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1) three-dimensional experimental circumstance
立体化实验环境
2) three-dimensional teaching environment
立体化教学环境
1.
In order to overcome the major problems in medical personnel training and meet the challenges, medical education must change the educational conception, employ modern educational technology, and accelerate the construction of three-dimensional teaching environment for medical personnel training.
为克服医学人才培养存在的主要问题,应对WTO带来的挑战,医学教育必须转变教育理念,利用现代教育技术手段,加快适合医学人才培养立体化教学环境的建设。
3) three-dimensional study environment
立体化学习环境
1.
By way of multimedia CAI courseware,teaching aids software,online course,Blog and QQ groups,three-dimensional study environment can be created,which plays a significant role in common required course Modern Education Technology teaching.
通过使用多媒体CAI课件、助学软件、网络课程、Blog、QQ群创设立体化学习环境,对《现代教育技术》公共课教学具有重要意义。
4) environmental experiment
环境实验
5) experimental environment
实验环境
1.
Discussion on constructing immersion teaching experimental environment of the economy management speciality;
经管类专业浸入式教学实验环境的研究
2.
A multimedia network experimental environment of fundamental IE is designed and constructed.
针对目前基础工业工程实验教学环节的现状,兼备管理和工程双重属性的特点,基于螺旋型系统方法学,在不回避实际操作的前提下制定了具体可行方案,自行设计并建立了基础IE网络多媒体实验环境,开发了配套的适用于远程教育使用的电子教材,其中包括可视化案例库、模特法预定时间标准库、电子教案和电子作业。
3.
In order to solve the problem of experiment teaching in network education,this paper has analysed the principle of the VRML,has proposed building virtual experimental environment by means of the virtual reality language, and has introduced some skills of VRML in experimental environment and scene designing.
为处理好网络教学中实验教学的问题 ,对虚拟现实语言 VRML的传输数据原理进行了分析 ,利用 VRML构建一个虚拟的实验环境 ,并介绍了 VRML在基于网络平台实验教学中的场景设计上的一些技
6) experiment environment
实验环境
1.
Using virtual machines to build the teaching experiment environment;
用虚拟机搭建教学实验环境
2.
In that case,students have no access to the public experiment environment and their creation abilities are restricted.
文章提出利用虚拟机技术可以构建各种真实的实验环境,完成在普通公共机房中不能完成的实验项目。
3.
The paper discusses the installation,realization and verification of IPv6 protocal under Windows platform(Windows 2000,Windows XP,Windows 2003) so that an experiment environment of IPv6 under Windows Platform can be established.
本文探讨了Windows平台(Windows 2000,Windows XP,Windows 2003)下IPv6协议的安装、实现以及验证方法,从而建立一个Windows平台下的IPv6实验环境。
补充资料:地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室
成都理工大学地质灾害防治与地质环境保护实验室是1989年由国家计委、国家教委批准,在原“工程地质”国家重点学科点基础上建立的国家专业实验室。实验室在原国家教育委员会、原地质矿产部(主管部门)和原成都地质学院(依托单位)的指导下,从1991年至1995年,历时四年多,初步建设成为地质灾害防治与地质环境保护领域科学研究和高层次人才培养的重要基地。1995年10月,实验室通过原地质矿产部检查验收小组和验收专家委员会的检查和验收,专家委员会认为:“该实验室全面达到了国家专业实验室的验收标准,并具备了国家重点实验室的条件,建议有关的领导部门继续给予支持,使该实验室尽早成为国家重点实验室”。1992年原地质矿产部批准该实验室为部开放实验室,2001年该实验室被批准为四川省重点实验室。2001年,该实验室所依托的成都理工大学“地质工程”被批准为国家重点学科,2002年该实验室被科技部批准为“省部共建国家重点实验室培育基地”。 2003年被国土资源部批准为部级重点实验室。2007年04月被获批准列入国家重点实验室建设计划。这是我国地质灾害领域惟一国家重点实验室。 地质灾害防治与地质环境保护实验室及依托单位具有“地质工程”、“岩土工程”、“环境地质”(自主设置)硕士、博士学位授予权和“环境工程”、“环境科学”“减灾防灾工程与防护工程”硕士学位授予权以及“岩土工程”、“建筑与土木工程”工程硕士领域,并设立有“地质勘探、矿业、石油”博士后科研流动站和 “长江学者奖励计划”特聘教授岗位。 本实验室由5位资深工程地质学家(其中一名外籍科学顾问)、48名固定研究人员和26名流动人员)组成。实验室固定研究人员以中青年骨干为主,平均年龄 43岁,包括教授及研究员31人(博士生导师13人)、副教授及副研究员10人、讲师7人。固定研究人员中具有博士学位的占70%。实验室下设4个研究室 (重大地质灾害评价与防治研究室、人类活动与地质环境相互作用研究室、区域地质环境评价与保护研究室、灾害预警与信息技术研究室)、5个研究中心(地质灾害数值与物理模拟研究中心、遥感与信息技术开发中心、地质灾害与工程安全监测研究中心、泥石流灾害研究与防治中心、地下水科学研究与开发中心)、12个装备先进的试验室(岩石力学综合参数测试试验室、mts土动三轴试验室、岩石(材料)力学试验室、现代勘测技术试验室、土工试验室、微观分析鉴定室、物理模拟试验室、数值模拟试验室、遥感与gis试验室、环境工程试验室、钻掘工程试验室、地层环境模拟及污染控制试验室)。12个试验室总体技术手段和仪器设备具有20世纪90年代以来的国际先进水平,部分仪器代表了目前这一领域的最高水平,仪器设备总值约2500万元人民币,其中50万元以上的大型精密仪器设备或系统14台套。主要由三部分组成:第一部分用于地质灾害的现场勘测与监测,包括最新的彩色三维激光扫描测量系统、sir-20地质雷达、 trimble-gps仪和全套现场大型原位试验装置等;第二部分主要用于岩土体力学特性参数测试和物性参数分析,是试验室硬件条件的主要部分,包括在引进消化基础上开发的多功能岩石参数综合测试系统、mts土动三轴试验系统、gds非饱和土三轴试验系统、岩石流变仪、土体流变仪、土体大三轴仪、大型岩石高压渗透试验系统及扫描电子显微镜等大型试验装置;第三部分是用于地质灾害分析、评价及预测的数值模拟系统、物理模拟系统和“3s”技术系统。实验室拥有独立的实验大楼,建筑面积达6000平方米(使用面积4000平方米)。 上个世纪90年代以来,实验室始终站在学科发展前沿,立足于为我国地质灾害防治和地质环境保护提供全面系统的理论和技术支持,立足于服务国民经济重大工程建设和防灾减灾的实际需求,开展科学研究和高层次人才培养工作。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条
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