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季度總結結束語

時間:2023-01-18 15:00:43

導語:在季度總結結束語的撰寫旅程中,學習并吸收他人佳作的精髓是一條寶貴的路徑,好期刊匯集了九篇優秀范文,愿這些內容能夠啟發您的創作靈感,引領您探索更多的創作可能。

季度總結結束語

第1篇

暑假里,我讀了小說《木偶奇遇記》,書中說,皮諾曹跟壞孩子學會愛說謊話,仙女就向他施了魔法,只要皮諾曹一說謊,他的鼻子就會變長,只有當皮諾曹說真話的時候,啄木鳥才會把他的長鼻子啄掉,皮諾曹才會恢復原狀。開始我覺得很好玩,可讀到后面我懂了,原來仙女是想讓皮諾曹改掉愛說謊的壞習慣。下面由小編來給大家分享木偶奇遇記讀書心得,歡迎大家參閱。

#木偶奇遇記讀書心得1#撒謊的小孩鼻子會變長,貪玩的小孩會變成小驢子。這可一點沒有嚇唬你們哦!意大利著名作家卡洛?科洛迪所寫的著名童話《木偶奇遇記》是我最喜歡的課外讀物,我與匹諾曹還有著一段奇跡之旅呢!初識匹諾曹是在我過8歲兒童節的時候,那天媽媽把我帶到書店,而不是以往每年這個時候都去的玩具店,我疑惑不解的問媽媽:“為什么今年的兒童節要帶我來書店?”媽媽笑著撫摸著我的頭說:“因為你已經是一名小學生了,從今往后要多讀一點課外書,這樣你才能學到更多的知識”。

我似懂非懂的點了點頭,就跑進了書店,我就像一只無頭蒼蠅似的,東找找,西翻翻,看著滿墻滿柜的書,我一下子懵了,不知道選哪本。此時,書店里的營業員阿姨笑瞇瞇的來到我的跟前,遞給我一本書,我一下子被封面上的小男孩給吸引了,他身穿童子軍服,頭戴一根插著白色羽毛的大帽子,表情夸張,特別是他那長長的往上翹起的鼻子,他的鼻子為什么會那么長呢?我迫不及待的打開書,在里面尋找答案。這本書講的是一個叫做匹諾曹的搗蛋壞木偶變成一個誠實、善良的好孩子的故事。在讀這本書的時候,我有時被故事有趣的情節所深深的吸引,有時也感到陣陣的臉紅。因為匹諾曹的一些壞毛病我也有一點,我也很淘氣,很任性,有時候不聽爸爸媽媽的話,我也很懶惰,自己的事情都不想做,更別說幫爸爸媽媽做家務了。

看著匹諾曹不斷進步,我慚愧極了。跟著匹諾曹結束奇跡之旅后,我改變了許多,不貪玩了,變的勤奮刻苦,熱愛學習,還會主動幫助爸爸媽媽干一些家務。這本書讓我受益匪淺,我們不要像調皮、懶惰、貪玩、愛撒謊的匹諾曹學習,應該做一個誠實、善良勤勞愛學習的孩子。

讓我們和匹諾曹一起歡笑、一起煩惱、一起成長吧!

#木偶奇遇記讀書心得2#今天我讀完了《木偶奇遇記》,這本書讓我有了新的認識。這本書主要講了一個木偶人出生后的成長,到他最終變成一個真正的小男孩的故事。小木偶人的名字叫匹諾曹,他是一個非常調皮的小家伙。他到處闖禍,甚至把自己的父親也送進了監獄。因為這樣就沒人管他,就可以吃喝玩樂,過舒服的日子。他一點兒也不想上學,更不想工作。因為他什么事也不想做,什么事也不會做,就連吃飯都成了問題。

這時候他才想到了爸爸的好。當他爸爸從監獄回到家中時,他答應爸爸去上學,去學新知識,將來要賺很多錢。他的父親把衣服賣掉了,給他換來了一本新書,讓他去上學。而他卻把書賣掉,就為了看一場戲。他被馬戲團的老板抓住,最終放了他,還給了他五枚金幣,讓他孝敬他的父親。而他卻聽從了貓和狐貍的意見,把金幣種到土里,想要收獲到二千金幣。結果五枚金幣也被騙走了。

他不愛學習,不想做事,他處處碰壁,想走捷徑,但最終都失敗了。匹諾曹這時才明白過來,想要變得富有,唯一的途徑就是要靠自己的雙手和頭腦,努力學習與工作。從此,他開始認真學習,努力工作。為了父親,他勇敢地面對困難,對待身邊的人,用一顆善良的心去幫助別人。

