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1.
树立大体育观、正确理解体育课程、参与学校体育计划的制订和实践学校体育是体育教师创造性和主体性的客观要求和具体体现.学校体育教师应参与到学校体育全过程中去,以全面、正确理解学校体育,并亲自执行使之变为现实.  相似文献   
2.
教学过程是智能升华的过程,一在学习过程中相互教学能提高学习的主动性和学习效果,并有利于向教师角度的转变。本文在田径教学中进行“学教”教法试验,结果表明:试验组的成绩明显优于对照组,对学生实习成绩进行分析也表明,试验组优于对照组。  相似文献   
3.
工业生产中带钢表面缺陷具有缺陷类型多变、背景杂乱和对比度低等特点,现有的缺陷检测方法无法检测出完整的缺陷对象。针对上述问题,提出一种基于U型残差编解码网络的带钢缺陷检测算法。在编码阶段,算法利用全卷积神经网络提取丰富的多尺度缺陷特征,并结合注意力机制加速模型收敛。在解码阶段,使用所提出的U型残差解码网络恢复编码阶段编码的显著性信息。此外,设计了一个残差细化网络,用以进一步优化粗糙的显著图。实验结果表明,所提出的算法具有较强的鲁棒性。  相似文献   
4.
毛海涛 《科技信息》2009,(28):I0012-I0012
国防体育作为国防教育的一种形式,是一个国家和民族必不可少的基本教育,是高等教育的重要组成部分。广泛开展国防体育运动,它关系到人们体质的增强,健康水平的提高和生活质量的改善,是现代社会文明进步的重要标志,是培养和造就高素质人才的重要途径。  相似文献   
5.
用射线理论对半导体激光器与球端面光纤耦合光路作了计算和分析.对大功率半导体激光器与三种不同直径球端面光纤耦合界面的防烧蚀进行了实验研究.实验结果表明,大功率半导体激光器对光纤的烧蚀主要集中在粘接剂区,且大直径的球端面光纤能有效地减小烧蚀对系统耦合效率的影响.  相似文献   
6.
基于比奥固结理论,借助ADINA流固耦合模块和Slope/w进行数值模拟,计算得出渗流参量、竖向位移、抗滑稳定安全系数,探讨土石坝坝基中防渗墙的合理深度.研究表明:防渗墙的贯入度为0.6时,渗流量小于0.01倍的河道多年平均来水量;出逸坡降和防渗墙底部渗透坡降皆小于允许渗透坡降;上、下游坝坡抗滑稳定安全系数皆大于最小抗滑稳定安全系数,位移量满足规范要求.因此,防渗墙的贯入度0.6为该水库防渗墙的最优深度.此外,当防渗墙底部接触基岩时,渗流通道极小,局部水头损失大,该水头损失叠加到防渗墙底部的水头差上防渗墙底部渗透坡降出现极大值,工程中防渗墙应嵌入基岩3~5 m.  相似文献   
7.
为了构建新型的实验教学模式,将3R替代原则引入到水产动物生理学实验课程教学体系中,进行了思维上的改革,开辟新的教学途径。这些措施更有利于培养学生的综合分析问题能力。  相似文献   
8.
本文介绍了适用于循环血液激光照射的多功能半导体激光治疗仪的治疗机理、仪器原理、治疗方法以及临床应用。  相似文献   
9.
雅砻江、岷江、嘉陵江和乌江的水沙特性是决定长江泥沙变异的关键因素之一,关乎三峡水库的合理运行,关系着长江流域水资源的合理开发利用及水生态平衡.本文基于2002—2016年期间,长江主要支流设置的桐子林、高场、北碚、武隆4所重要控制性水文站水文泥沙监测资料,深入系统地探讨水文泥沙参量的变化特征及其影响因素,借助统计软件SPSS进一步分析水文泥沙参量的相关性.研究结果表明:在时序上,各支流年均含沙量、年输沙量、年输沙模数降低22.57%~91.54%,年径流量雅砻江、岷江和乌江增大3.28%~17.96%,嘉陵江降低1.58%;嘉陵江和乌江的中值粒径增大50%~80%.水电站的修建导致年均含沙量、年输沙量、中值粒径、年输沙模数降低5%~79.34%;强降雨、滑坡、塌方、泥石流、溃坝等自然灾害以及人为诱发滑坡和向河道倾倒土石体致使年均含沙量、年输沙量、年输沙模数增大20%~702.94%.参数间相关性由强到弱排序为年均含沙量和年输沙量/年输沙模数,年径流量和年均含沙量,年径流量和年输沙量/年输沙模数,年均含沙量和中值粒径,中值粒径和年输沙量/年输沙模数,以及年径流量和中值粒径.研究成果将为长江支流梯级电站的规划设计、三峡水库的合理运行提供理论支撑.  相似文献   
10.
针对中国山区河道中小型拱坝在不开挖覆盖层下坝基渗透变形问题,以金盆电站拱坝为例,采用三道防渗墙联合高压旋喷灌浆的措施进行基础处理.运用Comsol Multiphysics数值模拟方法,对拱坝的坝体和底部防渗墙进行三维有限元应力研究.结果表明:在各种控制工况下,坝体及坝基防渗墙在上、下游面最大拉应力分别为0.6、0.55 MPa,最大压应力分别为5.0、7.0 MPa,应力分布均在合理范围0.8~8.0 MPa以内.将该措施下的大坝位移情况与观测数据分析对比,得出位移耦合模拟结果与实测数据坝顶测点LD1-LD2、坝底LD3-LD4二者的水平位移相对误差仅为(5.9%,8.0%)、(5.8%,6.0%);垂直位移相对误差仅为(5.9%,5.8%)、(6.3%,5.8%),各时段坝体变形数值大小均在允许误差10.0%以内,分布规律满足要求,在该措施下大坝处于安全可控.  相似文献   
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