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  • 来自专栏模拟计算

    材料计算模拟的典型模拟方法-测试

    材料计算模拟的典型模拟方法材料计算模拟是现代材料科学研究的重要手段,它通过计算机模拟来预测材料的性质、行为和性能。随着计算机技术的不断发展,材料计算模拟的方法也在不断进步和丰富。 通过求解牛顿运动方程,可以得到原子或分子的运动轨迹,从而预测材料的性质和行为。分子动力学模拟可以研究材料的微观结构和动力学行为,如晶体的生长、缺陷的形成和演化、材料的力学性质等。 蒙特卡洛模拟可以研究材料的统计性质和随机行为,如材料的力学性质、热力学性质、扩散行为等。它具有计算量较小、能够模拟复杂系统的优点,但模拟结果的准确性受到随机抽样的影响。 在第一性原理计算中,材料的电子结构通过波函数来描述,波函数的求解需要使用复杂的数学方法和计算算法。第一性原理计算可以研究材料的电子结构、能带结构、光学性质等,具有高度准确性和普适性的优点。 四、有限元分析有限元分析是一种基于数学物理方程的模拟方法,它通过将材料划分为有限个单元,并在每个单元上求解数学物理方程来研究材料的性质和行为。

    97110编辑于 2024-11-19
  • 来自专栏集成电路IC测试座案例合计

    芯片测试座寿命分析:结构与材料的协同影响

    鸿怡电子的 LGA 系列翻盖测试座通过合金铰链 + 可更换探针设计,将寿命提升至 20 万次以上,远超行业同类产品的 5-10 万次水平。 <10%。 )PEEK260℃0.2-0.2590MPa10-15 万次(车规芯片常温测试)PAI280℃0.15-0.2100MPa15-20 万次(高温老化测试)合金(铝合金 + 镀金)300℃+0.6-0.8 · PEEK 材料:作为鸿怡中高端测试座的核心材料(如 BGA 测试座的探针基座),其在 15A 电流测试中表现出优异的尺寸稳定性,10 万次插拔后热变形量<0.01mm,接触电阻波动≤5mΩ。 三、场景化寿命表现与优化策略鸿怡电子针对不同应用场景的寿命需求,提供定制化解决方案:· 消费电子量产测试:采用 "PEI 外壳 + PEEK 探针座" 的翻盖式结构,目标寿命 8-10 万次,兼顾测试效率与成本

    33310编辑于 2025-09-29
  • 来自专栏全栈程序员必看

    电容材料分类_电容有什么材料

    按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。 按极性分为:有极性电容和无极性电容。 我们最常见到的就是电解电容。 V(伏特) 普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等, 有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V 六、电容的种类 材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。

    1.7K20编辑于 2022-09-23
  • 来自专栏小雨的CSDN

    10.性能测试

    什么时候进行性能测试? 在功能测试完成,所有的功能都比较稳定的时候,才可以做功能测试,一般在测试的中后期执行 性能测试术语 1.并发数: 广义并发数:同一时刻向服务器发送Http请求的用户数量;(有可能不是同一个功能) 在线用户数 性能测试类型 1.负载测试: (运行15min左右) 并发测试:在一定的软硬件环境下,系统的其他指标不变,测试系统在不同用户量访问级别下,系统性能的表现 容量测试:在一定的软硬件环境下,系统的其他指标不变 ,测试系统数据库数据量在不同的级别下,系统性能的表现 2.压力测试: 高于系统的最高负载,去运行系统,查看系统的表现 3.可靠性测试(疲劳测试): 低于系统的最高负载,去运行系统,查看系统的表现 4.配置测试 ,比较每次测试结果,从而确定各个因素对系统性能的影响。

