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3D建模必备软件清单,轻松上手! 3D建模的必备软件清单来啦!无论你是初学者还是资深建模师,这些工具都能帮你轻松上手。 Maya/3DSMAX:这些软件在低模和中模的创建上非常强大。 宏观上,MAX的建模优势在于其修改器堆栈中有更多功能,如球形化、放松、晶体等,再加上丰富的插件,功能更加强大。 微观上,MAX在建模时提供更多元素层级,便于分离部分。 MAYA的优势在于可以快速重复命令(按G键),而MAX没有这个功能。 MAYA在模型上绘制高低起伏比MAX更灵敏和舒适。 MAYA还提供多个模块,如N动力学或动画模块,有助于制作特殊形态模型,而MAX主要专注于模型模块。 Unfold3D:专用于UV展开。 UNFOLD3D作为模型展开UV的独立软件,界面清晰美观,操作快捷方便,容易上手。 ZBrush:主要用于数字雕刻。 ZBrush是一个数字雕刻和绘画软件,提供世界上最先进的雕刻工具,操作流畅。 雕刻完成后,因为高精度模型,不适用于动画和游戏制作,所以建模师普遍用它来制作贴图,辅助MAYA和Max实现低模高质感。 Cinema 4D:应用广泛,尤其在广告、电影、工业设计等方面表现出色。 它已经成为许多一流艺术家和电影公司的首选,Cinema 4D已经走向成熟。 Marmoset Toolbag:用于最终展示。 Marmoset Toolbag可以在3D模型效果的各个视角添加质感,看到模型完成后各个角度的效果。 最后提醒一下,并不需要你每一个软件的每一个功能都熟悉于心,够建模用就成。用上这些软件,加上你的巧手,你就可以做出自己想要的角色和场景的次世代建模的作品啦!
蠧瑧 绘图必备软件推荐 科研工作者们,以下是几款常用的科研绘图软件,帮助你轻松绘制各种图表和插图: Adobe Illustrator(AI)诼这款强大的矢量绘图软件,非常适合创建复杂的图形和插图。 CorelDRAW ️:来自加拿大的这款矢量绘图软件,同样能够制作高质量的图形和插图。 Microsoft Visio :微软公司出品的这款绘图软件,特别适合绘制各种类型的图表和插图。 GraphPad Prism :专注于科学数据可视化的软件,支持绘制各种图表和统计分析。 ImageJ 쯼一款开源的图像处理软件,适用于对图像进行处理和分析。 ChemDraw 专门用于绘制化学结构的软件,可以创建各种类型的化学分子结构图。 Atoms :用于绘制晶体结构的软件,可以将 CIF 文件转换为三维晶体形式。 Hyperchem :适用于化学绘图和分子模型构建的软件,能够绘制各种类型的化学结构和反应路径。 Medpeer 导操作简单的科研绘图软件,特别适合生物医学领域的科研工作者。 科研者之家的 Figdraw :简单易用的科研绘图软件,适用于各种科研领域的工作者。 这些软件各有特色,根据你的需求和操作熟练程度,选择最适合你的绘图软件吧!
륰白也能轻松掌握的巧克力调温技巧늰堥融化法 劥𗧥 力放入微波炉专用容器,500W加热1分钟后暂停,取出后用刮刀搅拌几下,再重新放入微波炉加热30秒,重复此过程直至巧克力完全融化。 巧克力的调温 在制作模型巧克力和插件时,调温是关键步骤。巧克力调温的步骤包括“融化升温—冷却降温—再次升温”。巧克力的融点会随着可可脂含量的增加而降低,每增加5%,融点降低1℃。 𑠦法 𑊥 視𐦜ꨰ温的巧克力颗粒加入已融化的巧克力中。优点是方法温和易操作;缺点是不适合大量巧克力调温。 准备400g巧克力,其中300g用于融化升温,100g用于作为种子。 将300g巧克力融化并升温至(黑巧:45~50度,白/牛巧:40~45度)。 取出100g巧克力备用。 将100g巧克力倒入剩余的200g巧克力中,持续搅拌使其降温至(黑巧:27~28度,白/牛巧:26~27度)。 将备用的100g巧克力缓慢倒入降温后的巧克力中,持续搅拌至容器中的巧克力升温至(黑巧:30~31度,白/牛巧:29~30度)。 