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逢甲大學 材料科學與工程學系 梁辰睿所指導 黃冠諭的 應用自開發之程序控制系統於電漿電解氧化製程以探討氧化膜性能提升機制之研究 (2021),提出slots中文關鍵因素是什麼,來自於多階段程序控制系統、微弧氧化技術(電漿電解氧化技術)、Mn: TiO2光觸媒、表面改質、製程優化。

而第二篇論文國立陽明交通大學 資訊科學與工程研究所 嚴力行、吳毅成所指導 陳孝祈的 基於深度強化學習的無人機群覆蓋服務之分散式工作與充電排程方法 (2021),提出因為有 可充電無人機、覆蓋問題、充電排程、多智能體強化學習、深度強化學習的重點而找出了 slots中文的解答。

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NoSQL開發完美方案:Redis+Docker高性能虛擬化實戰

為了解決slots中文的問題,作者高洪岩 這樣論述:

還在MySQL嗎? 全世界都在NoSQL了,首選當然就是Redis! 好裝好用還能用Docker做叢集分佈,帶你進入巨量資料的世界。   絕大多數Redis初學者只會拿Redis當Map用,只會在單機環境上只會針對String資料類型進行SET和GET操作,這當然不是Redis!Redis本身就支援多台叢集的功能,這才是NoSQL的精神所在。當系統出現大量存取需求時,單台Redis伺服器並沒有形成高可用的運行環境,這也是大家使用Redis最常見的錯誤。   本書程式設計師提供一本實戰開發的Redis圖書,包括高頻使用的Redis運行維護知識、使用常用的Redis Java Client

API框架Jedis來操作Redis伺服器的知識和技能。書中充實地介紹了常用Command命令的使用方法,介紹的命令的覆蓋率達到90%以上。當然最流行的Docker佈署方式也是Redis的最佳拍檔,本書也完全介紹。   ▌本書重點   完整解析Redis的5大資料類型String、Hash、List、Set和Sorted Set   Connection類型命令   Key類型命令   HyperLogLog、Redis Bloom布隆篩檢程式   控制頻率的Redis-Cell模組   高性能佇列的Pub/Sub命令   資料排序統計的Streaming   批次執行的Pipelinin

g   持久化、主從複製以及檢查點的故障發現/轉移   使用ACL來對Key進行保護   ▌目標讀者   所有使用 Redis 和 Jedis 進行程式設計的開發人員。   伺服器和資料儲存系統開發人員。   分散式系統架構師。   網際網路技術程式設計師。   網際網路技術架構師。

應用自開發之程序控制系統於電漿電解氧化製程以探討氧化膜性能提升機制之研究

為了解決slots中文的問題,作者黃冠諭 這樣論述:

誌謝 I中文摘要 II英文摘要 IV目次 VI圖目次 X表目次 XVIIIChapter.1 前言 11.1 電漿電解氧化技術的發展背景 11.2 研究動機 4Chapter.2 電漿電解氧化處理 52.1 電漿電解氧化(PEO) 52.1.1 電漿電解氧化機制原理 62.1.2 膜層電擊穿機制 112.1.3 電漿電解氧化之電源參數影響 152.1.4 PEO製程的物理/化學反應機制 182.2 PEO氧化膜層特性 252.2.1 膜層的反應與形成機制 252.2.2 PEO處理中常見的基材金屬 292.3 PEO製程常見的電解

質成分 342.4 程序控制法 382.5 應用於Mn摻雜TiO2光催化劑薄膜 402.5.1 揮發性有機汙染物 402.5.2 光催化反應機制 412.5.3 Mott-Schottky方程 442.5.4 二氧化鈦光觸媒 462.5.5 二氧化鈦光觸媒的製備方法 512.5.6 提升二氧化鈦光觸媒光吸收效能之技術 542.6 應用於HA與L乳酸鈣於生醫改質氧化膜層 572.6.1 PEO於生醫改質之發展與應用 572.6.2 PEO生醫改質中常見的金屬植體 582.6.3 氫氧基磷灰石與L-乳酸鈣於生醫改質之用途 592.7 研究目的與實