    43010编辑于 2022-10-26
  • 来自专栏CKL的思考空间

    测试10问-下

    话接上回(测试基础10问-上),继续问答之旅,答案是什么并不重要,重要的是引发一些思考。学问学问,边学边问。 06 测试是否需要过早的参与产品需求讨论? 很多测试人员会以挖掘出一个经过N个步骤(N大于10之类的),才会出现的缺陷为荣。个人并不是很认可这种观点。从用户的操作行为来看,可能永远无法发现这类问题。 10 测试有没有钱途 这个问题本来想放在第一问的,毕竟是大家最关注的问题。但个人觉的这也不是个问题。 测试的天花板也没有你们想的那么低。没事多看看招聘信息,多和行业高手互动。测试还是大有可为的。 10问聊完,大家对测试是否有新的认知呢? 在整理这10问题的时候,自己也做了更多的思考,测试这份职业还是比较好玩的。个人从事测试10多年,还是热爱这个行业的。测试相关的问题,欢迎沟通交流。 END 标星、点赞、关注三连走起,感谢支持。

    35220编辑于 2023-02-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    2021年材料员-岗位技能(材料员)新版试题及材料员-岗位技能(材料员)考试试卷

    ( B ) A、4-6 B、8-10 C、10 20、【单选题】惰性气体常用:( )、水蒸气、氮气及烟道气等。 ( C ) A、3kV B、110kV C、10kV 44、【单选题】10kV环网合环运行的危害包括()等。 ( C ) A、3kV B、110kV C、10kV 44、【单选题】10kV环网合环运行的危害包括()等。 ( B ) A、10万~20万元 B、20万~50万元 C、50万~80万元 D、80万~100万元 62、【单选题】发包单位( )指定承包单位购人用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂 一般选定参加投标的单位为4~10个。( √ ) 99、【判断题】材料、设备采购市场调查的核心,是改进保管,降低消耗。( × ) 100、【判断题】建筑活动是指各类房屋建筑及其附属设施的建造。

    1.1K20编辑于 2022-09-02
  • 来自专栏测试GO材料测试

    同步辐射GIWAXS在有机半导体材料中的应用-测试GO

    同步辐射GIWAXS在有机半导体材料中的应用同步辐射掠入射广角X射线散射(GIWAXS)技术在有机半导体材料的研究中具有广泛的应用,它能够深入分析薄膜的形貌、结晶结构以及分子取向,进而揭示这些结构特性与材料性能之间的关系 不同材料的GIWAXS图GIWAXS技术原理与优势GIWAXS是一种X射线衍射技术,通过控制X射线的入射角度接近材料表面,从而增强对薄膜表面结构的敏感性。 GIWAXS在有机半导体材料研究中的应用薄膜形貌与结晶结构分析晶体结构确定:GIWAXS可以用来确定有机半导体薄膜的晶体结构,包括晶胞参数、空间群等信息。 了解晶体结构是理解材料物理化学性质的基础。 新型有机半导体材料研究钙钛矿材料:GIWAXS被广泛应用于研究钙钛矿薄膜的结晶过程和晶体结构,这对于开发高效稳定的钙钛矿太阳能电池至关重要。 PM6基材料体系:GIWAXS用于研究SA-T5处理对PM6基材料体系纳米结构和晶体性质的影响,通过分析GIWAXS图谱和晶粒尺寸,可以了解SA-T5处理对材料结晶行为的调控作用。

    79600编辑于 2025-08-01
  • 来自专栏用户7466307的专栏

    测试自动化框架的类型| 您应该知道的一切-软件测试材料

    线性脚本框架 模块化测试框架 图书馆架构测试框架 数据驱动的测试框架 关键字驱动的测试框架 混合测试框架 行为驱动开发测试框架 ? 在这种类型中,将针对每个测试用例分别完成测试脚本的创建和执行。 测试人员捕获每个测试步骤,例如浏览,导航,用户输入,执行检查点。然后测试人员播放脚本以进行测试。 模块化测试框架: 在调试测试框架中,测试人员可以通过将整个被测应用程序分解为较小的独立测试来明智地创建测试脚本模块。 简而言之,测试人员将应用程序划分为多个模块,并分别创建测试脚本。 该框架通过可重复使用的测试提供了更大的测试覆盖范围,并且仅在需要时并仅更改输入的测试数据即可灵活执行测试。 它通过更改测试数据对测试没有影响是可靠的,但它也有其自身的缺点,例如在此框架上工作的测试人员需要使用动手编程知识才能开发测试脚本 数据驱动框架的优点: 它支持多个数据集 修改测试脚本不会影响测试数据 无需对测试数据进行硬编码

