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CADで表面粗さをマークする方法
記事の紹介:CAD で表面粗さをラベル付けする方法: 最初に極トラッキングを設定し、図に示すように 30 度の角度を設定します。次に、角度のトラッキングに注意して最初の側を描画し、最後にトレース例に従って反対側を描画します。図の中で。
2021-02-02
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ウェイクアップ画像に表面ブラーを設定する方法 表面ブラーを設定する方法。
記事の紹介:素晴らしい画像を編集する過程で、「表面ぼかし」は、画像の細部を柔らかくし、柔らかく夢のような、または特定のスタイルの芸術的効果を作成するために使用される一般的な画像処理テクニックです。この機能は、画像の全体的な構造や輪郭を大きく変えることなく、画像表面のノイズ、テクスチャ、または過度にシャープなエッジを選択的にぼかすことにより、視覚体験を滑らかにするという目的を達成します。ウェイクアップ画像の表面のぼかしはどこですか? 1. まず、ウェイクアップ画像ソフトウェアを開き、ソフトウェアの画像編集ページに入り、[インポート] ボタンをクリックします。素材選択ページでは、修復する必要があるものを選択します。素材を選択した後、[写真]をクリックします。次に、写真編集ページで、ページの下部にあるツールバーをスライドして[特殊効果]ツールを見つけます。ポイント
2024-06-08
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「ゼンレスゾーンゼロ」の流氷空洞での表層活動の遊び方
記事の紹介:ジュエゾーンのゼロ流氷穴で水面アクティビティをプレイするにはどうすればよいですか?多くの友人がすでにゼロゾーンゼロによって開始されたアイスフローホローの表面アクティビティに挑戦していると思いますが、多くの友人は難易度モードをクリアする方法を知りません。これがガイドです。皆さんのお役に立てれば幸いです。極限エリアのゼロ浮氷空洞の表面で難易度モードをプレイするにはどうすればよいですか? [ゼロゼロ] フローアイスホール表面の難易度モード (1) 1 枚の絵のフローを自分で試すこともでき、タスクとレベル報酬を完了すると、合計 100 個のフィルムを獲得できます。フォローすると、合計 500 本のフィルムを入手できるはずです。
2024-07-24
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SOTA パフォーマンス、厦門マルチモーダルタンパク質-リガンド親和性予測 AI 手法、初めて分子表面情報を結合
記事の紹介:編集者 | KX 医薬品の研究開発の分野では、タンパク質とリガンドの結合親和性を正確かつ効果的に予測することが、医薬品のスクリーニングと最適化にとって重要です。しかし、現在の研究では、タンパク質とリガンドの相互作用における分子表面情報の重要な役割が考慮されていません。これに基づいて、アモイ大学の研究者らは、初めてタンパク質の表面、3D 構造、配列に関する情報を組み合わせ、クロスアテンション メカニズムを使用して異なるモダリティの特徴を比較する、新しいマルチモーダル特徴抽出 (MFE) フレームワークを提案しました。アライメント。実験結果は、この方法がタンパク質-リガンド結合親和性の予測において最先端の性能を達成することを実証しています。さらに、アブレーション研究は、この枠組み内でのタンパク質表面情報と多峰性特徴の位置合わせの有効性と必要性を実証しています。 「S」で始まる関連研究
2024-07-17
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Xiaoxin Pro14 2024 ノートブック: パフォーマンスの解放を最適化し、キーボードの表面温度を低減します。
記事の紹介:1月5日のこのサイトのニュースによると、Intel Core Ultraプロセッサを搭載したLenovo Xiaoxin Pro142024ノートブックが今月発売される予定だという。最新の公式予熱資料によると、Xiaoxin Pro142024 はエアダクトを最適化し、キーボードの表面温度を下げながら、64W のパフォーマンスリリースをサポートします。上の写真に示すように、Xiaoxin Pro142024 ノートブックは新しい「4 渦フロスト ダクト」を採用し、最大パフォーマンスおよび連続負荷時のキーボード コア領域の温度を向上させ、温度を約 4.2°C 低下させます。このサイトの以前のレポートによると、Lenovo Xiaoxin Pro142024にはデュアル2280 SSDスロットが装備されており、4TB+4TBの大容量SSDの取り付けをサポートしています。画面に関しては、Lenovo Xiaoxin Pro142024はLCD画面とOLED画面のどちらかを選択でき、後者は2.8です。
2024-01-09
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CPUパッケージの温度は何度ですか?
