榜首這樣K基測──社會科25個奪分題型大解析

榜首這樣K基測──社會科25個奪分題型大解析 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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具體描述

  ◎《榜首這樣K書》實戰版!考上明星高中不是夢,對國中基測考生最有幫助的工具書!

  ◎準備考高中,看這本最迅速有效!:以榜首的思路,運用最少的時間,從曆屆考題中掌握基測趨勢,保證讓你獲取高分!

  ◎曆年考古題大蒐集:歸納成25組觀念題庫,以題目解析驗收學習成果

  ◎榜首思維解題技巧:運用榜首的關鍵字.思路.延伸重點來拆題,觸類旁通

  ◎達到總復習的效果:將三年所學在短時間內做全盤性的整理迴顧

  ◎圖錶靈活運用、隨時注意時事,掌握社會科得分之鑰!
  曆史:跨時代的綜閤比較為命題重點,要做跨冊、跨單元的整理歸納。
  地理:著重概念理解、資料分析與圖錶照片判讀,要瞭解其意融會貫通。
  公民:測試考生判讀新聞能力,要多留意時事。

編者簡介

榜首贏傢

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  為瞭成就:一個意義非凡的使命──幫助十萬位學生效率學習、成績進步。

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好的,以下是關於您提到的圖書名稱《榜首這樣K基測——社會科25個奪分題型大解析》以外的圖書內容簡介,旨在詳細介紹其他可能的學習資料或書籍,確保內容充實且自然流暢: --- 《深度學習的奧秘:從基礎理論到前沿應用》 內容導覽: 本書旨在為信息技術領域的學習者和研究人員提供一個全麵、深入且實用的學習框架,聚焦於當前人工智能領域最為核心的驅動力——深度學習。我們摒棄瞭對基礎概念的膚淺描述,轉而深入挖掘模型背間的數學原理、算法優化策略以及在真實世界中的部署挑戰。本書結構設計嚴謹,從最基本的神經網絡結構講起,逐步過渡到復雜的循環網絡、捲積網絡乃至最新的Transformer架構及其變體。 第一部分:基石的夯實——核心理論與數學基礎 本部分是全書的理論根基。我們不會簡單羅列公式,而是緻力於闡明每一個數學工具(如綫性代數、概率論、微積分)在深度學習優化過程中的實際作用。 1.1 神經網絡的拓撲結構與激活函數的精細考量: 詳細剖析Sigmoid、ReLU、Leaky ReLU、Swish等激活函數在解決梯度消失/爆炸問題中的演化曆程。我們將通過大量的實例對比,展示不同結構對模型錶達能力的影響。 1.2 損失函數的選擇與定製: 不僅涵蓋均方誤差(MSE)、交叉熵(Cross-Entropy),更深入探討如Triplet Loss、Contrastive Loss在度量學習中的應用。重點分析損失函數設計如何直接影響模型的收斂路徑和最終性能。 1.3 優化器的迭代演進: 從經典的隨機梯度下降(SGD)開始,逐步介紹動量(Momentum)、自適應學習率方法如Adagrad、RMSprop,直至現代的Adam、AdamW等。我們將剖析這些優化器在處理高維、稀疏數據時的內在機製和適用場景。特彆地,會有一章專門討論學習率調度策略(如Cosine Annealing)對模型泛化能力的關鍵作用。 第二部分:視覺世界的解析——捲積神經網絡(CNN)的深度探索 本部分聚焦於計算機視覺領域,係統梳理CNN的發展脈絡。 2.1 經典架構的解構與重構: 對AlexNet、VGG、GoogLeNet(Inception)和ResNet進行結構上的模塊化拆解。我們重點分析殘差連接(Residual Connections)如何從根本上改變瞭深度網絡的訓練範式。 2.2 現代網絡的瓶頸與效率: 深入研究MobileNet係列(Depthwise Separable Convolutions)和EfficientNet(Compound Scaling)在移動端和資源受限環境下的設計哲學,旨在平衡精度與計算效率。 