最終,他通過自己的行動,打動了仙女,創造了屬于自己的東西。從一個木偶人變成了一個真正的小男孩,與他的父親過上了幸福的生活。讀了《木偶奇遇記》這個故事,讓我明白了人必須要學習,要工作,要勇敢,要善良,用自己的雙手創造自己的未來。

#木偶奇遇記讀書心得3#《木偶奇遇記》是我很喜歡的一本書,是意大利作家卡洛·科洛迪在1881年寫的,距現在已經有128年了,是一部在世界各地廣為流傳,受到世界各國兒童喜愛的經典童話,相信很多同學都看過這本書,也還記得撒謊就會變成長鼻子的故事。

這本書我已經看過好多遍了,當寒假里我再看一遍的時候,依然感覺很好看。這本書講述的是一個名叫匹諾曹的木偶的故事。杰佩托父親得到了一段會說話的木頭,用這塊木頭雕成一個木偶,給他起名叫匹諾曹。匹諾曹能跑能跳,天真無邪,非常可愛。但是,他又很調皮、任性、淘氣、搗亂,有時候還喜歡撒點謊。匹諾曹一心想變成一個真正孩子,當然,他的任性給他帶來一些小麻煩。最令我好笑的地方就是匹諾曹撒謊的時候鼻子變得長長的,一下子就被別人發現了。

還有匹諾曹聽信了壞蛋的話,去“奇異寶地”種金子,我覺得匹諾曹太傻了,金幣種在土里,根本不能發芽,再說了,那4枚金幣后來還是被狐貍和貓給挖走了。

最令我感動的地方是匹諾曹把杰佩托父親救出來的那段,他在自己的實際行動和不斷努力下,終于夢想成真,變成了一個真孩子。讀了這本書,我明白了好孩子不能撒謊,要誠實、勇敢、正直、善良,要有責任心,樂于幫助別人,還要愛學習,學會尊重他人。只要你有恒心,有毅力,就會有實現自己的夢想!!!

#木偶奇遇記讀書心得4#很小的時候,我就看過《木偶奇遇記》的動畫片了,最喜歡匹諾曹和爸爸手拉手跳舞的場面,非常溫馨。今年暑假,我讀了科洛迪寫的《木偶奇遇記》,從文字中又一次見證了匹諾曹的成長。

匹諾曹是蓋比希老人用木頭雕刻出來的.一個木偶人。他一開始逃學,撒謊,交壞朋友,經過了很多的波折,終于認識到了錯誤,成了一個誠實、聽話、又愛學習的好孩子了。

當我讀這個故事的時候,我感到自己深深地融入其中,就是故事里的一個人物了。看到爸爸把三個梨都給匹諾曹吃的時候,我很想跟匹諾曹說說,讓他分一半兒給爸爸;看到匹諾曹為了看戲,就把爸爸賣了上衣,凍得渾身發抖才買來的識字課本賣掉時,氣得我真想打匹諾曹一巴掌;看到匹諾曹發燒,為了不喝藥水兒,就找各種借口時,覺得他太淘氣了;看到匹諾曹因為貪玩,變成驢子,不斷地挨餓挨打時,又覺得他太可憐了……最后,匹諾曹變好了,每天干活,照顧爸爸,認真學習,幫助別人,我也感到好高興啊!

故事里我最感興趣的內容就是匹諾曹說謊的時候,鼻子就長一截。要是連說三次謊,鼻子就長得連身都轉不動了。看到這里我就忍俊不禁了,腦子里想象著匹諾曹鼻子長長的樣子,有一堆啄木鳥在給它啄。要是我說謊,鼻子也會變長,那該有多可怕呀!

其實匹諾曹的成長,就是每個小孩子的成長過程。我們有時也會貪玩,也會貪心,也會說謊。不過,犯了錯誤不要緊,一定要認識到自己不對的地方,及時改正,讓誠實、善良、正直、誠信這些好品質,伴隨我們成長,像匹諾曹一樣,最后成為一個愛勞動、愛學習的好孩子。

#木偶奇遇記讀書心得5#暑假里,我和爸爸媽媽一起讀了一本書,書名叫《木偶奇遇記》,這本書的作者是崔鐘雷。

在英國有一個木匠,他非常想要有一個小男孩,有一天,他在回家的路上撿到了一段木頭,做了一個小木偶。突然,小木偶開始說話了,小木偶說的第一句話是:“爺爺,您好!”木匠又驚訝又開心。

