数字电子技术基础简明教程第四版学习指导与习题解答pdf

时间: 2023-10-01 08:00:33 浏览: 480
《数字电子技术基础简明教程 第四版》是一本涵盖了数字电子技术基础知识的教材。这本书主要分为两部分,第一部分是学习指导,第二部分是习题解答。 学习指导部分首先介绍了数字电子技术的基本概念和原理,包括数字信号、二进制系统、逻辑门、组合逻辑和时序逻辑等。然后详细讲解了数字电路的设计过程,包括逻辑函数的化简、逻辑门的实现以及时序逻辑的设计方法等。此外,学习指导部分还介绍了常见的数字电路元件和工具,如译码器、编码器、触发器和计数器等。通过学习指导部分,读者可以系统地学习和掌握数字电子技术基础知识。 习题解答部分提供了大量的习题和答案,涵盖了每个章节的重点内容。通过解答这些习题,读者可以进一步巩固所学的知识,并提升解决实际问题的能力。习题解答部分的答案详细解释了解题思路和步骤,帮助读者理解和掌握解题方法。 该书的编写简明扼要,适合初学者阅读。通过学习该教程,读者能够建立起对数字电子技术基础知识的坚实基础,并能够应用于实际工程中。《数字电子技术基础简明教程 第四版学习指导与习题解答pdf》的出版对于提高数字电子技术水平和推动数字电子技术的应用具有重要意义。
相关问题

模拟电子技术基础第四版pdf

### 回答1: 《模拟电子技术基础第四版pdf》是一本很好的电子技术学习教材。该教材着重介绍了模拟电子技术的基础知识和实践技能。书中讲解电子元器件、电路设计和分析、模拟信号的传输、功率放大器、振荡器等内容,涵盖了模拟电子技术的全面内容。读者可以通过学习该教材,提高自己的电子技术素养和实践能力。 该教材内容详实,用语简明,易于理解。作者通过实际案例、电路设计和分析练习、以及电路实验等手段,使得读者可以深入理解和掌握模拟电子技术的知识和运用。同时,该教材也结合了实际工作和学术研究的最新进展,展示了模拟电子技术的发展趋势和前沿应用。 总之,该教材是一本权威、实用的模拟电子技术学习指导书。它对电子工程师、电子技术专业学生以及对模拟电子技术感兴趣的人群,都具有很高的参考价值。 ### 回答2: 《模拟电子技术基础第四版pdf》是一本介绍模拟电子技术基础知识的电子书。本书内容涵盖了模拟电路的基本概念、电子元器件、放大电路、滤波电路、振荡电路、稳压电路、电源电路、非线性电路、集成电路等。 本书除了理论知识介绍外,还包含了大量实际电路的设计和实现。内容通俗易懂,对初学者来说十分友好。同时,通过本书的学习,读者可以加深对电路运作的理解,提升自己的设计和调试能力。 本书的作者Lee。D. Ceng,是一位拥有30多年教学和工业经验的模拟电子专家。他用通俗易懂的语言,生动有趣的例子,为读者介绍了模拟电子基础的知识,是初学者和从事电子相关工作的人士学习和参考的良好资料。 总之,《模拟电子技术基础第四版pdf》是一本十分值得推荐的模拟电子技术入门书籍,希望有兴趣的读者可以认真阅读、学习和掌握其中的知识。

弹性力学简明教程第五版pdf

《弹性力学简明教程第五版pdf》是弹性力学领域的教学资料,主要介绍了弹性力学的基本概念、理论和应用。本书的第五版是在前几版的基础上进行了更新和修订,更加全面和精确地阐述了弹性力学的相关内容。 《弹性力学简明教程第五版pdf》的内容包括了弹性力学的基本原理、应变分析、弹性体的均匀拉伸和剪切、弯曲和扭转、气体和液体中的弹性体等。通过对这些内容的学习,读者可以掌握弹性力学的基本理论和分析方法,能够应用弹性力学的知识解决实际问题。 该教程的优点在于其简明扼要的风格,注重理论与实践的结合,通过大量的例题和习题,帮助读者更好地理解和掌握弹性力学的理论与方法。此外,该教程还提供了大量的图表和实例,以便读者更直观地理解相关概念和原理。 《弹性力学简明教程第五版pdf》适合作为弹性力学的入门教材使用,不仅适用于研究生和本科生的课程学习,也适合科研人员和工程师的参考。通过学习该教程,读者能够建立对弹性力学的整体框架的认识,为进一步深入学习和研究打下基础。 总之,《弹性力学简明教程第五版pdf》是一本内容丰富、扼要精炼的弹性力学教材,旨在帮助读者快速掌握弹性力学的基本理论和应用方法。无论是学生还是科研人员,都能从中受益匪浅。

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好的,根据上面的目标函数,我们可以推导出其对应的梯度向量函数,如下所示: def gradient(x, y, beta): """ Compute gradient of the logistic regression loss function :param beta: model parameter vector :param x: feature matrix :param y: label vector :return: gradient vector """ n = x.shape[0] pred = 1 /
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