蠥䧧石调温法 芥駔襤秐石让巧克力降温,抹刀和刮刀重复抹开又汇集,帮助巧克力降温并让稳定晶体平均分布。缺点是需要准备大理石操作板,调温后清洗较麻烦。 将巧克力融化并升温至(黑巧:45~50度,白/牛巧:40~45度)。 倒出2/3的巧克力在大理石台面上,用巧克力调温刀快速刮切,使其降温至(黑巧:27~28度,白/牛巧:26~27度)。 将降好温的巧克力铲回容器中,缓慢加入剩余1/3的巧克力,直到整体巧克力的温度升至(黑巧:30~31度,白/牛巧:29~30度)。 ❌ 制作巧克力时可以反复升温融化吗? ❌ 最好不要反复升温融化,因为会影响巧克力的组织结构、操作难度、韧性和光泽等。
无锡小众景点一日游推荐 无锡的两个景点相距不远,适合安排在一天游玩,中华赏石园和鼋头渚风景区各具特色,值得一探。 #国潮旅行季# #国庆去哪玩儿# 日游路线 中华赏石园➡️无锡太湖鼋头渚风景区 【中华赏石园】 游玩时长:1小时 这里是华东地区最大的观赏石专题展馆,馆内藏品丰富,涵盖各种化石、矿物晶体、奇石等,展现了大自然的鬼斧神工。恐龙化石模型、海百合化石、紫色水晶洞等,具有科学性和观赏性。入园免费,适合随意游览。 【无锡太湖鼋头渚风景区】 游玩时长:4小时 太湖是我国五大淡水湖之一,鼋头渚为太湖西北岸的一个半岛,因巨石突入湖中而得名。风景优美,适合休闲游玩。门票90元,包含往返太湖仙岛的船票,站在甲板上,海鸥飞舞,微风拂面,感受湖面的宁静。 【碳夫ⷤ𘜥炭火烤肉】 美味菜品,舒适环境,适合聚餐。 裀格林豪泰智选酒店】 环境优雅,设施齐全,服务周到,适合休息放松。 ️特产推荐: - 宜兴板栗:果丰饱满,香糯甘酥。 - 宜兴大闸蟹:鲜美口感,营养丰富。 - 玉兰饼:用糯米和肉馅制作的传统小吃。 椺䩀信息: 抵达无锡站后,地铁和共享单车都很方便,适合在城市中游玩。 #中华赏石园# #鼋头渚# #无锡美食# #无锡特产# #太湖风景# #无锡一日游# #无锡旅游攻略 #江苏旅游#
凉音押题!冲刺上岸 大家看完记得点个赞或者关注一下我嗷!感谢希望大家都能上岸✅ 今天给大家整理的是凉音老师的押题,押题只是给大家查缺补漏的,大家有时间的话不能只背这个嗷,如果没时间的话可以重点背一下这个。 心理学导论 鲁利亚脑机能系统学说 深度知觉的线索 睡眠阶段及特点 注意的品质及其影响因素 词汇识别的含义与影响因素 语音知觉的含义与影响因素 遗忘的影响因素 推理的影响因素、理论 情绪的含义与成分 情绪的理论:詹姆斯兰格理论、坎农巴德学说(包括对前者的批判)、认知-评价理论(拉扎勒斯) 情绪调节的策略与心理健康 动机与行为效率的关系 马斯洛需要层次理论 意志品质 能力发展的一般趋势与影响因素 晶体智力和流体智力 吉尔福特三维结构模型 人格的特征 性格的特征 气质和性格的联系与区别 奥尔波特、卡特尔、艾森克人格理论 弗洛伊德人格结构理论(本我、自我、超我) 荣格的人格结构理论 T型与A、B型人格理论 气质类型 从众、服从的影响因素及经典实验 自利偏差的含义及成因 斯腾伯格爱情三元理论 社会交换理论 冲突解决的方式 合作与竞争的影响因素 人际吸引的影响因素 其他科目大家看图片吧!放不下了
分子动力学模拟:全解析 分子动力学模拟是一种强大的工具,可以用于研究各种材料和系统的性质。以下是一些主要的模拟方法和应用领域: Lammps建模与模拟 Lammps(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)是一个广泛使用的分子动力学软件包。它能够模拟各种材料,包括金属、聚合物、溶液、晶体、非晶无机物等。通过Lammps,可以计算热导率、粘度、比热等物理性质,以及径向分布函数、自扩散系数、配位数、回转半径、角分布函数等。 后处理与数据分析 模拟完成后,需要使用后处理软件如OVITO、Origin和Python等进行数据处理和分析。这些工具可以帮助我们理解模拟结果,提取有用的信息。 复合材料与界面模型 犩过Lammps和MS(Materials Studio),可以构建各种复合材料和界面模型,如石墨烯、石英、高岭石、伊利石、蒙脱石等。