    95320发布于 2020-12-29
  • 大模型备案材料:评估测试题集真实案例详解

    《生成式人工智能服务管理暂行办法》明确要求,大模型上线前需通过安全评估,而评估测试题集正是涵盖了方方面面的内容测试大模型的安全性及合规性。 今天我将通过展示帮助客户实际测试大模型的部分案例来详细解析一下评估测试题集的一个核心内容。一、测试题集设计:怎么给大模型出“考卷”? 评估测试题集的内容并非简单的问答列表,根据TC260的标准要求,评估测试题集需要全面覆盖高风险场景,TC260中列出了五大指标内容,其中包含了31条具体细则要求。 设计测试题集时要分别围绕五大指标中的31条细则设计。 在生成内容测试题库中,模型的合格率不应低于90%。案例二:模型拒答率测试TC260中明确要求需设立拒答测试题库,考察大模型的一个拒答率。

    96710编辑于 2025-04-03
  • 来自专栏JAVA体系

    10. 单元测试

    测试通过执行软件的一系列操作,旨在发现潜在的错误、缺陷或问题,从而确保软件能够按照预期工作。而软件测试往往覆盖了不同的层次和类型,其中单元测试是针对软件中最小的独立单元(通常是函数或方法)进行的测试。 单元测试通常由开发人员编写,用于验证代码的正确性。 2、单元测试 单元测试是软件开发中的一种测试方法,用于验证代码中的最小单元(通常是函数或方法)是否按照预期工作。 单元测试旨在隔离和测试软件的各个独立部分,确保每个部分的行为都是正确的。 Python 中,单元测试是通过使用 unittest 模块来实现的。 这两个方法在每个测试方法执行前后分别被调用,以确保测试环境的准备和清理。 setUp:在每个测试方法执行之前调用。 通常用于准备测试环境,例如初始化变量、建立测试数据等,或在测试之前创建对象或设置必要的资源。 tearDown :每个测试方法执行之后调用。

    35410编辑于 2024-03-14
  • 来自专栏CKL的思考空间

    测试基础10问-上

    最近在找资料的时候,翻出了早期从别的地方看到的关于测试基本知识30问。重新看了一遍,有很多感慨,原来自己也踩过那么多坑。故重新梳理了下,精简成10问,一起来看看那些看似小白,但又不太好回答的问题。 01 我适合做软件测试么? 个人认为,没什么合适不合适的。测试不需要天赋异禀,只要你努力,达到中上水准的测试能力基本没啥问题,还到不了拼天赋的情况。 02 软件测试很简单么? 在软件测试的初期,你可能只是需要按照别人给定的测试用例,机械地去执行就可以了,那是相对简单的。但是接下来,你需要形成自己的测试思维,结合业务去做用例设计。 3~4年之后,你要学习从整体上把控项目的测试进度,根据版本特性去制定测试策略,考虑测试的有效性和充分性。同时,需要通过一定的技术手段去提升测试效率。 去做更多的测试左移和右移。测试人员不应当把自己局限在测试的职责范围内,不断扩充自己的边界,不好么?测试难不难,取决于你的自我要求,市场会给你真实的答案,没事多看看相关的招聘信息。

    32510编辑于 2023-02-01
  • 来自专栏行走的机械人

    【工程材料B】一:材料力学性能概述

    我们可以看到,材料的性能分为材料的使用性能和材料的工艺性能。使用性能是指材料在使用过程中所表现的性能, 包括力学性能、 物理性能、化学性能。 材料的力学性能: 材料力学性能是指材料在外加在和作用时所表现出来的性能,包括强度,硬度,塑性,韧性及疲劳强度。 进行实验之后我们将得到一个曲线图(材料的应力-应变曲线),x轴为应变 ε ,y轴为应力 σ : ? 上图左边为塑形材料,右边为脆性材料。 表示材料抵抗弹性变形的能力, 称为材料的刚度,就用弹性模量E来衡量。 弹性模量E是材料最稳定的性质之一,它的大小主要取决于材料的本性,而工艺参数(如热处理、冷热加工、合金化等)对它的影响很小。 A和Z的值越大,材料塑形越好。见下图: ? 3:硬度 材料抵抗局部塑性变形的能力称为硬度, 是表现材料软硬程度的一个指标。硬度参加过金工实习的小伙伴应该很清楚啦。

