1~10¹²中因数一个数的最大因数和最小倍数都是15最多的整数是什么?

这组数的因数的共同特点是:每个数因数的个数等于这个数分解质因数后,各个不相同的质数自乘的个数加上一的连乘积。

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密度泛函理论是一种通过电子密度研究多电子体系电子结构的方法,通过对实验结构的特点解析,构建出相应的理论模型,对该模型进行电子结构优化,几何结构优化,可以得到相应的数据,并可以对计算结果进行分析,用来解释实验现象。常见的计算性质有态密度,能带... 点击进入详情页

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【我数学是北师大版的说下是哪个系列的某一种书】

  任志宏的"优化设计"很不错,难度循序渐进,建议你看一下

最近在和同学们聊反馈时,不知怎么的就聊到了本科期间的模电课反馈的问题。这时本人突然想起,在本科的模电课上,杨老师曾经教过我们一种判断环路反馈极性的简单方法。在本人之后面对过的关于判断反馈环路的极性的问题中,这种方法屡试不爽,并且它可以毫无修改的应用在模拟集成电路中。

近日,本人又重新打开了《新概念模拟电路》这本书,并且重新回顾了一下这个方法——它被杨老师称为「环路极性法」。由于这种方法在判断反馈环路的极性时十分简洁好用,因此这里本人开了一篇文章,来介绍一下这种方法。

1 「环路极性法」的介绍

不知不觉,又是一个保研季结束。距离本人保研结束,时间已经过去了一年了。这一年里,2018 级的同学已经毕业,而 2019 级的同学也完成了自己的保研大业。在本人保研成功后,曾经写过一份详细的关于西交微电子的保研经验分享的文档,但当时由于担心被无良公众号盗取,故只在微电子专业群内传播。现在本人的网站已经搭建起来了,因此就将这篇文章分享到网上,希望能够对大家有所帮助。

本文为本人一年前所写。目前文章中的相关内容可能已经并不适用于如今的保研形式,请大家谨慎阅读。如果读者因为盲目相信文章中的内容而出现任何问题和后果,本人概不负责。


以下是原文章内容(略有删改):

本文写于2022年2月,保研相关的政策和局势在未来可能会有所变动,请大家届时以各个学校官方的通知为准。

在大三下学期快结束时,本人曾去找一个交大的老师问过一些保研相关的问题,这时那个老师给我提到了一个“保研三种人理论(名字是我自己起的)”,内容是这样的:

在保研方面,有三个比较关键的事情,分别是某个确定的方向、好老师和好学校。但是这三者很难同时得到。所以在保研之前,你要先想好你是哪一种人。
第一种是我研究生一定要去某个特定的方向,同时要找一个好的老师。这样我就不太在乎学校,一个不是那么顶尖的学校(甚至是本校)也没问题,方向和老师好就行。
第二种是我一定要去一个最好的学校(比如说清华),做啥方向和老师咋样无所谓,去一个最好学校就行。
第三种是我一定要去到某个方向,不是这个方向就不行。

大家在保研前,也要先想好自己是哪一种人,是重视学校,还是更重视方向或者老师。此外,我接下来的保研经验分享,大部分都是针对第一种人说的,因为我个人就是最重视方向和老师的。

最近本人学习了一下伯克利的 中的滤波器相关的部分。在该课程中,提到了多种结构下的「品质因数(Q 值)」的定义,包括元器件、极点以及带通滤波器等等。同时在这之前,本人也曾学到过一些结构的 Q 值公式。但是在这些学习过程中,存在着一个一直不理解的点:为什么对于同一个被叫做「Q 值」的东西,在不同的情况下竟然有这么多种看似完全不相干的定义方式?这一个问题困扰了本人许久,也导致本人一直没能理解 Q

最近在接触了 EE247 课程后,这个困扰了许久的问题又重新浮现。为了彻底弄清楚这个问题,本人最近对各种结构的 Q 值的定义以及计算公式进行了一番思考和整理,以期能够找到这些 Q 值之间的联系。最终发现,这些 Q 值或多或少的都能够与「二阶系统的传递函数」扯上关系:

进而可以计算出该极点的 Q 值为:

而 $\frac{1}{2\zeta}$ 表达式正好又是这个二阶传函的 Q 值表达式。因此,极点的 Q 值得本质就是一个它相对应的二阶传函的 Q值。

本文作者为西安交通大学2018 级本科生,因此文中「问题更新」部分的内容是根据《2022届本科毕业设计(论文)工作手册》中给出的格式说明进行更改,可能并不适用于最新年级,请各位学弟学妹酌情参考。

在该文章「问题更新」部分中,需要修改的部分已使用蓝色背景高亮标出,需要添加的部分以及修改后的部分已使用黄色背景高亮标出。

对于 LaTeX 完全不了解的新人,推荐先去阅读一下这一篇教程:

在整个毕设工作中,一个非常重要的工作就是撰写毕业设计论文。作为毕设工作的总结和说明材料,要想写好毕业论文,甚至说是写的舒服,除了有一个完整和详尽的毕设工作外,一个良好的排版工具也是必不可少的。

经历过大学四年中的那些日常般的实验报告以及汇报工作后,本人已经深深的感受到了 Word 排版的难用与不便之处。虽其具有极高的自由度,且能够所见即所得;但是其繁琐的操作方式、对公式和对图表的垃圾处理、复杂的交叉引用、处理大文档时奇慢无比的速度以及无法保证每次打开时的格式稳定性,使本人每每在使用之时都甚觉不便。四年中,本人也曾多次听说过 LaTeX 排版的便捷之处。为此,本人曾早已配置好了 LaTeX 的相关环境,但由于时间原因一直未曾正式使用过。