第二天,老木匠給小木偶取名為皮諾曹,還給皮諾曹買了本書,送皮諾曹去上學。在上學的路上皮諾曹看到了一個馬戲團,皮諾曹非常想要去看馬戲團表演。所以皮諾曹把書本賣給了別人,拿著書本賣的錢買了票去看表演,皮諾曹走進去看了表演,他以為表演很好玩,就去表演臺上玩,結果他把馬戲團弄的一團糟。馬戲團團長非常生氣,就派人把他丟到了海里喂鯨魚。

最神奇的是在鯨魚的肚子里皮諾曹和爺爺相遇了,皮諾曹問:“爺爺,你怎么會在這里呀?”爺爺回答說:“我打電話給學校的老師,問你到了嗎?結果老師說你沒去。我就出來找你了,結果路過馬戲團的時候,進去問了馬戲團長,他得知我是你爺爺之后非常生氣,就把我也扔海里了。”當皮諾曹得知爺爺是因為他才被鯨魚吃了的,非常的自責,說:“爺爺,我知道錯了,以后一定做一個好孩子。”

仙女得知皮諾曹知道自己做錯了,所以就來到了海邊,鯨魚把他們都吐了出來,并問:“不管你的愿望是什么?只要回答我的問題,我就可以幫你實現愿望。”

皮諾曹說:“好。”仙女問:“你的書本去哪了呀?”皮諾曹回答:“我買了面包,給了一個孤兒吃。”愿望沒實現,反而鼻子越來越長。“仙女,不,仙女,我知道錯了,我不該說謊,那書本我拿去賣了,買了馬戲團的票,去看了馬戲表演。”仙女聽完后,收回了仙法,鼻子又恢復了原狀。

從此以后,皮諾曹從一個愛說謊、不關心他人、不愛學習、整天只想著玩的木偶,變成一個懂禮貌、愛學習、孝敬長輩、關愛他人的好孩子。

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第2篇

摘 要:針對半導體器件進入16 nm及以下技術代將面臨的可制造性難度大、功耗限制、性能退化等核心問題,重點開展了新型圍柵納米線器件、新型超低功耗TFET器件、高遷移率溝道器件、閃存器件以及納米尺度器件的可靠性及漲落性研究,為新型器件在將來納米集成電路中的應用奠定了基礎。在納米線器件研究方面,設計了側墻轉移法和TMAH各向異性腐蝕法制備超精細硅納米線的可控工藝,并進行了實驗驗證;建立了自限制氧化法硅納米線制備工藝理論模型,可對工藝進行精確預測;提出了一種原子層摻雜結構可有效調控納米線器件的閾值電壓,同時避免了遷移率的損失;研究了納米線器件中的GIDL電流機制,提出了抑制GIDL電流的優化方法;提出了一套新的器件-電路優化設計方案,針對納米線器件在數字電路、模擬/射頻電路中的應用分別進行優化設計,得到了相應的設計窗口。在新型低功耗器件研究方面,提出了一種結調制型TFET,顯著提升了器件的亞閾特性和開態電流;通過引入pocket層進一步優化了器件結構,實驗制備獲得了非常低的SS(36mV/dec)和高的開態電流。提出了一種隧穿觸發注入場效應晶體管,能同時實現高開態電流、低泄漏電流和陡直的亞閾特性。在納米尺度MOS器件的可靠性與漲落性研究方面,提出了由AC NBTI引入的工作循環間漲落的兩種重要來源的表征方法,實驗發現了AC NBTI退化及其漲落的頻率依賴性的新現象,建立了物理模型。研究了多柵新器件中的AC RTN,發現比平面器件中的AC RTN活躍程度增強。提出了一種新的AC RTN表征方法,可拓展RTN的柵壓探測范圍區域。在高遷移率器件研究方面,提出了兩種氮等離子體處理方法來提高柵介質/溝道界面質量,進行了實驗驗證;采用P/Sb共注入技術既有利于提升NiGe薄膜質量,也利于電學性能的提升。針對工藝集成中的關鍵工藝,對鍺刻蝕技術進行了實驗研究,得到了適于鍺的優化刻蝕條件;在此基礎上建立了一個線性RIE刻蝕模型,得到了實驗驗證;完成了Ge NMOS和PMOS器件的工藝制備,分析了不同鈍化技術對Ge器件的影響。在新型閃存器件研究方面,針對TFET-Flash器件的優化器件設計結構,并制備出TFET-FLASH器件,測試結果表明,與傳統閃存器件相比,其編程效率提高100倍左右。針對三維閃存技術面臨的問題,提出了一種三維圍柵結構的TFT陷阱閃存及其NAND型陣列架構,可有效提高閃存存儲密度和降低單元成本;并制備了雙層圍柵TFT閃存原型。測試結果表明,該新型圍柵結構TFT閃存在電流開關比、亞閾斜率、遷移率、編程和擦除速度等方面均獲得較大改善,并具有多值存儲的潛力。