    4K40发布于 2020-06-04
  • 来自专栏三流程序员的挣扎

    2022-10-31-验收测试

    验收测试 为了消除这些问题,就需要验收测试。 所说的验收测试更偏重于需求确认,对需求的跟踪。 要与客户保持沟通,是客户对可交付成果的验收测试,开发与 QA 做能覆盖所有需求的自动化测试测试不是额外工作,是节省时间和金钱的方法。 不要被动接受别人提供的测试,不能因为测试这么要求,就必须这么办。 持续集成,从测试角度来说,单元测试,功能测试,系统测试,验收测试一整套流程。 验收是项目阶段末或收尾做的,开发过程中要经常单元测试,集成测试

    34210编辑于 2022-11-11
  • 来自专栏啄木鸟软件测试

    安全测试工具(连载10

    星云测试 http://www.teststars.cc 奇林软件 http://www.kylinpet.com 联合通测 http://www.quicktesting.net

    58620发布于 2019-12-12
  • 来自专栏程序你好

    持续测试资源前10

    下面是最流行的连续测试资源列表: continuous Testing eBook: 持续测试提供与开发中的应用程序相关的业务风险的实时、客观评估。 The Relationship Between Risk and Continuous Testing:了解业务风险和持续测试之间的关系,对持续测试的误解,以及如何帮助业务和技术经理在发布范围、时间和质量之间做出更好的权衡决策 学习关键的开发测试过程,以增加您的持续交付系统,以减少软件缺陷的自动发布的风险。 持续测试将带来三大商业利益。 1)连续测试驱动SDLC的中央决策系统,提供对应用程序健康状况的实时、可量化的评估。 2)持续测试建立了一个安全网,使软件开发人员能够更快地将新特性推向市场。 3)持续测试可以让管理者做出更好的权衡决策。

    46930发布于 2018-07-23
  • 来自专栏三流程序员的挣扎

    2022-10-29-测试驱动

    TDD 的三项法则 先写单元测试代码,然后再编写被测试代码。 一个单元测试失败,就停止编写测试代码,即保证每一次都是成功的,从这角度说,可以保证后续集成测试出现的 bug 变少。 产品代码恰好能够让当前失败的单元测试成功通过即可,不要多写。即写了必要的产品代码,就别写了,再先写测试代码,再写产品代码,不要多余。 TDD 的优势 确定性:就是无论改了什么,只要保证单元测试都覆盖到,只要保证单元测试都通过了,就可以确定代码没什么问题了,可以交付。 缺陷注入率:因为每写一点代码都要先测试,所以能够减少引入的缺陷。 文档:单元测试即文档,如果是遵循 TDD 的程序,只要看到单元测试,就能明白函数如何调用,什么参数,对象如何创建。 设计:比如一个函数调用其他函数,因为要单元测试,必须将两个函数解耦。 测试先行,会迫使你去考虑什么是好设计。事后写测试是防守,先写测试是进攻,强迫自己必须写出能够单元测试的解耦的代码。 专业人士的选择:TDD 是专业人士的选择。

    23720编辑于 2022-11-12
  • 来自专栏啄木鸟软件测试

    精准测试及其工具(连载10

    4.3 缺陷定位算法 前置条件:有测试数据,测试用例有提交Bug 精准测试云平台根据测试用例的运行情况和测试用例覆盖到的函数这些信息,通过一定的计算,可确定每个函数可能存在缺陷的可疑度,然后针对可疑度较大的函数进行查看 在选择测试用例的时候,需要选择功能相近的测试用例(如登录成功和登录失败两个测试用例就是功能相近的测试用例),如果不能手动筛选出来测试用例,只需要运行聚类功能,对测试用例进行分类。 图78选择测试用例 4.4 最小测试用例集 前置条件:有测试数据。 精准测试云平台根据所有测试用例的覆盖块情况,计算出覆盖到所有块所需的最少的测试用例的集合,由于到后期测试用例越来越多,测试用例冗余也会越来越明显,主界面选择企业项下的最小测试用例集,弹出界面,点击界面分析按钮 ,得到最小测试用例列表,点击每个测试用例详细信息可查看该测试用例覆盖到的块信息。