这些模型可以用于研究材料的力学性能、吸附行为、扩散系数等。 振动与碰撞问题 劥子动力学模拟还可以用于研究振动、切削、损伤以及两相流等问题。例如,通过限制性剪切计算,可以了解材料在冲击和碰撞下的响应。 DFT计算与静电势 슩䤺分子动力学模拟,DFT(密度泛函理论)计算也是常用的方法。通过Gaussian和MS等软件,可以计算分子的电子结构、能级轨道、静电势以及分子间相互作用。 聚合物建模与性质计算 ꊨ合物三维建模和超晶胞纳米粒子构建是分子动力学模拟的重要部分。通过结合能、内聚能、自扩散系数等计算,可以了解聚合物的性质和行为。 吸附与界面问题 分子动力学模拟还可以用于研究吸附行为,如吸附能、等温吸附线、竞争吸附等。通过这些计算,可以了解材料在吸附过程中的性质变化。 其他模拟方法 除了Lammps和MS,VASP、GULP、Dmol-3和Forcite等软件也常用于分子动力学模拟。这些工具可以帮助我们更深入地了解材料的性质和行为。 通过这些方法和工具,我们可以更好地理解和预测材料的性质和行为,为材料科学和工程提供有力的支持。
集成运算放大器PPT:运放结构与应用详解 集成运算放大器(Integrated Operation Amplifier)是电子电路中常用的高性能放大器件。本PPT详细介绍了运放的结构、工作原理及其在模拟运算和信号处理中的应用。 目录 运放的结构 运放的参数 运放的理想化模型 运放的电压传输特性 运放的分析依据 学习目标 了解集成运算放大器的组成和主要参数 掌握运放在模拟运算和信号处理中的应用 运放的结构 运放由多个晶体管、电阻和电容等元件组成,具有高输入阻抗、低输出阻抗和良好的共模抑制比等特点。其内部结构复杂,但通过合理的电路设计,可以实现各种精密的放大和处理功能。 运放的参数 运放的参数包括开环增益、输入偏置电流、共模抑制比等,这些参数直接影响运放的性能。了解这些参数对于合理选择和使用运放至关重要。 砨🐦理想化模型 为了便于分析,通常将运放理想化为一个开环增益无穷大、输入阻抗无穷大、输出阻抗为零的理想模型。这种模型有助于理解运放的基本原理和电路设计。 运放的电压传输特性 运放的电压传输特性是指输入电压与输出电压之间的关系。通过分析这种特性,可以更好地理解运放在不同电路中的应用。 运放的分析依据 在电路分析中,运放的工作原理和性能参数是重要的依据。通过合理的电路设计和分析方法,可以实现各种复杂的电子功能。 通过本PPT的学习,希望学生能够掌握集成运算放大器的基本原理和应用方法,为后续的电子电路设计和分析打下坚实的基础。
鰟ꠧ駐学专业:从基础到前沿 课程设置 本科阶段(Bachelor): 基础课程: 经典力学:牛顿力学、拉格朗日力学、哈密顿力学等 电磁学:电场与磁场理论、麦克斯韦方程组等 热力学和统计力学:热力学定律、统计力学基础等 量子力学:波函数、薛定谔方程、量子态等 相对论:狭义相对论、广义相对论基础等 数学方法:微积分、线性代数、偏微分方程等 렧ᕥ㫩𖦮Master): 高级课程: 高等量子力学:量子场论、量子电动力学等 凝聚态物理:晶体结构、半导体物理、超导现象等 粒子物理:基本粒子、标准模型、对撞机物理等 核物理:核结构、核反应、核能等 天体物理:恒星结构、星系动力学、宇宙学等 学习内容 理论物理:研究物理学的基本理论和模型,包括力学、电磁学、量子力学、相对论等 实验物理:通过实验验证物理理论,研究物质的性质和现象 应用物理:将物理原理应用于技术和工程问题,如材料科学、电子学、光学等 跨学科研究:结合其他科学领域,如化学、工程、计算机科学,解决复杂问题 𘚦 学术研究:在大学或研究机构从事物理学研究和教学 工业研发:在科技公司、制造业、半导体工业等领域从事研发工作 金融和数据分析:利用物理学中的数学和分析技能,在金融、保险、数据分析等领域工作 信息技术:从事算法开发、计算机模拟、量子计算等工作 能源和环境:在核能、太阳能、风能等领域从事研究和开发工作 医疗物理:在医院或医疗设备公司从事放射治疗、医学成像等工作 력 ᦎ訍 慕尼黑工业大学:以其强大的物理研究和工程结合著称,特别是在应用物理和量子科学方面 海德堡大学:该校物理系在理论物理和实验物理方面都有很高的国际声誉。 柏林洪堡大学:在量子物理、凝聚态物理和天体物理方面有很强的研究实力。 亚琛工业大学:提供广泛的物理课程,注重理论与实践相结合。 哥廷根大学:历史悠久的物理研究中心,培养了许多著名物理学家,特别是在统计物理和量子力学方面有深厚的传统。 斯图加特大学:以其凝聚态物理和材料科学研究闻名。