關鍵詞:納米尺度 硅納米線器件 低功耗 高遷移率 閃存器件

Abstract:To overcome the problems of manufacturability, power and performance degradation in conventional semiconductor devices when entering 16 nm technology node and beyond, a series of novel devices are investigated for future nanoscale IC applications, including gate-all-around nanowire FETs, ultralow-power TFETs, high-mobility channel devices, Flash memory devices, as well as the device reliability and variability. For nanowire FETs: novel spacer transfer and TMAH etching techniques for controllable nanowire formation are proposed and demonstratedtechnology models for self-limiting oxidation of nanowires are developed for precision process predictionan atomic doping structure is proposed for nanowire threshold voltage control and mobility improvementGIDL in nanowire FETs are studied for its further suppressiona new design methodology for device/circuit optimizations is proposed and demonstrated in nanowire FETs for digital and analog/RF applications. For novel ultralow-power devices: a junction-modulated TEFT is proposed for subthreshold and Ion improvementrecord SS of 36mV/dec and high current are demonstrated by introducing pocket structuresa tunneling-injection FET is proposed for high-Ion, low-Ioff and steeper SS. For device reliability and variability: characterization methods for AC NBTI induced dynamic variability are proposedthe frequency dependence of AC NBTI degradation and variation are observed and modeledAC RTN in multi-gate devices is found have enhanced activity than that in planar FETsa new AC RTN technique is proposed for expanding RTN test window. For high-mobility devices: two plasma techniques for improving gate stack interface are proposed and demonstratedP/Sb co-implantation technique is adopted for improving NiGe film quality and electrical performanceGe etching is experimentally studied and modeled for process optimizationGe NMOS and PMOS devices are fabricated with various passivation techniques. For novel flash memory devices: a new TFET-FLASH device is proposed and fabricated, which have 100x improvement in programming efficiencya 3D gate-all-around TFT flash and its NAND array are proposed for increasing density and reducing costtwo-level gate-all-around TFET prototypes are fabricated, which exhibit enhancement in ON/OFF ratio, SS, mobility, programming/erasing speed and the potential for multi-bit storage.

Key Words:Nanoscale;Silicon Nanowire Transistor;Low Power;High Mobility;Flash

閱讀全文鏈接(需實名注冊):http:///xiangxiBG.aspx?id=51522&flag=1

第3篇

[關鍵字] 建筑質量 PDCA 安全管理 循環

0.引言

建筑質量及安全管理控制是在明確的質量方針和目標指導下,通過對建設工程計劃和實施過程,致力于實現預期的質量和安全目標,是一種過程性、糾正性和把關性的質量控制。建筑質量是建設工程安全問題中的關鍵性因素,建筑質量的性能日益成為解決工程建設中不和諧因素的首要問題。建筑質量及安全管理具有系統性、連續性等特點,本文提出將全面質量管理PDCA循環方法應用于建筑質量管理中,對建筑安全及質量管理的全新方法和操作過程進行了分析,從而降低建筑過程中的安全質量事故率,提高建筑工程的安全生產率,增加效益。

1.建筑質量的重要性

建筑質量及工程安全是多學科的綜合科學, 其管理是多方面的, 要做到安全施工和質量保證,需要參與建設的各方均加入到管理隊伍中來, 各負其責, 綜合治理, 才能有效減少安全事故。施工單位、設計單位、監理單位和建設單位等對工程建設都應該負有各自的安全責任, 都應該積極參與建設工程安全及質量管理。作為建設項目的投資方, 建設單位往往是連接項目參與各方的紐帶。建設單位處于各個環節的核心, 積極參與安全管理能夠為其自身和在建項目帶來眾多收益。如防止人員傷亡;提高施工現場工人的勢氣和勞動生產率;保證工期;防止由于事故造成的法律責任;避免負面的公眾效應;減少政府部門對項目的干預。由此可見, 建設單位在工程安全管理中起著舉足輕重的作用, 他們的積極參與, 更能給安全管理帶來意想不到的收獲。所以, 建設單位應積極參與工程安全及建筑質量管理。

