美国华盛顿州
美国华盛顿州的相关文献在1980年到2022年内共计170篇,主要集中在中国文学、工业经济、体育
等领域,其中期刊论文170篇、专利文献4756篇;相关期刊145种,包括世界博览、看世界、网球天地等;
美国华盛顿州的相关文献由130位作者贡献,包括何志范、唐若水、李忠东等。
美国华盛顿州
-研究学者
- 何志范
- 唐若水
- 李忠东
- 陆勇强
- 陈志敏
- Dieter
- Eli Kintisch
- Gensler
- Grégoire
- Klein
- M.Tripp
- R.A.霍坎森
- S.A.本森
- Snow Patrol
- Thomas
- Yany
- 于润卿
- 何锦昌
- 佚名
- 凌志军
- 刘丛
- 刘安之
- 刘庆邦
- 刘庭梅
- 刘彦弟
- 卜灵
- 启民
- 吴心海
- 周士君
- 周庄
- 周晓娇
- 周洲
- 四方
- 大新
- 天蓝
- 孙国山
- 孟群华
- 季男
- 安蕊春天
- 寒一一
- 崔黎明
- 川友
- 巴翠翠
- 庆生
- 张
- 张丹
- 张力
- 张向琼
- 张晓玉
- 张歆悦
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摘要:
美国华盛顿州立大学工程师在《物理学杂志D》上发表论文称,他们利用蜂蜜研制出了一款忆阻器。这是一种类似于晶体管的组件,不仅可处理数据,还可存储数据。未来,他们或许能将数以百万计或数十亿计的蜂蜜忆阻器整合在一起,创建出一款功能与人脑非常相似的神经形态计算机系统。
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摘要:
美国能存储并处理数据的蜂蜜忆阻器问世日前,美国华盛顿州立大学工程师利用蜂蜜研制出了一款忆阻器。这是一种类似于晶体管的组件,不仅可处理数据,还可存储数据。未来,他们或许能将数以百万计或数十亿计的蜂蜜忆阻器整合在一起,创建出一款功能与人脑非常相似的神经形态计算机系统。
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摘要:
作为E-STEM项目的先驱者,西雅图的榛子狼K-8学校寻求每一个能够创造多样化室外教学空间的机会。仅有3.2英亩(约2133平方米)的三角形场地是一个重大的挑战,经过深思熟虑与谨慎布局的场地和建筑意在最大化利用室外空间。作为解决方法的一部分,场地从建筑延伸而出,在屋顶花园上提供了室外学习空间,并且使中央学习庭院的有效面积加倍。此外,不同的景观设计提供了多种室外学习环境,每一种都为特定的课程而设计。
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摘要:
塞山高中的更新项目诞生于一个使用中的学校社区,这个学校社区希望能够为其学生提供一流的、符合21世纪的教育经历。校园坐落于同名山脉的阴影处,以及斯诺夸尔米河流域。为了适应这些自然条件,再设计的学校将会提高至洪水位以上,这么做不仅保证了设施的安全,同时也能够扩大山景视野。
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摘要:
史蒂文斯湖校区在场地上包括一所学前班和小学,这两个设施都展示了教育幼儿的进步模式。地区规划者将有兴趣观察为共享活动、协作、探索、发现和自主学习而设计的规划空间,在早教中心的设计中,大自然固有的柔和、有机的曲线有助于创造共享的室内空间。这些共享领域促进和鼓励教师之间的合作,也有助于加强课堂外学习的重要性。这开始为孩子的日常体验注入流动感。颜色和纹理在整个建筑物的走廊中提供寻路,并用于识别教室和公共空间内的特定区域。这些空间的设计考虑了学龄前儿童的规模:一扇儿童大小的门为学生提供了一种平等感,并在正门入口处玩耍,位于公共空间内的几个角落鼓励自主学习和反思。
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摘要:
在这个全面的分阶段更换和现代化项目中,一栋新的3层建筑取代了四栋现有建筑和八栋便携式建筑,通过紧凑的集中设施帮助巩固了校园。被拆除建筑物的地盘区域被重新开发,以提供景观区、广场和停车场。新大楼设有25间普通教室、9间科学教室、6个计算机实验室、一个治疗学习中心、一个图书馆以及行政和指导中心。
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摘要:
对程序或独特程序要求的响应主要挑战之一是在现有的、学生居住的建筑之上建造一座新建筑,同时创造一种新的、更好的、与社区相关的、更好的地方感。该计划要求将现有的体育馆(改建为辅助体育馆)与北面的现有职业技术大楼连接起来,该地点从南到北倾斜25’-0”。该解决方案将新旧无缝集成,并使用斜坡作为穿过建筑物的自然进展,作为入口和共享形式的统一元素。与此同时,随着学生的生命血液从一个流向另一个,建筑在新旧交替的微妙舞蹈中发生。结果是一座建筑融入了它所在的场地和社区。
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摘要:
设计前沿的空间探索Tillicum中学的设计通过服务于教育和社会目的的各种非正式空间的互动来提升学习环境的体验质量。该建筑灌输了对地方的归属感,探索了经验在记忆构建中的作用,这是学习和成长的核心。将这座大型建筑设想为一个小城市成为为用户提供有意义和刺激体验的理想部分。学习是展示性的,学生和教师会遇到多种互动方式。
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摘要:
由于热固性聚合物的永久交联结构,传统的碳纤维增强聚合物(CFRP)复合材料既不可回收也不可修复。由于可以像热固性塑料一样坚固耐用,又像热塑性塑料一样可模压和可回收,类玻璃高分子vitrimers为热固性塑料和CFRP的回收提供了令人兴奋的机遇。从航空航天、汽车工业到建筑和体育用品制造业。