:早上电话狂叫,搅了我的好梦,不管是谁,先骂他一顿再说,拿起电话,还没来得及开火,对方已经迫不及待了:“阿奎,快来救命啊,我公司电脑全坏了,我从上班弄到现在,还是搞不定,全公司人都在眼巴巴的盯着我!现在也只有你能帮我了,快点过来啊!”

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  • 简介:镭霸95移动显卡自上市后受到了空前的关注.捷再接再励.又推出了代产品——镭霸95移动Ⅱ显卡。

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  • 简介:一冲击最近推出的新品SC-2111音箱。采用更趋近大众的21声道系统,音箱采用黑色作为主色调,配合金属烫金拉丝材质控制面板,外表稳重端庄大气,全木质结构低音炮使整个箱体厚重结实。不多见的三单元双分频设计的卫星箱,每个卫星箱上搭配两个布边纸膜扬声器的中高音单元和一个一英寸的金属扬声器高频盆单元。三分频的设计方案有效的解决了传统双分频音箱中频凹陷的问题.在中高音上的表现力非常突出.达到了更理想的频率覆盖效果。

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  • 简介:应用动力系统分岔理论和定性理论研究了一类非线性Degasperis-Procesi方程的行波解及其动力学性质,并结合可积系统的特点,利用哈密尔顿系统的能量特征,通过Maple软件绘出其相轨图,再根据行波与相轨道间的对应关系,揭示了不同类型的行波解间的转变与参数变化的关系,并且给出了不同行波间相互转换的参数分岔值,从根本上解释了Peakon产生的原因,数值模拟验证了该方法的正确性,最后给出了相应行波解的表达式。

  • 标签: 孤立波 周期波 尖波 Degasperis-Proeesi方程 动力系统分岔理论
  • 简介:求解分层各向异性介质中非平稳随机的传播问题.研究基岩受非平稳随机激励时地面的响应.运用精细积分法与扩展的Wittrick-Williams算法求解分层介质地基系统的固有频率和振型.再联合应用振型叠加法、虚拟激励法和精细积分方法求解分层各向异性介质中非平稳随机传播问题的微分方程,以求得地面随机响应的功率谱密度.

  • 标签: 分层介质 精细积分 虚拟激励法 扩展Wittrick-Williams算法 波传播 随机振动
  • 简介:冲击SC2103时尚版具有突出的个性化造型、紧凑的现代感设计,卫星箱造型时尚,色彩搭配适度,犹如两只栩栩如生的大耳朵,极富个性。音箱已经在多媒体电脑中占有了重要的地位,它不仅要拥有良好的音质和美丽的外观,独特小巧的设计也是非常重要的,可以节省很多安放空间。SC-2103时尚版低音炮采用5.25英寸口径松压纸盆低音单元,动态范围和低音的弹性得到有效保障,凹面设计有效缩减气流干涉形成的杂音,使低音强劲震撼。低音箱采用导相式结构,低频下潜充分。箱

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  • 简介:的“恢复精灵”可以在硬盘中划分一块很小的区域来备份数据,而且速度快捷,并能将误删除、格式化、甚至重新分区的数据(前提是分区后没有再对硬盘进行操作)进行还原。好东西应该让大家共享,经过动手DIY,笔者的主板(GA-6B×C)也拥有了“恢复精灵”。首先到驱动之家(http://www.mydrives.com)下载捷630CF主板最新BIOS程序630cf118.bin(含有“恢复精灵”)以及CBROM6.06版,解压缩后放在同一个目录下面,同时将GA-6BXC的BIOS文件6bxc.f4b以及刷写程序Awdflash也拷贝进来。捷的“恢复精灵”模块在BIOS中的文件名为STDE.DAT,为ISAROM类型的程序模块。在MS-DOS状态下,进入CBROM所在的目录,输入命令:CBROM606.exe630cfl18.bin/isaEXTRACT.回车后STDE.DAT就被提取出来了。

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  • 简介:英国电信是世界领先的电信运营商之一,是英国最大的通信服务提供商.在住宅客户和企业客户市场上,英国电信用户数超过了2000万,提供的通信产品和服务包括语音、数据、互联网业务以及全面的管理服务和打包通信解决方案.

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  • 简介:最近频频有朋友求救,说自己播放电影时常发现画面上出现“水纹”现象,严重影响观看效果。不同播放器、不同驱动甚至不同操作系统都无法解决这一问题。实际上,这就是2005年风靡各大论坛的经典“拉丝”现象,今年结尾,本文给你一个最简单的解决方法(本文所述相关软件可在http://easypc.cniti.com/下载)。

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  • 简介:这块显卡无论是在做工还是用料上都可圈可点.采用固态电容和传统电解电容的组合.在追求性能的同时保证了成本的控制。显存颗粒方面采用4颗三星编号为K4J55323QF的2纳秒mBGA封装GDDRⅢ显存.组成128MB128bit的显存系统。核心和显存频率分别为500MHz和1000MHz,虽然和某些超频版的Geforce6200显卡相比频率上不具有任何优势,但是Geforce6600GT毕竟是8条渲染管线.在面对大量3D数据处理压力的时候能够比6200来的更为游刃有余.况且基于6600本身的频率提升潜力.超频后能获得更高的性能。

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