2.3 目標檢測與分割的範式轉換: 全麵覆蓋兩階段(R-CNN係列)和一階段(YOLO、SSD)的目標檢測框架。同時,對語義分割(FCN)、實例分割(Mask R-CNN)的最新進展進行詳盡梳理,並輔以實例代碼演示關鍵操作的實現。 第三部分:序列數據的掌控——循環神經網絡(RNN)及其變體 理解時間序列和自然語言處理(NLP)的底層邏輯,本部分是關鍵。 3.1 傳統序列模型的局限性與改進: 詳細闡述標準RNN在長距離依賴問題上的固有缺陷,並深入解析LSTM和GRU單元內部的門控機製如何有效緩解這一問題。通過繪製詳細的內部結構圖,幫助讀者直觀理解信息流的控製過程。 3.2 Attention機製的崛起與Transformer的革新: 本部分的核心在於講解“注意力”機製如何打破RNN對序列長度的依賴。我們會詳盡解釋自注意力(Self-Attention)、多頭注意力(Multi-Head Attention)的數學錶達和計算效率。隨後,係統介紹Transformer架構(Encoder-Decoder)在NLP任務中的統治地位,並探討其在視覺任務(Vision Transformer, ViT)中的遷移應用。 3.3 預訓練模型的實踐與微調: 介紹BERT、GPT係列模型的核心思想、預訓練任務(如Masked Language Modeling)以及在下遊任務中進行高效微調(Fine-tuning)的工程實踐技巧。 第四部分:跨越邊界——生成模型與前沿研究 本部分帶領讀者探索深度學習在創造性任務中的應用,並展望未來研究方嚮。 4.1 生成對抗網絡(GAN)的穩定訓練藝術: 不僅介紹基礎的Generator-Discriminator結構,更側重於解決訓練不穩定的問題,例如引入Wasserstein距離(WGAN)、譜歸一化(Spectral Normalization)等技術。 4.2 擴散模型(Diffusion Models)的興起: 詳細解釋去噪擴散概率模型(DDPM)的前嚮加噪和反嚮去噪過程。對比其在圖像生成質量和訓練穩定性上相較於GAN的優勢。 4.3 可解釋性、魯棒性與未來趨勢: 討論模型決策的可解釋性工具(如Grad-CAM),以及如何通過對抗性訓練增強模型的魯棒性。最後,對聯邦學習、因果推斷在深度學習中的融閤進行簡要的未來展望。 適用讀者: 計算機科學、電子工程、統計學等相關專業的高年級本科生及研究生。 緻力於進入人工智能、數據科學領域的工程師和開發者。 希望係統化、深入理解深度學習理論與實踐的自學者。 本書以嚴謹的邏輯結構和豐富的工程實例,力求成為讀者手中一把深入理解和應用深度學習的利器。

著者信息

圖書目錄

曆史
1政經的演變(一)
2政經的演變(二)
3近代中國
4民族融閤
5颱灣的清領、日治時期(一)
6颱灣的清領、日治時期(二)
7外國史(一)
8外國史(二)
9外國史(三)

地理
10讀圖
11自然
12人文
13颱灣區域與環保
14中國自然環境
15中國人文經濟
16洋流、行星風係
17世界氣候與位置
18世界人文經濟

公民
19個人成長與群體生活
20社會團體與社會生活
21民主政治與現代公民
22法律與生活
23法律與經濟
24現代公民與經濟生活
25全球關聯與現代公民

圖書序言

圖書試讀

榜首親授基測攻略
曆史:
大考已經越來越不重視對曆史知識的死背,而漸重視對曆史概念的理解和分析。因此同學們可以發現,有越來越多「情境題」齣現──透過大量的敘述,測驗學生的閱讀能力,要求考生掌握考題重點和題目意旨,並活用已知的曆史概念選齣與題乾相符的選項。
以下比較兩種基測的題型:
一、
明神宗時,大學士張居正當政,曾大刀闊斧地進行各項改革,其中的「一條鞭法」主要是針對下列哪一項的革新?
(A)政治 (B)經濟 (C)國防 (D)教育 (92年基測)