記事の紹介:CPU パッケージ温度は表面 CPU 温度、つまり表面 CPU 層の温度を指し、一般にコア温度との差は大きくありません。CPU 温度は CPU シェル温度を指し、コア温度はコア温度を指します。は CPU コアの温度で、一般にコア温度とパッケージ温度は近く、CPU 表面温度は後者よりもはるかに低くなります。
2023-02-01
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Ae で 3 次元の三角形表面効果を作成する方法 Ae で 3 次元の三角形表面効果を作成する方法
記事の紹介:1. まず、Ae ソフトウェアを開き、レイヤー パネルのソリッド カラー レイヤー ドロップダウン ページで Plexus オプションを見つけて開きます。 2. 次に、マウスをクリックして、[AddGeometry] 列の下にある [Primitives] ボタンを選択します。 3. 次に、 [AddRenderer] 列の下にある [三角形分割] ボタン 4. 次に、左上隅のプロパティ パネルで MaximumDistance パラメーターを見つけて調整します。 5. 最後に、値を 100 から 72 まで調整します。
2024-05-09
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表面のブルースクリーンを解決する方法
記事の紹介:Surface ブルー スクリーンの解決策: 電源ボタンを長押しして強制的にシャットダウンし、もう一度電源ボタンを押し、電源ボタンと音量ボタンを同時に押して 10 秒待ちます。UEFI インターフェイスに入った場合は、最後のオプションを選択します。セットアップの編集」を選択し、「はい」を選択して終了します。オペレーティング システムが自動的に再起動されます。または、電源のオンとオフを複数回強制的に行ってから、コンピューターを初期化します。
2019-07-25
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C4Dでまんじゅうモデルを作成する詳しい方法
記事の紹介:まず作業インターフェイスで立方体モデルを作成し、図に示すように作成し、立方体がすぐに楕円になるように、プロパティで X 軸の数値を調整します。セグメントの数が大きいほど、より多くのサポートが得られます。両側のヘッドが平らすぎると感じる場合は、Y 軸の値を適切に増やしますが、上げすぎないようにしてください。サブディビジョン サーフェス プロパティでは、サブディビジョンの数を簡単に調整し、サーフェス効果を高め、最後にマテリアル領域をダブルクリックしてカラー マテリアルを選択し、おまんじゅうモデルにカラーを追加することもできます。
2024-06-12
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Go言語による表面データの包括的分析
記事の紹介:リテラルデータとは、Goにおける定数を表す固定値のことです。これらの値のタイプには、ブール、文字列、整数、浮動小数点、および複素数のタイプが含まれます。リテラル データはリテラルを使用して作成できます。リテラルは、定数の定義やデフォルト値の提供などのシナリオで広く使用されています。ファセットデータを理解することで、より信頼性の高い Go コードを作成できます。
2024-04-03
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Mayaで3Dテキストロゴをデザインする方法の紹介
記事の紹介:1.ロゴのAIベクターファイルを開き、Illustrator3.0版のファイルとして保存します。 2. このファイルを開いている Maya にドラッグします。 3. 図に示すように、MAYA を Surfaces モジュールに切り替えるか、ショートカット キー F4 を押します 4. Surfaces→BevelPlus→Extrude distance (thickness) を希望の厚さに設定→カーブを選択→Apply をクリックします。この時点で、曲線は 3 次元モデルになります。 5.マテリアルを調整→ライト→レンダリング→仕上げ。
2024-04-12
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Sketch Master がモデルを変形させる方法の概要
記事の紹介:まず SketchUp を開いて直方体を描画する必要があります。次に、View-Toolbar-fredoscale のツールを呼び出します。この時点で、直方体の上部の中央をクリックして移動します。 45 度の方向にクリックして、ツイスト サーフェス モデルを形成します。Tab キーを使用してサーフェスを細分化すると、より滑らかな遷移サーフェス モデルが得られます。
2024-06-02
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C/C++ の A-Buffer メソッド?
記事の紹介:コンピュータ グラフィックスにおける A-Buffer テクノロジは、中型の仮想メモリ コンピュータ向けのシンプルな隠面検出メカニズムです。この技術は、アンチエイリアシング、領域平均化、または累積バッファリングとしても知られています。このテクノロジは、深度バッファ (または Z バッファ) テクノロジのアルゴリズムを拡張します。深度バッファー テクノロジーは不透明なオブジェクトにのみ使用でき、透明なオブジェクトには使用できないため、この場合には A バッファー テクノロジーが利点をもたらします。 A バッファー技術はより多くのメモリを必要としますが、異なる表面の色を正しく組み合わせることができます。 Z バッファ アルゴリズムの子孫として、バッファ内の各位置は、サーフェスのリンクされたリストを検索または参照できます。 A バッファでは、キー データ構造は蓄積バッファとして扱われます。 Aバッファ内の各位置には2つのフィールドが含まれます-
2023-09-10
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Kujiale で素早く点灯する方法_Kijiale で素早く点灯する方法
記事の紹介:1. まず、Kujialeに入ったら、上部の[レンダリング]をクリックします。 2. 上の[パノラマ]をクリックして画質を選択し(ここでは5kを選択)、左下の[手動でライトを追加]をクリックして[屋内昼間]を選択します。 3. 照明インターフェイスに入ったら、左下隅で 2D モードに切り替え、左側の [エリア光源] をクリックして、レンダリングする必要がある部屋を満たします。明るさを 200 に変更します (必要に応じて明るさを調整してください)。 4. 3D モードに切り替えて、面光源を壁の最上部の真下に調整します (下に置きすぎないでください。下に置きすぎると影が生成されます)。 5. 最後に他のライトの位置を少し調整してレンダリングします(画像選択後、暗すぎると感じた場合は面光源で補ってください。面光源は設定可能です) 。
2024-04-02
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cmp デバイスとはどういう意味ですか?
記事の紹介:CMP装置とは化学的機械的平坦化装置のことで、CMPとは「Chemical Mechanical Polishing」の略称で、半導体ウェーハ表面処理のキーテクノロジーの一つであり、現在最も一般的な半導体材料の表面平坦化技術です。研磨ヘッドを備えた結晶の研磨では、研磨される丸い表面が粗い研磨パッドに押し付けられ、研磨液の腐食、粒子の摩擦、研磨パッドの摩擦、その他のカップリングの助けを借りて全体的な平坦化が達成されます。
2022-09-06
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