CoS100晶面模型,咋建? 大家好,今天我想和大家分享一下如何构建表面模型,以CoS的100晶面为例。这个过程其实并不复杂,但需要注意一些小细节。让我们一步步来吧! 第一步:下载CIF文件 助斥 ,你需要根据实验上的PDF卡片,在像Materials Project或者COD这样的晶体库里找到和你实验晶格参数、晶型相对应的CIF文件。这个文件包含了晶体结构的所有信息。 第二步:导入MS软件 寸 接下来,把下载好的CIF文件导入到MS软件中。注意,文件路径最好不要有中文,否则可能会出现一些莫名其妙的问题。 第三步:切面 ✂️ 在MS软件中,选择Build-surfaces-Cleave surface进行切面。一般来说,我们会选择HRTEM常出现的晶面,或者是最强XRD特征峰对应的晶面。选择合适的厚度和暴露的表面原子,这样模型才会更准确。 第四步:添加真空层 미 然后,选择Build-crystals-build vacuum slab crystal来添加真空层。一般真空层设为15-20埃,这样可以更好地模拟实际环境中的晶体。 第五步:扩胞 最后,进行适当的扩胞操作,这样表面模型就建好了。这个过程可能会需要一些耐心和尝试,但一旦搞定,你会发现结果非常值得。 希望这些步骤能帮到大家!如果你有任何问题或者更好的方法,欢迎在评论区分享哦!
英伟达H100:AI与科学的超级引擎 英伟达H100是一款性能卓越的计算卡,专为人工智能和高性能计算设计。以下是一些主要特点: 架构与制程 架构:采用新一代Hopper架构,专为人工智能和高性能计算设计,能够高效处理大规模数据和复杂的计算任务。 制程工艺:使用台积电的4纳米工艺,核心面积达到815平方毫米,集成超过800亿个晶体管,确保了芯片的高性能和低功耗。 堦稃𝥏数 计算能力:拥有1.8万个CUDA核心,FP64浮点运算能力达到34 Teraflops,FP64 Tensor Core为67 Teraflops,TF32 Tensor Core更是高达989 Teraflops,满足各种复杂计算任务的需求。 显存:配备80GB的HBM3显存,显存带宽达到3.35TB/s,能够快速处理海量数据,为大规模模型训练和复杂计算提供充足的显存空间和带宽支持。 通信能力:支持PCIe 5.0技术,数据传输速度高达128GB/s;同时还支持英伟达的NVLink技术,可提供900GB/s的双向带宽,实现多个H100芯片之间的高速通信和协同工作,最多可连接256个H100芯片。 应用场景 深度学习模型训练:高算力和大带宽非常适合训练大型深度学习模型,特别是在自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)等领域,能够显著加速模型的训练过程,提高训练效率和精度。 科学计算和研究:在科学研究和复杂数学建模方面表现出色,可用于气候模拟、天体物理学、生物信息学、量子化学等领域的科学计算,帮助研究人员处理大量数据,进行深入分析和模拟,加速科学发现的过程。 数据分析和大数据处理:强大的并行处理能力使其能够加快数据分析任务,支持复杂的数据挖掘和深度学习算法,适用于金融服务、电商、社交媒体等需要处理大规模数据集的行业,可提高数据处理能力和操作效率。 虚拟现实和图形渲染:具备强大的图形处理能力,是虚拟现实(VR)和专业级图形渲染的优选,可应用于影视制作、游戏开发、建筑设计等行业,能够产生高质量的视觉效果和实时渲染性能。
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