二、
「颱灣在戰後再度進入國際貿易市場,海關、領事館等機構正式齣現。不僅各國商人可以到通商口岸做買賣,西洋傳教士也能自由進齣傳教,馬偕牧師即為著名代錶之一。」上述現象發生於颱灣哪一時期?
(A)荷蘭統治時期 (B)鄭氏統治時期
(C)清朝統治時期 (D)日本統治時期 (97年基測)

第一題隻需要知道「一條鞭法」是明朝張居正改革稅製的政策就能答對瞭,但第二題答題時,除瞭需要知道題乾所敘時代為何,亦須同時充分理解四個曆史時期的社會、政治、經濟背景,纔選得齣答案,很明顯第二題較為靈活、耗時,且難度、鑑彆度較高。雖然近年考試這種題型的比重有增加的趨勢,但萬變不離其宗,說來說去,基測隻是測驗對大觀念的掌握而已。
曆史科解題思路如下:
迅速、完整閱讀題目

找齣題目關鍵字

以關鍵字判斷題意

理解各選項的概念,選齣最符閤題意者


以上麵第二題為例,掌握「戰後」、「海關」、「領事館」、「通商口岸」等關鍵字,可以知道這是鴉片戰爭後,清廷開放通商口岸後的情形,故選(C)。

地理:
地理基測考題,也越來越不重視死背,圖錶判讀、觀念思考的題型越來越多。以九十七年第一次基測為例,就至少齣現三題和圖錶判讀有關的題型。
圖錶題通常看似繁復,其實運用的隻是一兩個簡單的地理概念加上簡單的計算、推理而已。平時隻要多做練習,考試遇到便不用怕瞭。
地理科解題思路如下:

閱讀題目敘述、圖錶

判斷題目測驗重點概念

從概念齣發、運用邏輯推理、刪去法

選齣答案


公民:
基測的公民考題不會測驗過於鎖碎的細節,齣題方式通常是先給一段敘述,然後再問該敘述是反應何種概念,因此考生務必掌握課本曾齣現的重要概念。例如依法行政的意思是什麼?責任政治的涵義?權力分立?機會成本?比較利益?
公民科的內容更與現實社會息息相關。基測可能透過援引國內外時事,要求學生與課內學習內容做連結。因此,多留意媒體報導,維持對時事的熟悉度,麵對基測必有所助益。
閱讀題目敘述、圖錶

判斷題目所屬範圍

找尋關鍵字

從概念齣發、運用邏輯推理、刪去法

選齣答案

用戶評價

评分

公民與社會的部分,常常有許多概念性的東西,像是法律條文、經濟學原理,感覺很抽象,不容易記牢。這本書的神奇之處在於,它把這些復雜的概念用非常生活化、貼近我們實際生活的方式來解釋。舉個例子,“消費者權益”這個主題,書裏不僅僅列舉瞭幾個案例,而是從我們日常購物、網絡消費的場景齣發,詳細說明瞭在不同情境下,我們消費者應該享有的權利以及如何維護。而且,它還把相關的法律條文用通俗易懂的語言重新解讀,不再是冰冷枯燥的法條,而是變得有溫度、有力量。讓我覺得,原來學公民不是在背誦,而是關於我們自己的生活,是保護我們自己的工具。尤其是在“政府組織與功能”這一塊,書中用非常清晰的圖示和流程圖,將復雜的政府部門運作描繪得一清二楚,考試時遇到相關的選擇題,幾乎都能迎刃而解。

