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    没有互联网,就没有信息时代。但是大家用的时候,从来没有人问是谁发明的,只有极少极少数人知道互联网是高能物理学家发明的。互联网是由在欧洲核子中心(CERN,又译西欧核子中心)的一位英国科学家发明的,他的名字为蒂姆·伯纳斯—李(Tim Bern

  • 电脑发展史

    发展历史(1)大型主机阶段20世纪40-50年代,是第一代电子管计算机。经历了电子管数字计算机、晶体管数字计算机、集成电路数字计算机和大规模集成电路数字计算机的发展历程,计算机技术逐渐走向成熟。;(2)小型计算机阶段20世纪60-70年代,

  • 网络是怎么发明出来的啊

    一、计算机网络的产生与发展x0dx0ax0dx0a追溯计算机网络的发展历史,它的演变可概括地分成三个阶段:x0dx0ax0dx0a(1)以单个计算机为中心的远程联机系统,构成面向终端的计算机网络。x0dx0ax0dx

  • 蒂姆·伯纳斯-李

    蒂姆·伯纳斯开放分类: 计算机专家蒂姆·伯纳斯-李蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)爵士(1955年6月8日出生于英国伦敦)是万维网的发明者,不列颠帝国勋章佩戴者,英国皇家学会会员。与罗勃·卡力奥一起他是监视万维网发展的万维

    2023-5-11
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  • 物联网和互联网谁先出现

    是互联网先出现的。互联网技术最早是在1960年代末期开始发展的,当时的研究者们发明了一种可以在不同的计算机之间传输数据的网络技术,这就是互联网的开始。随着时间的推移,互联网技术发展越来越快,普及率也越来越高,互联网已经成为了当今世界的重要技

  • 《辐射4》新手入门须知,物品与系统详解

    有很多之前没有接触过辐射系列的新手,刚进来有一些迷茫。趁热给大家来一发,也是帮助大家能少走些弯路,让新人对辐射更容易上手。 首先,辐射是一款在97年由interplay发行的rpg 游戏 ,背景设计在2077被核d毁灭的

    2023-5-1
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  • 辐射4城堡种不出食物bug怎么处理

    城堡里面没bug啊首先你清理城堡之后,人比较少,要招村民,等个几天有村民来了,然后种上玉米什么的,然后在按住V状态下对着村民按E指派,让他们去种庄稼,这样城堡就有食物了。1、缓解消除饥饿debuff(生存模式专属功能)2、暂时获得一个bu

    2023-4-27
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  • 核子密度仪怎么处理

    核子密度仪的处理方法:1. 根据核子密度仪的使用说明,准备所需要的样品,并将其置于核子密度仪的测量室中。2. 根据核子密度仪的使用说明,调整核子密度仪的参数,以确定测量的条件。3. 根据核子密度仪的使用说明,启动核子密度仪,并开始测量。4.

    2023-4-24
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  • 氮化钛是什么

    性状:古铜色固体。其晶体结构为立方结构 密度(gmL,254℃):5.43 熔点(oC):3290 溶解性:不溶于水,微溶于王水、硝酸、氢氟酸。 20.电阻率(μΩ·cm):25 21. 热导率(W(m·K)):29.1 22. 热膨

    2023-4-24
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  • 求有关电子物理类的常用英语单词!

    n-type semiconductor n型半导体 NAND gate 「与非」门,「非与」门 natural frequency 固有频率,自然频率 nature 本质 near point 近点 necking 颈缩 negater

    2023-4-24
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  • 氮化钛是什么

    性状:古铜色固体。其晶体结构为立方结构 密度(gmL,254℃):5.43 熔点(oC):3290 溶解性:不溶于水,微溶于王水、硝酸、氢氟酸。 20.电阻率(μΩ·cm):25 21. 热导率(W(m·K)):29.1 22. 热膨

    2023-4-23
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  • 氮化钛是什么

    性状:古铜色固体。其晶体结构为立方结构 密度(gmL,254℃):5.43 熔点(oC):3290 溶解性:不溶于水,微溶于王水、硝酸、氢氟酸。 20.电阻率(μΩ·cm):25 21. 热导率(W(m·K)):29.1 22. 热膨

    2023-4-21
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  • 为什么氮化钛可以避免铜扩散

    人工智慧及大数据时代来临,芯片也必须透过不断微缩提升效能?然而面对7 纳米先进制程,如何生产出效能更高、耗电更少、面积更小,又符合可靠度要求的芯片,是当今半导体制程上的重要课题。当今,随着摩尔定律,半导体7 纳米先进制程已进入量产阶段,从材

    2023-4-16
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  • 氮化物的应用领域

    最新研究显示,在极端条件下人工合成的贵金属氮化物具有一些不寻常的,甚至是独一无二的性质,它们可以用于半导体、超导体和防腐器材。过渡金属氮化物在理论上和技术上都很重要,因为它们具有很强的硬度和耐久性,而且因为在光学、电子学和磁学上的独特性质,

    2023-4-16
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  • cs3dimaging怎么测骨密度

    为了测量骨密度,您可以使用CS3D Imaging系统的骨密度测量程序。该程序可以分析3D CT或MRI图像,以获得有关骨质疏松症的准确信息。它可以测量骨密度指数,骨量,骨质率以及骨质疏松症的风险。此外,它还可以识别骨折,并帮助医生评估患者

    2023-4-14
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  • TiN可以做半导体器件的绝缘层吗?

    半导体通改变其局部杂质浓度形些器件结构些器件结构电路具定控制作用比二极管单向导电比晶体管放作用导体绝缘体做导体电路作电阻导线现电路仅仅起压或限流作用收音机电脑等电产品需要半导体形器件结构内部电压或电流信号进行控制拿收音机说收音机接受气电磁波

    2023-4-7
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  • 为什么氮化钛可以避免铜扩散

    人工智慧及大数据时代来临,芯片也必须透过不断微缩提升效能?然而面对7 纳米先进制程,如何生产出效能更高、耗电更少、面积更小,又符合可靠度要求的芯片,是当今半导体制程上的重要课题。当今,随着摩尔定律,半导体7 纳米先进制程已进入量产阶段,从材

  • 半导体中钴元素对非金属的影响

    半导体中钴元素对非金属的影响深远,以半导体为根基的第三次产业革命浪潮在人工智能和大数据的助力下不断引爆,但眼见摩尔定律濒临极限,新材料的革新势必再上一个阶梯。从 1997 年 IBM 以“铜”取代“铝”后,二十年后的今天,属于“钴”的时代在

    2023-3-19
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  • 什么是加速,为什么加速能制造出反物质。

    加速是通过磁电来加速带点粒子.很多的粒子碰撞实验都需要用到粒子加速。加速也并不是很神奇的,生活中也很多地方可以见到,像阴极射线管的电视机,其内部的电子q也可以认为是一个加速,它加速的粒子是电子,还有很多实际例子。至于反物质,反物质是

    2023-3-12
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