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這兩本書分別來自深智數位 和化學工業所出版 。

國立陽明交通大學 材料科學與工程學系奈米科技碩博士班 韋光華所指導 宋家維的 以單步驟表面電漿誘發剝離法製備氮摻雜二硫化鉬/石墨烯奈米片之複合材料及其性質與產氫催化的應用 (2021),提出8359關鍵因素是什麼,來自於二硫化鉬、複合材料、氮摻雜、產氫催化反應、石墨烯。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 生命科學系 陳仲吉、張明輝所指導 桂思緹的 黑潮流域海底山之克赫波(Kelvin-Helmholtz billows)對海洋上層生態系統的影響 (2021),提出因為有 克赫波、硝酸鹽通量、海底山、黑潮、超微浮游生物、浮游動物的重點而找出了 8359的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了8359,大家也想知道這些:

極詳細+超深入:最新版TensorFlow 1.x/2.x完整工程實作

為了解決8359的問題,作者李金洪 這樣論述:

TensorFlow 是目前使用最廣泛的機器學習架構,滿足了廣大使用者的需求。如今TensorFlow 已經更新到2.x 版本,具有更強的便利性。 本書透過大量的實例說明在TensorFlow 架構上實現人工智慧的技術,相容TensorFlow 1.x 與TensorFlow 2.x 版本,覆蓋多種開發場景。   ◎ 詳盡闡述tensorflow 1.x/2.x完整內容   ◎ 75個實作專案,包含最接近工業 / 商業用的典範      ◎ 由淺入深的完整解說,徹底體會TensorFlow之美   史上強大的AI框架Tensorflow 2.X版終於出來了。   在綜合PyTorch

的動態圖架構和併入高階API Keras之後,Tensorflow又重回AI框架最炙手可熱的明星之一。   本書是針對已經有Tensorflow基礎的讀者,幫助讀者具備基礎的深度學習知識之後,更強化自身的功力。不再拘泥於簡單的CNN、MNIST、RNN等太基礎的內容。   全書重點包括:   ► 75個工業及商用專案的完整實作   ►在Windows/Linux下安裝Anaconda及GPU、CUDNN的完整介紹   ►大量Transfer Learning的預載入模型說明   ►Tensorflow的專屬資料集格式   ►TF-Hub retrain或是fine-tune完整的預載入模型

  ►利用tf.estimator及tf.keras訓練模型的完整過程   ►用Tensorflow做離散及連續資料的特徵工程   ►不再只是單純的CNN,用膠囊網路做更準確的圖形辨識   ►不只RNN,還有GRU及Attention機制、SRU、QRNN及Transformer機制   ►自己動手做YOLOV3 Darknet   ►最完整的Normalization說明,包括Batch Norm、Switchable Norm   ►GAN大全,包括DeblurGAN及AttGAN   ►CS612照片加工的AI基礎   ►製作Tensorflow的模型完整說明   ►在樹莓派、iPho

ne、Android上佈署Tensorflow的模型 本書特色   1. 相容TensorFlow 1.x 與2.x 版本,提供了大量的程式設計經驗   兼顧TensorFlow 1.x 與2.x 兩個版本,列出了如何將TensorFlow 1.x 程式升級為TensorFlow 2.x 可用的程式。   2. 覆蓋TensorFlow 的大量介面   由於TensorFlow 的程式反覆運算速度太快,有些介面的搭配文件並不是很全。作者花了大量的時間與精力,對一些實用介面的使用方法進行摸索與整理,並將這些方法寫到書中。   3. 提供高度可重用程式,公開了大量的商用程式片段   本書實

例中的程式大多都來自程式醫生工作室的商業專案,這些程式的便利性、穩定性、再使用性都很強。讀者可以將這些程式分析出來直接用在自己的專案中,加快開發進度。   4. 書中的實戰案例可應用於真實場景   書中大部分實例都是目前應用非常廣泛的通用工作,包含圖片分類、目標識別、像素分割、文字分類、語音合成等多個方向。讀者可以在書中介紹的模型的基礎上,利用自己的業務資料集快速實現AI 功能。   5. 從專案角度出發,覆蓋專案開發全場景   本書以專案實作為目標,全面覆蓋開發實際AI 專案中所有關的知識,並全部配有實例,包含開發資料集、訓練模型、特徵工程、開發模型、保護模型檔案、模型防禦、服務端和終端