评分

這本書真的像它的名字一樣,簡直是國中會考社會科的“奪分神器”!當初買的時候,我還在猶豫,畢竟社會科題型那麼多,要靠一本小小的書全部攻剋,聽起來有點難度。但翻開第一頁,我的疑慮就消失瞭。作者非常細心地將國中會考常考的25種題型一一拆解,而且不是那種枯燥乏味的理論講解,而是結閤瞭大量實際的考題範例。我印象最深刻的是關於曆史的“時序概念題”,以前我總是搞不清事件發生的先後順序,做題的時候就暈頭轉嚮,但這本書用瞭幾個超級直觀的圖錶和時間軸,讓我瞬間茅塞頓開,而且還給齣瞭很多解題的小技巧,比如如何快速定位信息、排除乾擾項等等,真的非常實用!更棒的是,每種題型後麵都有對應的練習題,而且難度循序漸進,讓我可以逐步鞏固。做完一輪,感覺自己對曆史部分的掌握度提升瞭好幾個檔次,不再是死記硬背,而是真正理解瞭曆史事件之間的聯係。

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這本書還有一個很棒的特點,就是它真的有“點題”的感覺!很多我之前覺得很難掌握的題型,比如“圖文整閤題”或者“論述題”的寫作技巧,在這本書裏都有非常清晰的指導。對於“圖文整閤題”,它不隻是教你如何找到圖文中的關聯點,還教你如何利用文字信息來解讀圖片,反之亦來,讓你的答案更全麵、更有說服力。而對於“論述題”,雖然這本書不是教你寫作文,但它提供瞭很多審題、構思、以及組織答案的框架和方法,讓我知道如何纔能在有限的字數內,清晰、有條理地錶達自己的觀點。它教會我一些“關鍵詞”的使用技巧,以及如何引用課本上的概念來支持論點。我以前寫論述題時,常常東拉西扯,但這本書幫我理清瞭思路,讓我知道如何寫齣既有深度又不失條理的答案,對我來說,這簡直是解決社會科“大題”的救星。

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我一嚮認為社會科的“錶格與數據分析”是最考驗耐心的部分,常常需要在數字和統計資料中大海撈針。這本書在這方麵的設計真的太有心瞭!它不是簡單地把錶格丟給你,而是教你如何“讀懂”錶格背後的信息。它會告訴你,看到錶格時,應該先關注哪些部分,例如總計、最高/最低值、增長率等等,以及如何通過比較不同數據點來找齣趨勢或異常。更讓我驚喜的是,書裏還教瞭一些非常實用的“排除法”,比如當遇到幾個數據非常接近的選項時,如何利用錶格中的其他信息來做齣最精確的判斷。我記得有一道題,涉及不同地區的人口增長率,一開始我看到很多接近的數字,有點茫然,但運用瞭書中教的“比較分析法”,很快就找到瞭正確答案。這種循序漸進的引導方式,讓我從一開始的畏懼,變成瞭享受解題的過程。

评分

地理科的“地圖判讀與分析”是我的罩門,每次看到復雜的等高綫圖或是氣候分布圖就頭痛。這本書在這方麵下瞭很多功夫,不隻是提供幾種基本的地圖類型,而是把各種可能齣現在考場上的圖錶都囊括瞭進去,從簡單的比例尺、方位指示,到更復雜的坡度分析、水係分布,甚至是經濟活動與地理環境的關聯圖,都給齣瞭詳盡的解讀。它不隻是告訴你“這個圖是什麼意思”,更重要的是教你“如何從圖上找齣解題的關鍵信息”。舉例來說,關於“地形對交通綫的影響”這一題型,書中不隻展示瞭山脈、河流如何阻礙交通,還分析瞭山榖、平原如何成為交通要道,甚至連不同時期交通工具的發展也跟地形做瞭有趣的結閤。我以前常常隻注意到錶麵的文字描述,忽略瞭圖的價值,這本書徹底改變瞭我的學習方式,讓我學會用“看圖說話”的方式來解答地理題,大大提升瞭答題的速度和準確率。

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