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  • 来自专栏Y大宽

    3 教学设计之ADDIE模型

    这个也是整理自培训的内容,题目是面向未来的教学设计,主要讲了ADDIE模型。 我在网上收集了些资料。 eckszajm_Linda-Lorenzetti-ADDIE-Model-Elearning.jpg 1 A 分析学习需求 1.0 为什么要分析学习需求 明确学习目标 确定教学内容 设计教学策略 已有的知识会促进或阻碍学习(可能会诱发定式思维) 2 如何设计教学目标 2.1 为什么设计教学目标 指导评价 指导教学策略 指导学习 2.2 学习目标要分解 增加自信,大划小的可及的目标 目标分类(知识

    2.6K20发布于 2018-09-10
  • 来自专栏杂谈

    Unity教学 项目3 3D坦克大战

    素材导入 3. 将游戏场景预制体实例化 4. 设置场景光颜色为(29, 26, 00) 5. 设置天空颜色为(128, 110, 36) 6. 设置 camera 为正交视野,Size 为 8 正交投影:常用于 2D 游戏开发、UI 设计、建筑图纸绘制等,这些场景更关注物体实际尺寸和相对位置,不需要模拟真实 3D 空间深度感。 透视投影:广泛用于 3D 游戏、虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等场景,能营造逼真空间感和深度感,让玩家有身临其境的体验。如第一人称射击游戏,通过透视投影呈现真实远近效果,增强沉浸感。 将烟拖动到坦克上,设置位置为(0.6, 0, -0.94)和(-0.5, 0, -0.94) 3. 坦克添加刚体组件 4. 修改 Horizontal 控制按键 3. 复制 Vertical 轴 4. 修改 Vertical 控制按键 5.

    56910编辑于 2025-12-18
  • 基于 Sim4Life 的个人化经皮脊髓电刺激(tSCS)建模与电场仿真教程

    本教学以一个通用的临床研究流程为范例,逐步展示如何从医学影像出发,建立个人化的计算模型,并进行电场模拟分析。 完整工作流程主要可分为以下几个步骤:1.取得影像首先收集受试者的三维医学影像数据(例如:MRI或CT),这些影像将作为建立个人化模型的基础2.将影像汇入Sim4Life将取得的影像数据汇入Sim4Life 3.影像分割对影像进行分割,辨识并区分不同的解剖结构,例如皮肤、脊椎、脊髓及周围组织,以确保模型的解剖准确性。4.撷取表面模型从分割完成的影像中建立三维表面模型,形成可用于数值仿真的几何结构。 Controller窗口会显示Options设定区块,左下角SelectTissues按钮可选择要生成3D模型的组织(预先设定为全部的组织),点选Run后开始建立立体组织模型。 SensorExtractor2.在Explorer窗口点选Overallfield,Controller窗口选择EME(x,y,z,f0),工具栏点选Viewers|SliceViewer提取电场模拟结果3.

    10010编辑于 2026-09-10
  • Sim4Life 在医疗器械与植入式设备研发中的“建模—网格—解剖前处理”工具链解析

    如果你做过射频线圈、经颅电/磁刺激(tES/TMS)、植入式神经/心脏器械、MRI安全评估(ISO10974),大概率绕不开Sim4Life。 工程意义:过去“影像分割→面网格→手工修CAD→进仿真”这一串要在3–4个软件间跳;在Sim4Life里可以端到端做完,并且保留与后续FDTD/FEM求解器的几何一致性。 10-10系统自动布极:先在皮肤上预测4个标志点(鼻根Nz、枕外隆凸Iz、左右耳前点LPA/RPA),再在头皮曲面上构建测地网,自动把用户自定义电极模板按表面法向贴在C3/Cz/F3…等10-10位点; 五、植入导线/神经轨迹路由:为MRI安全评估而生针对AIMD(有源植入式医疗器械)在MRI下的RF致热评估(ISO/TS10974,Tier3–4),Sim4Life提供了专门的植入引线路由工具:GUI Sim4Life的3DArbitraryObjectArray工具支持:几步内由单体单元生成复杂3D阵列;后台自动维护几何/激励关联;可施加Chebyshev等预定义幅相权重;与FDTD求解器联动,阵列激励

    9800编辑于 2026-08-25
  • Sim4Life 仿真闭环:从物理场求解到生物组织响应的深度评估

    本文将承接前文,深入解析Sim4Life中负责生物学评估的核心模块——IT'IS组织特性数据库、灌注模型以及热损伤量化模型,帮你构建从“场”到“效”的完整仿真闭环。 Sim4Life内置了由IT'IS基金会维护的全球权威生物组织特性数据库,这是确保仿真贴近真实人体的基石。 智能化赋值与异质性映射在Sim4Life中,你可以一键将数据库参数自动分配给虚拟人群(ViP)模型的对应组织。 Sim4Life的热求解器(P-THERMAL)为此提供了先进的灌注和血管模型。 2.阿伦尼乌斯组织损伤模型除了CEM43,Sim4Life还提供基于生化动力学原理的阿伦尼乌斯模型。该模型直接评估蛋白质变性和酶失活等不可逆过程的速率。

