術語定義的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列包括賽程、直播線上看和比分戰績懶人包

術語定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(法)米歇爾·莫朗熱寫的 二十世紀生物學的分子革命:分子生物學所走過的路(增訂版) 和DouglasA.Lind,WilliamG.Marchal,SamuelA.Wathen的 商用統計學(18版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站交易術語表:術語和定義| Swissquote也說明:瞭解交易中的各種技術術語雖然不會總是一帆風順,但我們的交易術語表可以為您提供支援.

這兩本書分別來自北京大學出版社 和華泰文化所出版 。

國立政治大學 華語文教學碩博士學位學程 鍾曉芳所指導 廖恒佳的 明喻結構「B一樣的A」與「B一般的A」探析—以語料庫為本的研究 (2020),提出術語定義關鍵因素是什麼,來自於一樣、一般、明喻、喻底、特徵賦予理論。

而第二篇論文國立高雄科技大學 機械工程系 江家慶所指導 鍾秉勳的 粉塵及粗糙度對靜電破壞影響 (2020),提出因為有 表面粗糙度、表面電阻、接觸角、潤溼性、靜電的重點而找出了 術語定義的解答。

最後網站浙江发布《数字化改革术语定义》省级地方标准 ... - 杭州市政协則補充:首发!数字化改革名词有了“标尺”. 每日商报讯 最近,记者从浙江省市场监管局获悉,《数字化改革术语定义》(DB33/T 2350-2021)浙江省级地方标准已于 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了術語定義,大家也想知道這些:

二十世紀生物學的分子革命:分子生物學所走過的路(增訂版)

為了解決術語定義的問題,作者(法)米歇爾·莫朗熱 這樣論述:

分子生物學的根基是什麼?基因的化學本質是什麼?細菌遺傳學是如何誕生的?物理學家是如何走進分子生物學領域的?雙螺旋是如何被發現的?遺傳密碼是如何被破譯的?信使RNA是如何被發現的?癌基因是如何被發現的?生物學與醫學的分子化進程如何?發育生物學是如何崛起的?分子生物學如何解釋生物演化?系統生物學與合成生物學能取代分子描述嗎? 本書通過對大量科學文獻和著名科學家科研工作的分析,對分子生物學在20世紀的興起和發展作了全面概括和系統描述。從分子生物學的根基開始,把分子生物學的誕生、發展和擴展過程中的核心人物和重要事件串聯起來,描繪了一幅波瀾壯闊的分子生物學史畫卷。本書還深入淺出地分

析了這個過程中理論與實驗、社會環境與科學環境、各門科學學科之間的交互作用。有助於讀者理解近代生命科學的成就和歷史,擴大科學視野,培養和提升科學素養。 本書增訂版以大量篇幅,增加了分子生物學在21世紀新進展的精彩內容。

術語定義進入發燒排行的影片

:: 信任是一段旅程,有效建立跟團隊的信任度,責任是在於主管:部屬願意對你侃侃而談嗎?
:: 一個問題測試你們信任關係健不健康
:: 當部屬的,通常都想在主管心中保持好印象, 導致有壓力有困難不敢表達,當你帶的人不肯說出真實感受, 主管如何要主動去挖?
:: 如何讓員工拿出好表現,先思考:是什麼妨礙讓人把工作做好呢?
:: 轉職面試時 千萬要問的一句話
:: 員工每次都說「很好/還好」的危機在哪裡?真的一切順利嗎?

#國外商管類 讀書會,Great Managers are made, not born. 管理職人、熱愛學習的夥伴們,用一杯茶的時間,減少眼力腦力轉換成本,內化成你的獨門攻略。

★ 本集私語:"我的下屬" 英文不常用my subordinate 而是my report(s)
★ 本集導讀書籍:《the making of a manager: what to do when everyone looks to you》
(暫譯:優秀管理者的後天養成之路)
★ 亞馬遜去年最佳商業書第一名、華爾街日報暢銷書。
作者:Facebook 產品設計副總 Julie Zhuo 的十年管理心法。

★ 本集重點摘錄:
避免被下屬蒙在鼓裡的方法: 信任關係。做到這三件事,自然就成功了!
1.部屬遇到重大問題,會馬上告訴你
2.你跟部屬都會定期的良性互評指教
2.1 盡量讓你們1對1會談的時間、要有點尷尬?! 勿流於膚淺對談
3.部屬願意再當你的部屬

(00:00:30) 前集提要: 「互評會議」幫助團隊與工作,以誠實, 富有創意, 深具合作精神;去提出問題,疑慮,建議。
(00:01:10) 如何能讓員工拿出好表現? 不具有技能 or 有技能無動力 or有功無賞擺爛。討論"做得好" 的定義、取得共識。
(00:02:42) 轉職面試時千萬要問的一句話
(00:04:35) 與同仁建立信任關係,知易行難,因為...
(00:06:00) 想在主管面前保持好印象,因此不說實情。如何避免被部屬蒙在鼓裡 ,做到三件事你就自然成功了
(00:08:16) 部屬每次都說「很好啊/還好阿」的危機
(00:10:50) 實例分享:週會小破冰
(00:11:51) 如何跟部屬做一對一的談話. NG版/ OK版

★ 下集預告: 商業術語有好多 B2B, B2C, B2B2C, C2C, O2O, 現在還有D2C? 四字口訣告訴你最新商業術語D2C

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明喻結構「B一樣的A」與「B一般的A」探析—以語料庫為本的研究

為了解決術語定義的問題,作者廖恒佳 這樣論述:

針對明喻的觀察,發現以「一樣」及「一般」作為喻詞的明喻結構「B一樣的A」及「B一般的A」,其本體及喻體的排列順序,恰好與華語典型明喻結構「A像B」(如:初戀像詩)相反。更重要的是,有時喻詞右方的A亦可由表達喻體與本體相似性的喻底擔任(如:他過著牛馬一樣的生活)。因此,由「一樣」及「一般」所構成的明喻結構值得我們進一步探究。本研究採語料庫研究法,以「B一樣的A」及「B一般的A」為探索結構,採用《國教院書面語語料庫2017》作為研究工具。除了藉由喻體與本體的特質來探究「一樣」及「一般」的差異,喻底的語言呈現更是本研究關注的焦點。研究結果顯示,藉由「一樣」及「一般」檢索出來的語料超過一半以上皆為涉

及跨域比較的明喻結構,其中「一般」的結果更接近九成;此外,兩者的差異體現在特徵賦予理論(property attribution theory)的框架下,喻詞「一樣」所構成的明喻結構其喻體所賦予的特徵屬性以「具體特徵」為多,喻詞「一般」則以「抽象特徵」佔多數,顯示由「一般」構成的明喻結構隱喻程度較高。本研究亦發現藉由「B一樣的A」及「B一般的A」所檢索出的明喻結構可分為兩類,第一類明喻結構為「喻體為B」且「本體為A」,第二類明喻結構則為「喻體為B」且「喻底為A」,藉由統計顯示即便第二類明喻結構內部已有喻底的表達,仍會有位於明喻結構外的喻底來詳細描述兩者之間的相似性。本論文除了統計喻底在不同喻體

及本體對應之下的分佈情形,也針對其呈現的語言形式進行分類與討論。研究結果發現在本體為「具體事物」的情形下,喻底在不同類型的喻體下會有不同的語言呈現。除此之外,針對明喻結構中無喻底呈現的狀況,本論文也在觀察語料後將其進行分類統計,研究結果顯示在無喻底呈現的明喻結構,其喻體的形象大多為認知世界中的「普遍常理」,因此不須喻底呈現或是與語境互動,就能使人們意會其意涵。

商用統計學(18版)

為了解決術語定義的問題,作者DouglasA.Lind,WilliamG.Marchal,SamuelA.Wathen 這樣論述:

  本書主要是針對管理、行銷、財務、會計、經濟等領域的商學院學生,提供敘述統計、推論統計學重要概念及相關領域的入門課程。藉由實用性範例,讓學生有系統地知道如何將學到的觀念運用在日常生活及相關應用上。同時,透過大量使用解釋範例來取代繁瑣的計算過程,有效地幫助學生了解各種理論觀念並學習如何審慎判斷統計結果,進而將大量數據資料化繁為簡,整理成有意義的資訊。 本書特色   一、每章節皆提供學生明確的學習目標,清楚掌握重點。   二、運用反複逐步的方法提供連續的概念,增進學生的理解能力。   三、介紹重要的概念後,提供範例/解答,引導學生自我學習、理解並詮釋每章節的重要概念和

公式。   四、統計學術語定義和公式都特別設計專欄加框強調,以便參考與複習。   五、每一章中都穿插自我複習,幫助學生追蹤進度,加強不熟悉的概念與內容。   六、每小節後與各章結尾都涵蓋所學過內容的章節習題。

粉塵及粗糙度對靜電破壞影響

為了解決術語定義的問題,作者鍾秉勳 這樣論述:

無塵室為維持製程或研發工作環境之潔淨度,空間內利用空氣淨化設備其塵埃的收集率達99%之多,靜電除塵至多90~95%隨風速越高,濾率會進一步下降。而淨室內除人體攜出入產生之污物以外,尚有機器等之發塵源,這些產生的塵埃一旦擴散,即無法保持空間之潔淨度,因此必須利用氣流交換,將發生的塵埃迅速排出。當室內外空氣含塵量超出淨化設備所能工作之額定量時,粉塵量將不斷積累於室內,衍生出空氣交換帶入污染源之問題。對於膜層絕緣電阻的推論,發現各種類電阻彼此間存有關聯性,差異在於影響因素對測定結果誤差大小,是一總和量化結論。觀察多種電阻影響因素發現,溼度及污染因素存於諸多項目。粉塵堆積及其比電阻的研究中了解到,孔

隙率(接觸面積)對於電阻影響,而實驗材水泥粉為高電阻非磁性無機質,其性質具有非常良好之潤溼效果;表面粗糙度與溼度影響之界面黏附力理論研究中了解到,表面粗糙度對於物理性質接觸角、水膜附著張力、潤溼性間的關聯性。在此假設理論為:粉塵微粒因材質表面水分子、落塵、人為夾帶等原因,填補於測件表面糙度中的孔隙,增加了接觸面積,由於粉塵及測件材質潤溼性,理應具更低之電阻值,但實際測量結果不如預期,故設此實驗研究其影響要素。由推論中得知,討論表面電阻、膜層電阻時不加入體積、面積等概念,電極接觸面的大小、與接地導體距離皆不納入考量中,僅與材料、環境溫度、環境溼度、接觸面狀況等作綜合的一接觸電阻概念。當標準差σ越

低、綜合性指標Cpk越高,會有較高溼度之金屬表面。同時表面參數也會有較小之波幅、高於樣本尺寸之中心高度(中心線平均高)。溼度對於不同糙度表面SUS304試片,30μm糙度表面當相對溼度低於30%RH時會有較高之電阻。