在开始毕业设计论文写工作的前夕,本人在 Github 上找到了 这一个模板。编译过后发现,它的效果与学校给出的 Word 论文模板几乎一致。这时,本人一个从未正式学习并使用过 LaTeX 的小白毅然决然的决定——这次毕设论文就用 LaTeX 来写了。

天临四年,卢雷失辩。西电的两位神仙以其一通无敌的操作,成功的开启了全国毕设论文审查的新纪元。在两位神仙的这通神操作的影响下,学校对毕设论文的审查愈发严格,因而本人的论文也被迫经历了一轮又一轮的蹂躏。在这一轮轮的审查下,原本这个模板存在的,那些在往年可能根本就不会有人注意到的细小的格式问题,都被一一的暴露出来。幸而在本人和那些同样选择了 LaTeX 的室友以及同学们的共同努力下,这个模板上的某些细小的问题也被一一的修正。而这,就是这篇文章出现的原因。

id="ref_9_1" tabindex="0">,这个提示可以先不修改,待解决了本章的其他问题后再来看,该提示会自然消除。



重新编译,即可发现附录的编号方式已经成功的变为 A, B, C, ……,如下图:



如果想让输出的公式能够分两行或者多行,并且在某一个符号出对齐,可以使用 aligned 环境,并在需要分行处使用 \\ 分行,在要对其的符号前使用 & 符号来对齐,例如:

该表达式的输出结果为:







但是,这样设置出来的表格的第一列和最后一列是固定在文章的左右边缘的,如果表格内内容或者列数较少的时候会显得非常丑。因此需要一个更好的方式,在设置表格通栏的同时还可以设置表格的列宽。

\caption{逸一时,误一世,逸久逸久罢已龄。}

不知不觉的折腾这个网站已经有一百天了,经过这一百天的折腾,最终也算是找到了一批比较好用的插件了,这里本人来开篇文章列举(某种意义上也算是推荐)一下。

如果本人日后发现了一些好用的插件和服务的话,这篇文章也会不断更新。

一个经典的,WrodPress 安装后自带的垃圾评论过滤器,登录后就能用,所以我也没折腾别的,就一直用的这个。


一个经典的 CSS, JS 的优化插件。但是其中的一些设置会和 Argon 主题中的一些功能冲突,如果想要两者兼容的话,可以这样进行设置:


bing 网页提交工具,主要用来向 bing 搜索引擎提交网页的。


的时候,不知有没有过开个服务器和外地的朋友们一起联机的想法?MC 公网联机的方法有很多,但是无论如何都需要用来开服的机器能够在公网被访问到,即能够提供一个公网 IP。本篇教程将介绍一种比较简单的获得公网 IP 的方式,即使用云服务器,来建立 MC 服务器。

1 购买并登入云服务器

目前市面上可供选择的云服务器商家有很多,比如阿里云、腾讯云、华为云等等,大家可以根据这几家的价格来进行对比选择。

对于一个 5 人以下,mod 很少的小型的服务器而言,一个 1 核 1 G或者 1 核 2 G 的服务器一般够用。较大一定的 mod 服推荐至少 2 核 4 G。

购买服务器并 SSH 链接的教程这里我就不赘述了,大家从任何一个搜索引擎上都能够搜索到大量的教程。这里只提几点:一是如果大家是 24 岁以下,可以去各大厂商看一下学生优惠机;二是购买时一定要选择 x86 架构处理器并且系统选择 Linux 系统(例如 CentOS、Ubuntu);三是进行 SSH 链接的软件推荐使用 。

改好后,再运行一次,就可以跑起来了。

,然后你希望用 来访问服务器,则这个主机记录因该设置为 test1。而「值」那一栏因该填你 MC 所在的云服务器的 IP 地址。最终设置好的 A 记录如下图:

等待该记录解析成功后,在游戏客户端中服务器地址那里就可以使用「域名:IP」的方式来访问了,例如::25565

(大家需要按照自己的实际情况进行修改),就可以进入服务器愉快的玩耍了。

本人在撰写毕业论文时,遇到了一张图片非常大,需要单独旋转90度并使其独占一页的情况。经过网上搜索后,本人使用了中的一种方法解决了问题,这里简单的记录一下。

最近由于仿真需要,本人学习了一下Cadence IC617进行蒙特卡洛仿真的方法,同时成功的使用蒙特卡洛仿真来仿真了一个运放的等效输入失调电压。由于当时学习时还是耗费了一定的工夫的,因此在这里写一篇文章记录一下。



由于前些天在进行毕设时,本人需要给某个器件建立一个电路模型,来使这个器件可以在Cadence IC中与电路进行联合仿真,因此学习了一些Verilog-A语言相关的知识,并成功的使用该语言建立了器件的模型。

在学习的过程中,本人主要参考的是文档。但是在学习中本人发现,Verlog-A语言在语法上与普通的Verilog HDL差不多,仅仅是多了一些自己独特的语法罢了。然而在一开始的学习时,本人只顾着看文档,导致最终用了几天的时间才完成了Verilog-A的学习和建模工作。现在回想起来,感觉完全没有必要如此。因此想写一篇教程,如果读者有一定的电路基础知识,并且以前学过Verilog HDL,看了这个教程后因该很快就能入门。

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