    9610编辑于 2026-08-10
  • 来自专栏杂谈

    Unity教学 项目4 3D求生枪手

    Horizontal"); float moveVertical = Input.GetAxis("Vertical"); // 计算移动向量 Vector3 movement = new Vector3(moveHorizontal, 0.0f, moveVertical); // 移动玩家到新的位置 rb.MovePosition MonoBehaviour { public float smoothing = 5f; private GameObject player; private Vector3 void Update() { } private void FixedUpdate() { transform.position = Vector3. v3 = floorHit.point - transform.position; v3.y = 0; // 保持水平方向 // 计算朝向该方向的旋转

    49510编辑于 2025-12-18
  • 仿真驱动迷走神经刺激器:设计、优化与安全验证全流程

    本文将详细拆解一个完整的迷走神经刺激器仿真工作流,看看如何借助Sim4Life平台,通过多物理场仿真完成从多尺度建模、电磁优化到安全验证的全过程。 通过将二维分割以受控方式挤出扩展为三维模型,并利用Sim4Life的非结构多域网格技术,在薄层和电极接触点附近进行了显式细化,确保了几何保真度。 二、电磁仿真与网格收敛分析在电磁仿真环节,材料属性直接调用了Sim4Life中经过严格质量保证的IT'IS组织属性数据库。 利用Sim4Life的生物热方程模拟器,团队评估了电力沉积引起的温度上升。与电磁仿真类似,这里也进行了细致的收敛分析和域截断效应调查。 更重要的是,通过Sim4Life的热剂量建模,瞬态温度过程被转化为与组织损伤阈值直接可比的指标,从而确保了器件具有足够的安全空间。

    5600编辑于 2026-09-01
  • 告别“盲调”参数:Sim4Life量化模型如何重塑tPCS神经调控研发(附ITIS案例)

    这项工作借助Sim4Life的能力,打通了解剖结构→电磁暴露→神经元级反应的全链路。这不仅是学术展示,更是一套可供工业界复用的数字化研发范本。 理想矩形波脉冲电流刺激(理想 tPCS/tDCS 型波形);3. 考虑电极–组织界面(ETI)非理想行为与波形失真的实际脉冲电流刺激。 进一步地,将这些细胞级响应映射回不同受试者头模型(例如 IXI 数据集中典型个体与 Thelonious 模型),可以得到针对 tPCS 刺激条件下第 5 层锥体细胞相对兴奋性的皮层分布图,如图3所示, 它还确立了基于Sim4Life建模能力的个性化治疗计划工具的需求和方法论。 五、总结:Sim4Life提供的研发价值通过这项IT'IS的研究,我们可以清晰地看到Sim4Life在神经调控领域的定位:层级能力解决的工程痛点解剖层ViP模型库+AI分割模型不准,个体差异大,无法个性化物理层​

    22210编辑于 2026-06-15
  • 来自专栏后台全栈之路

    腾讯 tRPC-Go 教学——(3)微服务间调用

    本文我们将开始涉及 tRPC 的核心关键点之一: tRPC 服务之间如何互相调用 系列文章 腾讯 tRPC-Go 教学——(1)搭建服务 腾讯 tRPC-Go 教学——(2)trpc HTTP 能力 腾讯 tRPC-Go 教学——(3)微服务间调用 腾讯 tRPC-Go 教学——(4)tRPC 组件生态和使用 腾讯 tRPC-Go 教学——(5)filter、context 和日志组件 腾讯 tRPC-Go 教学——(6)服务发现 腾讯 tRPC-Go 教学——(7)服务配置和指标上报 腾讯 tRPC-Go 教学——(8)通过泛 HTTP 能力实现和观测 MCP 服务 制订协议 与 HTTP 一样,我们还是先制订协议 } message LoginResponse { int32 err_code = 1; string err_msg = 2; Data data = 3; 原文标题:《手把手 tRPC-Go 教学——(3)微服务间调用》 发布日期:2024-01-29 原文链接:https://cloud.tencent.com/developer/article/2384591

