完成课程后,学习者将能够 CO1:描述和比较可再生和不可再生能源的转换 CO2:解释热力学、传热的基本定律及其应用 CO3:列出道路车辆的类型及其规格 CO4:说明道路车辆的各种基本部件和传动系统 CO5:讨论几种制造工艺并确定合适的工艺 CO6:解释各种类型的机制及其应用
co1描述了气态状态的特性及其与热力学系统的链接。二氧化碳将热力学的概念与统计热力学相关联。二氧化碳解释液态液态物理特性的结构的定性处理。CO4应用七个晶体系统,有理指数定律,米勒指数,点和空间组,对称和对称元素的基本思想。co5描述了胶体溶液的制备及其纯化,胶体的特性。
co1:了解深度学习的基本概念。(L2)CO2:了解神经网络的基础知识,如何训练它们以及培训中的挑战。(L2)CO3:了解CNN,RNN,序列模型(L3)CO4等各种深度学习体系结构:讨论深度学习的实际应用及其适合行业的位置(L4)CO5:分析现实世界中的问题,并建议使用深度学习(L4)
9.4.2.2 a', 的增加。348 9.4.3 a', 的经验相关性。变化 351 9.4.4 关于 60', 关系的一般评论。354 9.5 界面摩擦角 .................................................... 355 9.6 Ra' 和 a' 相关性的含义..................................... 358 9.7 与其他现场测试结果的比较 ........................................ 360 9.7.1 压缩下的轴承载力 360 9.7.2 拉伸下的轴承载力 362 9.7.3 与其他桩设计方法的比较 365 9.8 最终结果。Co1 u i!。错误................................................................ 366
CO1了解软件工程方面的软件危机,问题,特征,进化和应用的概念。 二氧化碳知道有关需求工程,需求分析,设计,编码,测试和维护的软件开发的基本方面。 CO3找到软件编码样式,设计和软件测试策略的实际实施。 CO4从初始阶段到最终阶段的软件开发,增强了软件项目管理的知识。 CO5访问实践知识,以确保使用模型在软件开发过程中软件的质量和可靠性。CO1了解软件工程方面的软件危机,问题,特征,进化和应用的概念。二氧化碳知道有关需求工程,需求分析,设计,编码,测试和维护的软件开发的基本方面。CO3找到软件编码样式,设计和软件测试策略的实际实施。 CO4从初始阶段到最终阶段的软件开发,增强了软件项目管理的知识。 CO5访问实践知识,以确保使用模型在软件开发过程中软件的质量和可靠性。CO3找到软件编码样式,设计和软件测试策略的实际实施。CO4从初始阶段到最终阶段的软件开发,增强了软件项目管理的知识。CO5访问实践知识,以确保使用模型在软件开发过程中软件的质量和可靠性。
课程成果:完成本课程后,学生将能够 CO1 – 识别无穷级数收敛在工程方面的应用。 CO2 – 理解方向导数、无旋和螺线管矢量场的概念。 CO3 – 培养应用适当工具/方法提取工程问题解决方案的能力。 CO4 – 结合理论分析获得的解决方案。 CO5 – 评估从实数到复数域的数学问题。 CO6 – 评估格林定理、斯托克斯定理和散度定理的问题。 文本/参考书:
co1:证明并实现与现代周期表的不同群体和周期中存在的不同元素相关的各种周期性属性的趋势。二氧化碳:获取与化学反应和平衡相关的热力学自由能概念的知识。CO3:分析和实施光谱技术的概念,以识别各种有机和无机化合物。CO4:评估和可视化各种有机化合物的构型和构象的概念。co5:评估有机反应期间涉及的中间体的产生,反应和鉴定及其在不同的有机反应机制中的应用。
课程成果(COS)完成课程后,学生将能够:CO1通过概述与实验室设置中有机物形成的实验来描述地球上微生物生命的起源。二氧化碳解释了微生物学领域的演变以及与每个领域有关的科学发现。二氧化碳概述了生物科学不同领域与微生物学领域的相关性。CO4根据不同的分类系统对不同的物种进行分类。二氧化碳回顾所有生物系统中发现的基本细胞类型之间的差异。二氧化碳文章关于不同微生物群的形态和差异特征。
co1:了解治理方程和基本流动特征背后的基本物理,以解决流场问题。二氧化碳:了解不同流的流动行为,并通过叠加来确定作用在气缸上的力。CO3:应用共形和kutta joukowski变换,以将作用在气缸上的力转换为机翼。CO4:应用薄机翼和有限的机翼理论来预测作用在飞机上的力和力矩。二氧化碳:应用PrandTL的举升线方程,以在简单的机翼上计算升力和力矩系数。二氧化碳:了解边界层流的基本概念。