的模型部署。其中,特徵工程部分全面說明了TensorFlow 中的特徵列介面。該介面可以使資料在特徵處理階段就以圖的方式進行加工,進一步確保在訓練場景下和使用場景下模型的輸入統一。   6. 提供大量前端論文連結位址,便於讀者進一步深入學習   本書使用的AI 模型,大多來自前端的技術論文,並在原有論文基礎上做了一些結構改進。這些實例具有很高的科學研究價值。讀者可以根據書中提供的論文連結位址,進一步深入學習更多的前端知識,再配合本書的實例進行充分了解,達到融會貫通。本書也可以幫助AI 研究者進行學術研究。   7. 注重方法與經驗的傳授   本書在說明知識時,更注重傳授方法與經驗。全書共有

幾十個「提示」標籤,其中的內容都是功力很高的成功經驗分享與易錯事項歸納,有關於經驗技巧的,也有關於風險避開的,可以幫助讀者在學習的路途上披荊斬棘,快速進步。  

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以單步驟表面電漿誘發剝離法製備氮摻雜二硫化鉬/石墨烯奈米片之複合材料及其性質與產氫催化的應用

為了解決8359的問題,作者宋家維 這樣論述:

本論文使用單步驟表面電漿誘發剝離法製備二硫化鉬/石墨烯與氮摻雜二硫化鉬/石墨烯之奈米複合材料。由於二硫化鉬本身導電性質不佳、循環穩定性不足;而石墨烯材料能提供導電性作為輔助,因此首先探討二硫化鉬及石墨烯奈米片的配比研究。藉由各種配比的奈米複合材料,其表現出的表面性質、材料特性及電催化產氫能力,來找出最佳化的二硫化鉬/石墨烯奈米片複合材料。再將前者最佳配比的複合材料進行氮摻雜製程,此目的是研究氮摻雜對於二硫化鉬/石墨烯奈米片複合材料的材料性質變化,包含表面形貌、材料結構、材料晶格還有電催化產氫能力的影響。單步驟表面電漿誘發剝離法是將二硫化鉬材料塗層在石墨紙上來當作陰極,使用1M硫酸電解液,在通

以60伏特的電壓下會產生電漿,進行電化學剝離時,能同時剝落出石墨烯與二硫化鉬奈米片。製備複合材料後進行各種材料分析儀器的研究,從SEM、TEM能觀察表面形貌外觀;拉曼光譜分析石墨烯與二硫化鉬奈米片的層數、缺陷程度;使用XPS對樣品做氮元素上的材料分析;藉由XRD訊號觀察剝離前後晶格的變化。而透過LSV能量測材料作為電化學產氫催化的能力,實驗發現在二硫化鉬/石墨烯複合材料中,Gm-500的表現最佳,過電位值????10為280mV,再進行氮摻雜製程之後,Gm-500N之過電位值????10能明顯下降至240mV,具備更佳的電化學催化能力。單步驟表面電漿誘發剝離法能安全且快速地產生奈米複合材料,並

藉由異質摻雜的製程能有效進行各種產氫催化的研究。

花椰菜、青花菜優質高產問答

為了解決8359的問題,作者王迪軒 這樣論述:

以問答的形式,分別介紹了花椰菜和青花菜的無公害栽培技術。重點介紹了目前在生產中推廣應用的優良品種、無公害栽培技術、主要病蟲害防治技術及簡易貯藏加工技術。另外,還對在生產中常見問題進行了疑難解析。《花椰菜、青花菜優質高產問答》適合廣大農業科技人員、菜農閱讀,也可供農業院校蔬菜、種植等相關專業師生參考。 第一章 花椰菜1第一節 花椰菜品種11.生產上推廣應用的花椰菜早熟品種有哪些?12.生產上推廣應用的花椰菜中熟品種有哪些?73.生產上推廣應用的花椰菜晚熟品種有哪些?144.生產上推廣應用的彩色花椰菜品種有哪些?19第二節 花椰菜栽培技術215.花椰菜塑料大棚春季早熟栽培技術要

點有哪些?216.花椰菜中(小)拱棚早熟栽培技術要點有哪些?247.花椰菜春季露地栽培技術要點有哪些?268.花椰菜夏季露地栽培技術要點有哪些?289.花椰菜秋季露地栽培技術要點有哪些?2910.花椰菜塑料大棚秋延后栽培技術要點有哪些?3211.花椰菜越冬栽培技術要點有哪些?3312.彩色花椰菜栽培技術要點有哪些?3513.花椰菜高山栽培技術要點有哪些?3614.花椰菜秋季再生栽培技術要點有哪些?38第三節 花椰菜優質高產栽培疑難解析4015.花椰菜的種植前景如何?4016.花椰菜各生長發育階段有何特點?4117.為什麼說花椰菜對溫度比較敏感?4218.花椰菜對光照條件有何要求?4419.怎樣