    2.4K31编辑于 2025-04-18
  • 来自专栏NLP/KG

    python3 ACM模式的输入输出例子教学

    输入: 3 2 5 1 3 2 输出: 1 只需要使用第二颗跳高弹就可以达到5米 输入: 4 2 10 1 2 3 4 输出: 3 输入: 4 2 9 1 2 3 4 a_1 4 2.从句,循环 if i >= 0: else : for i in range(3): #注意冒号,相当于 i=0,i=1,i=2 for i in range(1,3): #i=1,i=2 while i >= 0: 1 2 3 4 5 6 3.运算符 and or not #没有 && || ! ,注意一下区别 / #数学上的除 // #整除 1 2 3 4.注释 # 单行注释 pycharm中的快捷键 ctrl + / ''' 注释中间的部分 ''' 1 2 5.列表(数组) list #列表之间的比较 默认从[0]开始 list = list1 + list2 # 合并列表 list * 3 # 列表判断元素 a in list a not in list list.count(

    2.4K50编辑于 2022-12-21
  • 来自专栏一叶知秋

    奶爸级教学---webpack详细教学

    今天手把手教学webpack,奶爸级教学,一键三连收藏起来吧。 目录 一、webpack 二、前端模块化 1、传统的开发模式 2、使用ES6模块化 3、使用CommonJS规范 三、webpack配置文件 四、项目管理文件 五、webpack的loader 1、处理 CSS 2、处理图片 3、ES6转ES5 4、打包Vue 六、plugin 1、添加版权的plugin 2、打包html的plugin 3、压缩js的plugin 七、搭建本地服务 ---- 一、webpack 2、打开终端,切换到当前项目目录下 3、使用命令【anywhere】启动 4、根据终端输出的地址去访问html,后面跟上html所在的路径 第二种: 商店搜索【Live Server】安装,安装完之后, 现在dist已经有html文件了,但是我们要在添加#app的div上去,默认只是一个基本的html文件 加上配置 这时候打包出来的html是我们设计好的html文件,自动加上了js的引用 3、压缩

    2.2K20编辑于 2022-12-06
  • 来自专栏Y大宽

    基于合作教学的教学方法

    写在前面: 关于合作教学内容很多,现在仅把德国进修所学的合作教学教学方法做一极简总结,其中都蕴含了合作教学的灵魂,愿有缘人得之,用之。稍后会整理合作教学相关其他内容。

    1.9K10发布于 2018-12-13
  • Sim4Life工程工具链深度解析:从仿真到合规落地的三大核心利器

    导读在前两篇系列文章中,我们先后拆解了Sim4Life的五大核心求解器(电磁、热学、声学、神经元)和生物评估层(组织数据库、灌注模型、热损伤量化),解决了“怎么算物理场”“怎么评估生物效应”的问题。 本文聚焦Sim4Life专为行业落地打造的三大工程工具:IMAnalytics植入式器械安全评估平台、相控阵天线合规工具包、MRI容积线圈设计器。 核心能力(完全符合ISO10974标准)IMAnalytics是全球首个获得FDA批准的基于计算建模的医疗设备开发工具(MDDT),直接解决了上述痛点:合规方法论支撑:采用ISO10974定义的Level3级方法 毫米波合规设计的“效率倍增器”行业痛点5G毫米波天线阵列设计需要同时平衡通信性能(增益、波束指向、旁瓣抑制)和合规要求(IEC/IEEE63195暴露限值),传统设计流程中“仿真-打样-测试-整改”的循环往往需要3- 仿真-实测闭环:支持与DASY8/6模块的毫米波测量结果直接对比,可导入cDASY8/6的实测功率密度数据作为仿真输入,也可从Sim4Life导出辅助源重构模型进行精细化仿真,实现“仿真指导实测、实测校准仿真

    9700编辑于 2026-08-18
  • 来自专栏IT云清

    ZooKeeper系列教学

        本专题是ZooKeeper的一些列教学文章,本来博主打算自己写,但是写了两篇之后,查资料过程中发现了Sunddenly(⊙_⊙) 的博客,他的这个系列写的非常专业,而且图文并茂,就转载了过来 Sunddenly(⊙_⊙) 下面是此系列文章的标题,可直接点击: ZooKeeper---(1)ZooKeeper简单介绍 ZooKeeper---(2)ZooKeeper安装配置 ZooKeeper---(3)