驗規劃 61Chapter.3 程序控制法於PEO製程之應用 633.1 實驗方法 633.1.1 程序控制系統與設備 633.1.2 實驗設計 643.1.3 Mn: TiO2光催化劑實驗流程設計 683.1.4 以懸浮液搭配程序控制PEO製備TiO2膜層之流程設計 713.1.5 以離子溶液液搭配程序控制PEO製備TiO2膜層之流程設計 743.2 實驗基材選用與藥品準備 773.3 程序控制法於PEO製程基本分析 793.3.1 電源系統監控分析 793.3.2 膜層表面形貌與成分分析 793.3.3 孔徑與孔隙率分析 793.3.4

晶體結構相組成分析 803.3.5 紫外光-可見光吸收光譜分析 813.3.6 載子濃度分析 813.3.7 X射線光電子能譜分析 823.3.8 懸浮微粒之粒徑大小分析 83Chapter.4 多階段程序控制於PEO處理製備摻雜Mn: TiO2光催化劑 844.1 Mn: TiO2光催化劑特性探討 844.1.1 第一步驟製程設計對二氧化鈦膜層影響 844.1.2 不同含浸濃度錳離子對於二氧化鈦特性比較 904.1.3 不同電源模式含錳離子之二氧化鈦特性差異 1034.1.4 含浸法對錳離子含量之影響與離子機制之探討 1144.2 光觸媒催化效能測

試 119Chapter.5 以懸浮液搭配多階段程序控制PEO進行TiO2膜層製備 1215.1 HA於多階段程序控制PEO之影響 1215.1.1 單階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1215.1.2 雙階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1225.1.3 多階段程序控制於PEO膜層特性之探討 1295.2 HA於增加陽極氧化前處理之影響 1415.2.1 陽極處理膜層之特性探討 1415.2.2 陽極處理-多階段程序控制PEO膜層特性探討 142Chapter.6 以離子溶液搭配多階段程序控制PEO進行TiO2膜層製備 1626.1 電解液A於PE

O不同階段製程之膜層特性探討 1626.1.1 電解液A之乳酸鈣於雙階段PEO製程影響 1626.1.2 電解液A之乳酸鈣於三階段PEO製程影響 1706.2 電解液B於PEO不同階段製程之膜層特性探討 1736.2.1 電解液B之乳酸鈣於雙階段PEO製程影響 1736.2.2 電解液B之乳酸鈣於三階段PEO製程影響 182Chapter.7 結論與未來展望 1917.1 結論 1917.2 未來展望 192參考文獻 193

基於深度強化學習的無人機群覆蓋服務之分散式工作與充電排程方法

為了解決slots中文的問題,作者陳孝祈 這樣論述:

近年來無人機(UAV) 應用的領域越來越多,如軍事行動、災難管理、事件監視以及無線通訊網路的部署。由於無人機擁有低成本、快速且方便彈性部署的特性,搭配無線通訊設備當作空中無線基地台可以達到更有效的資源管理。但是因為電量的限制,無人機的耗能和效能一直是許多學者研究的重點。為了解決無人機的電量限制,我們提出了一個可充電的多無人機排程系統來最大化服務覆蓋。在任務執行的過程中,有設置了充電站讓無人機可以自行充電並繼續執行任務。無人機在出任務的過程中如何決定充電的時機又是個新的挑戰。在本論文中,我們提出兩個基於深度強化學習與部分觀察的分散式方法,讓無人機群能透過學習自主的決定要在哪裡休息、提供服務或者

是充電。提出的方法可以共享參數並兼容彈性的擴展無人機數量。在模擬實驗中,我們考量了不同分布的覆蓋需求和調整可變的外部因子來觀察效能和探討。結果顯示,在充電資源足夠時所提出的方法對多無人機的分散式工作與充電排程是可行的。最後,我們在充電和合作的議題上總結一些可以改進的觀點給以後的研究。