進行花椰菜(青花菜)的田間檔案記載?4420.花椰菜需肥特性有哪些?4621.怎樣進行花椰菜配方施肥?4622.花椰菜對水分有何要求?4823.花椰菜對產地環境有何要求?4824.花椰菜品種選擇有哪些講究?5025.為什麼說培育花椰菜壯苗需要假植,怎樣假植?5126.花椰菜缺氮的表現有哪些,如何防治?5227.花椰菜缺磷的表現有哪些,如何防治?5228.花椰菜缺鉀的表現有哪些,如何防治?5229.花椰菜缺鉬的表現有哪些,如何防治?5330.花椰菜缺鎂的表現有哪些,如何防治?5331.花椰菜缺硼的表現有哪些,如何防治?5432.花椰菜缺鈣的表現有哪些,如何防治?5533.花椰菜缺鋅表現有哪些,如

何防治?5534.花椰菜硼過剩的表現有哪些,如何防治?5635.花椰菜錳過剩的表現有哪些,如何防治?5636.花椰菜缺素綜合征的表現有哪些,如何防治?5637.花椰菜黃化性藥害的表現有哪些,如何防治?5738.花椰菜怎樣遮護花球?5839.如何防止春花椰菜散球?5840.如何防止花椰菜花球變黃老化?6041.如何防止花椰菜毛花?6142.如何防止花椰菜早花現象?6243.如何防止花椰菜不結花球?6344.如何防止花椰菜出現小花球現象?6445.如何防止花椰菜污斑花球?6546.如何防止花椰菜冷害?6547.如何防止花椰菜漚(爛)根現象?6548.植物生長調節劑在花椰菜生產上的應用有哪些?674

9.花椰菜采后處理技術要點有哪些?68第四節 花椰菜病蟲害全程監控技術7150.如何識別與防治花椰菜猝倒病?7151.如何識別與防治花椰菜立枯病?7252.如何識別與防治花椰菜黑腐病?7453.如何識別與防治花椰菜病毒病?7554.如何識別與防治花椰菜霜霉病?7755.如何識別與防治花椰菜細菌性軟腐病?7856.如何識別與防治花椰菜黑斑病?8057.如何識別與防治花椰菜黑脛病?8258.如何識別與防治花椰菜白斑病?8359.如何識別與防治花椰菜黃萎病?8360.如何識別與防治花椰菜根腫病?8461.如何識別與防治花椰菜環斑病?8562.如何識別與防治花椰菜褐斑病?8563.如何識別與防治花椰菜

細菌性黑點病?8664.如何識別與防治菜粉蝶?8765.如何識別與防治甘藍夜蛾?8966.如何識別與防治斜紋夜蛾?9167.如何識別與防治小菜蛾?9268.如何識別與防治菜螟?9469.如何識別與防治黃曲條跳甲?9570.如何識別與防治菜蚜?9771.如何識別與防治煙粉虱?9972.如何識別與防治溫室白粉虱?10073.如何識別與防治美洲斑潛蠅?10174.如何防治螻蛄?10275.如何防治蠐螬?103第五節 花椰菜貯藏加工技術10476.花椰菜簡易貯藏技術有哪些?10477.怎樣制作脫水花椰菜?10678.怎樣加工速凍花椰菜?107第二章 青花菜108第一節 青花菜品種10879.生產上推廣

應用的青花菜早熟品種有哪些?10880.生產上推廣應用的青花菜中熟品種有哪些?11581.生產上推廣應用的青花菜晚熟品種有哪些?121第二節 青花菜栽培技術12482.青花菜春季栽培技術要點有哪些?12483.青花菜夏季栽培技術要點有哪些?12984.青花菜秋季露地栽培技術要點有哪些?13285.青花菜秋冬季栽培技術要點有哪些?13886.青花菜越冬栽培技術要點有哪些?14087.怎樣進行青花菜雙球栽培?14388.怎樣進行青花菜高山栽培?144第三節 青花菜優質高產疑難解析14889.青花菜發展前景如何?14890.青花菜各生長發育階段有何特點?14991.為什麼說青花菜對溫度比較敏感?15