    1.2K10发布于 2019-01-22
  • Sim4Life 多物理场进阶:热力学与声学求解器(P-THERMAL & P-ACOUSTICS)硬核解析

    导语在之前的文章中,我们详细拆解了Sim4Life两大电磁求解器(P-EM-FDTD与P-EM-QS)的区别与选型。 今天,我们将深入Sim4Life的物理内核,全面解析其热力学求解器(P-THERMAL)与全波声学求解器(P-ACOUSTICS),看看它们是如何与电磁求解器联动,构成一套完整的多物理场仿真闭环的。 3.典型应用场景应用方向细分仿真场景MRI安全与线圈设计​MRI发射射频线圈设计、主动/被动植入物的MRI射频安全性评估肿瘤热疗与消融​射频/微波肿瘤消融、射频手术、MRgFUS神经外科(肿瘤消融、神经痛治疗 3.典型应用场景应用方向细分仿真场景聚焦超声治疗​高强度/低强度聚焦超声(HI/LIFUS)、MRgFUS神经外科靶向给药​基于FUS的可逆血脑屏障破坏(靶向递药)、超声介导药物释放神经调控​声学神经调节 (非侵入式脑刺激)设备研发​诊断与治疗超声设备的设计、优化及安全性/有效性评估暴露评估​声学暴露安全限值计算三、多物理场耦合:Sim4Life的真正杀手锏单独的电磁、声学或热学求解器并不罕见,但Sim4Life

    11300编辑于 2026-08-03
  • 【Sim4Life 教程】从模型对齐到网格加密:7步定位 + 7步局部细化详解

    在Sim4Life的仿真前处理中,模型的精准定位与高质量的网格划分是决定计算精度和效率的关键。 本文将以图文结合的方式,手把手教你如何在Sim4Life中快速完成模型的空间定位与姿态校准(共7步),并深入讲解如何使用UnstructuredMesh(非结构网格)进行高效的局部细化设置(共7步)。 该点将作为模型对齐的参考位置2.启用Align功能选择欲对齐的模型对象,点选上方选单列中的Tools>Align,此时在右侧的Controller区块下方会显示Align设定界面3.设定对齐参考点与轴向点选刚才建立的定位点作为参考点 Solids→Block:使用Block把你要计算的区域框起来(这个会当作「Domain」计算区)2.设定细致化的模型Remesh选取你要细致的模型点选右上角MeshTools→ToMesh→Remesh3. 勾选你想修改的模型,调整下方三个数值其他设定不用改,直接按Remesh再次打开MeshViewer查看更新后的结果结语通过以上14个步骤(模型空间定位与校准7步+Unstructured网格局部细化7步),你已掌握Sim4Life

    8210编辑于 2026-09-21
  • 来自专栏数据科学人工智能

    精品教学案例 | 基于Python3的证券之星数据爬取

    本案例适合作为大数据专业数据采集课程的配套教学案例。通过本案例,能够达到以下教学效果: 培养学生采集网页中数据的能力。案例详细介绍了如何对证券之星网站上的大量股票信息进行数据采集。 通过改变参数,我们可以发现第一个参数"3"表示根据“涨跌幅”排序(因为表头的“简称”排除之后,“涨跌幅”在第3个),第二个参数“1”表示降序排列,第三个参数“2”表示页数。 如果有心去浏览一下,会发现在print出来的源代码中,是找不到“下一页”这3个字的。 最后,可以用Python3自带的sqlite3库,将数据本地存储在数据库中。 import sqlite3 db = sqlite3.connect('shares.db') cursor = db.cursor() df.to_sql(name='test1', con=db

    3.7K30发布于 2020-05-12
  • 来自专栏人工智能领域

    3.ChatGPT在教育领域的应用:教学辅助与案例分享(310)

    3. 互动式学习体验 ChatGPT作为虚拟助教 ChatGPT作为虚拟助教在教育领域的应用,为学生提供了一个互动性强、响应快速的学习伙伴。 )-(\d{4})-(\d{4})' replacement = r'(\1) \2-\3' formatted_number = re.sub(pattern, replacement 3. STEM教育的辅助 科学、技术、工程和数学教育的挑战 STEM教育面临的挑战包括如何激发学生的兴趣、如何提供实践操作的机会以及如何将理论知识与实际应用相结合。 3. 教育政策与法规 人工智能教育应用的法规挑战 随着AI在教育中的应用越来越广泛,相关的法规挑战也日益凸显。 :教学辅助与案例分享(3/10)

    1.5K10编辑于 2024-12-18
  • 来自专栏朱永胜的私房菜

    Jrebel与Xrebel教学

    JRebel和XRebel是两个非常有用的工具,可以显著提升Java开发人员的生产力和应用程序性能。

    1.3K20编辑于 2023-09-06
  • 来自专栏一叶知秋

    Web前端 ---入门教学

    html:网页显示的内容 css:网页显示内容的属性 JavaScript:网页显示内容的逻辑 (3)编译器 vscode:百度搜索vscode、直接download、眼睛闭起来next (4)简单插件的安装 原则是尽可能的将网页切割成我们能够解决的最小单元) B、宽度占据网页的一整行,高度会由内容自动撑大 如果我们手动指定了div的高度,那么默认就会失效,高度为固定高度 C、写文字 (2)a:跳转标签 A、href:跳转链接 (3)

    1.3K20编辑于 2022-12-06
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