2.PDCA循環法

PDCA 循環是由美國統計學家戴明(W. E. Deming ) 博士提出來的,它反映了質量管理活動的規律,又稱為“戴明環”,即計劃( Plan)、實施( Do)、檢查( Check)、處理( Action)四個階段:

P( Plan) 階段:主要制定計劃、方針目標,擬定對策、措施、管理要點等;

D( Do) 階段:主要按擬定的計劃實施執行;

C( Check) 階段:主要對照計劃實施的結果進行必要的檢查和測試,肯定成績,找出存在的問題和不足;

A( Action) 階段: 處理檢查出來的問題, 并肯定成功的經驗,把暫時不能解決的問題移到下一循環中去解決。

PDCA,周而復始的活動,每一次循環過程都要確定新的目標,解決新的問題,進而形成一種大環套小環, 階梯式上升的模式。從圖中可以看出PDCA戴明環有三個特點:大環套小環,小環保大環,推動大循環;不斷前進、不斷提高;門路式上升。

3.PDCA循環法在建筑質量中的應用

如果將整個建筑質量管理體系看做一個過程的話,那么該過程的PDCA循環應包括四個方面。

3.1 P(Plan)計劃階段

P 階段就是發現問題, 確定問題, 分析問題, 制定問題解決方案的階段。該階段包括房間施工企業制訂某段具體時間如一年、一個季度、一個月的質量管理計劃;分析房建工程施工安全質量系統的現狀;提出安全工作指標;編制安全質量措施計劃四個方面。選定房建企業安全管理目標的依據主要是企業該時期的安全工作方針,上級有關部門對安全工作的指示、要求,以及企業當時的安全生產狀況等。

在工程進行的前期把可能出現的安全問題盡可能的全部羅列出來, 然后根據這些可能出現的問題會同設計單位、施工單位以及監理單位制定出這些問題的解決方案。如: 對設計單位要讓其在設計階段嚴格執行國家有關標準和關于安全的強制性規定, 并給出相關安全施工的建議或方案; 對施工單位要在招投標時嚴把安全關, 除嚴格審查相關資質外, 可根據需要增加對投標單位的安全建設信用核查條款。在工程開工前, 作為建設單位,應嚴格遵循建筑質量相關規定。

3.2 D(Do)實施階段

執行就是具體運作、實施計劃中的內容,對建筑企業來說,根據質量管理計劃,將這些技術方案細化后,落實到個人,經過一個施工段后,企業質量管理計劃的總目標集各分目標負責人,分析和匯總各部門的實施情況,以便對技術方案落實情況并對下一階段的實施進展進行分析、協調,必要時還可組織有關部門對實施情況進行檢查,最后確定出下一階段的實施計劃,通過幾次反復循環直到所制訂的目標最終全部完成。

3.3 C(Check)實施階段

C 階段就是檢查階段, 當計劃實施一段時間后, 應根據工程施工現場特點, 組織施工單位、監理單位和設計單位相關人員對生產過程中的建筑質量及安全和計劃實際執行情況進行經常性的、突擊性的和專業性的檢查。具體內容主要包括查思想、查管理、查制度、查教育、查現場、查臺賬、查隱患、查整改等。檢查是監督各項制度與計劃落實情況的有效手段, 在這個階段一定要嚴格執行各項檢查制度, 切忌任何其他因素對檢查的影響。

3.4 A(Action)實施階段

PDCA 循環的關鍵環節是總結階段,對總結結果進行處理。對成功經驗加以肯定,并以標準化,或指定作業指導書,便于以后工作時參照;對失敗的原因要總結,引起重視。在實踐中,應該對實施情況檢查并評估,安全及質量管理負責人召集與質量安全有關的部門的負責人對整個實施過程進行全面、系統的討論,將有效的經驗用書面形式寫下來,按照既定的工作程序納入企業有關的技術或管理標準之中。存在問題,研究問題,最后是解決問題,如果人人有質量憂患意識,真正認真地去做,就能防治質量通病,質量才能再上臺階。

4.結束語

把質量管理中的PDCA 循環工作方式運用于建筑企業的質量管理中,可以解決安全及質量工作中存在的問題,提高安全工作質量水平,使企業的安全工作水平上升到一個新的高度,從而達到節約成本、提高生產率、增強企業競爭力的目的。

參考文獻:

[1] 鐘俊霖.施工質量管理的若干要素研究[J].國外建材科技.Vol 27(1).2006.

[2] 建設部.全國建筑施工安全生產形勢分析報告[ R] . 2005.

[3] 黃世國,徐麗. 基于PDCA 循環的建筑施工安全管理研究[ J].山西建筑,2007, 33( 4) : 219- 220.

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