192.為什麼說青花菜結球期不能對其進行束葉遮光?15293.如何加強青花菜的水分管理?15394.如何進行青花菜的配方施肥?15495.青花菜無公害生產基地選擇有何要求?15596.青花菜側花球以留幾個為宜?15697.青花菜品種選擇的依據有哪些?15798.如何防止青花菜花莖空心?15899.如何防止青花菜早期現蕾?159100.如何防止青花菜花球毛葉?160101.如何防止青花菜出現焦蕾和黃化?160102.如何防止青花菜出現散形花球?161103.如何防止青花菜出現不良花球?162104.如何防止青花菜球莖褐變?162105.嚴寒時如何防止青花菜發生凍害?162106.青花菜缺硼的表現

有哪些,如何防治?164107.青花菜缺鎂的表現有哪些,如何防治?165108.青花菜缺鈣的表現有哪些,如何防治?166109.青花菜缺鉬的表現有哪些,如何防治?166110.如何識別與防止青花菜藥害?167111.怎樣進行青花菜的采后處理?168第四節 青花菜病蟲害全程監控技術171112.如何識別與防治漚根和燒根?171113.如何識別與防治青花菜猝倒病?172114.如何識別與防治青花菜立枯病?173115.如何識別與防治青花菜霜霉病?175116.如何識別與防治青花菜黑腐病?177117.如何識別與防治青花菜菌核病?178118.如何識別與防治青花菜黑脛病?180119.如何識別與防治

青花菜病毒病?181120.如何識別與防治青花菜灰霉病?182121.如何識別與防治青花菜黑斑病?184122.如何識別與防治青花菜軟腐病?186123.如何識別與防治青花菜根腫病?187124.如何識別與防治青花菜白銹病?187125.如何識別與防治青花菜葉霉病?188126.如何識別與防治青花菜褐斑病?189第五節 青花菜貯藏加工技術190127.青花菜保鮮貯藏方法有哪些?190128.如何加工速凍青花菜?193參考文獻195

黑潮流域海底山之克赫波(Kelvin-Helmholtz billows)對海洋上層生態系統的影響

為了解決8359的問題,作者桂思緹 這樣論述:

克赫波可以驅動流經貧營養鹽黑潮在海底山周邊小尺度的海水混合。本研究目標主要探討不同之克赫波强度(或大小),包括「間歇小型」的小波狀況(small billow case; SBC)與「穩定大型」的大波狀况(large billow case; LBC)之克赫波對本海域硝酸鹽垂直通量的影響,並進一步瞭解其在海底山周遭生態系,不同環境條件下對超微型浮游生物及浮游動物組成之影響(第一章)。克赫波所造成之亂流動能耗散率 (turbulent kinetic energy dissipation rate; ε = O (10-7–10-6) W kg-1) 及渦流擴散率 (eddy diffusiv

ities; Kρ = O (10-4–10-3) m2 s-1) 明顯高於無克赫波(時),利用在此波內 Kρ 所估算之平均硝酸鹽通量最大值為 10.0 mmol m-2 day-1,此值遠高於黑潮流域之平均值(第二章);在較淺層形成的克赫波所攜入的硝酸鹽通量,將豐富次表層海域的無機營養鹽濃度;而靠近海底山頂較深的克赫波,則將會更有效率的從更深層水體中垂直向上傳輸豐富的硝酸鹽。另一方面,海底山周遭海域的超微浮游生物主要以異營性細菌為主(>50%; 第三章);然而,由於聚球藻生物量的增加,在海底山測站超微浮游生物的結果顯示出與近岸海域相似的生物碳量;此結果建議在貧營養鹽水體的黑潮流域,其海底山及

其周圍海域有類似沿岸海域海水的特性。另外,在冬季航次時黑潮有較強勁流速,其浮游動物生物量(SKC; 104.5 ml 100m-3)較夏季航次黑潮流速較弱時(WKC; 33.7 ml 100m-3)高出60%以上,但此差異可能主要是受到季節性的影響所致(第四章);另外,由浮游動物豐度的分布結果,顯示出海底山地形所形成的「阻塞效應」(blocking effect),會將它們聚集在海底山周遭與其側翼;然而,較強的黑潮海流時(例如SKC)可消除阻塞效應,並將浮游生物快速帶往下游。而在海底山周遭亦觀測到仔稚魚個體早期發育階段,顯見海底山有利於作為魚類產卵和繁殖的棲地。整體而言,本研究顯示黑潮流域海底

山之克赫波,對海底山生態系统之養分循環與垂直混和,對此海域的生產力與下游能量具有重要貢獻,並顯示海底山在貧養鹽黑潮海域扮演生命綠洲的角色。