    1.4K20发布于 2019-12-12
  • 大模型备案材料测试题库内容及评估要求详解

    二、基础测试题库的构建与评估要求(一)生成内容测试题库生成内容测试题库作为评估大模型文本生成能力安全性的核心工具,其构建需遵循全面性与代表性的双重原则。 (二)拒答测试题库拒答测试题库则聚焦于评估大模型在面对应拒答问题时的识别与处理能力。 (三)非拒答测试题库与拒答测试题库相对应的是非拒答测试题库,其旨在评估大模型在面对不应拒答问题时的正常生成能力。该题库需围绕模型不应拒答的问题进行构建,总规模同样不少于500题。 三、测试题库合格率判断标准的明确(一)生成内容测试题库安全评估对于生成内容测试题库的安全评估,我们采用人工抽检与关键词抽检相结合的方式。 (二)拒答测试题库安全评估在拒答测试题库的安全评估中,我们同样采用随机抽样的方法,从题库中抽取不少于300条测试题,对模型的拒答率进行评估。

    44700编辑于 2025-07-31
  • 来自专栏测试GO材料测试

    单晶XRD在材料表面特性研究中的应用及其新视角-测试

    单晶XRD在材料表面特性研究中的应用及其新视角单晶衍射仪(XRD)是一种强大的材料表征工具,能够在原子尺度上解析材料的晶体结构;近年来,随着技术的发展,单晶XRD在材料表面特性研究中展现出了新的视角,为科学家们提供了更多关于材料表面性质的深入理解 射线穿过单晶样品时,晶格中的原子会对X射线产生散射,形成一系列交叉的光束,这些光束在特定角度下相互干涉,形成明暗相间的衍射图样;通过分析衍射图样,可以揭示原子在晶体中的排列规律,进而解析出晶体的结构;单晶XRD测试的主要步骤包括数据采集 二、材料表面特性的重要性材料的表面特性对其整体性能有着重要影响,表面特性包括表面结构、表面化学组成、表面缺陷、表面吸附和表面反应等;这些特性决定了材料在催化、吸附、腐蚀、摩擦等方面的性能,因此,深入研究材料表面特性对于开发高性能材料具有重要意义 ,可以优化材料的表面处理工艺。 表面相变的研究表面相变:单晶XRD可以研究材料表面的相变行为,如表面的重构、表面的相分离和表面的相转变,这些相变对材料的表面性质有重要影响,如影响表面的催化活性和表面的稳定性;通过解析相变的机制,可以优化材料的表面设计

    66010编辑于 2024-11-28
  • 来自专栏测试GO材料测试

    材料力学性能评估利器:双轴拉伸试验机-测试GO

    材料力学性能评估利器:双轴拉伸试验机-测试GO在材料科学与工程领域,双轴拉伸测试正成为评估材料力学性能的关键技术,它能够还原材料在复杂应力状态下的本质特性。 双轴拉伸试验机测试生物材料双轴拉伸测试的技术原理双轴拉伸测试是一种先进的材料力学性能评估方法,通过在两个相互垂直的方向上同时对材料施加拉伸载荷,模拟材料在实际应用中承受的多轴应力状态。 与单轴拉伸测试不同,双轴测试能够更真实地反映材料在复杂载荷条件下的性能表现。这种测试方法对于研究各向异性材料的力学行为尤为重要,因为这些材料在不同方向上可能表现出截然不同的力学特性。 测试材料与应用范围双轴拉伸试验机适用于多种材料测试:橡胶与高分子材料:如航空轮胎、高铁减振部件、橡胶油封等复合材料:包括碳纤维复合材料、航空发动机叶片等金属材料:特别是航空航天用铝合金、金属薄片等生物材料 随着新材料和新应用的不断涌现,测试设备正朝着更高精度、更宽范围、更强智能化方向发展。充气式加载、一体化温控等创新技术不断突破传统测试的极限,为材料科学研究提供更强大的工具。

    26510编辑于 2025-11-04
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