LTSPICE电路仿真软件凌力尔特公司推出LTspiceIV,这是其免费SPICE电路仿真软件LTspice/SwitcherCADIII所做的一次重大更新。
LTspiceIV具有专为提升现有多内核处理器的利用率而设计的多线程求解器。
另外,该软件还内置了新型SPARSE矩阵求解器,这种求解器采用汇编语言,旨在接近现用FPU(浮点处理单元)的理论浮点计算限值。
当采用四核处理器时,LTspiceIV可将大中型电路的仿真速度提高3倍。
2024/5/19 3:53:10 39.86MB LTspice
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本文基于支持向量机(SVM)和改进的粒子群优化(IPSO)算法(SVM-IPSO)创建了双向预测模型,以预测碳纤维的性能和生产参数。
在SVM中,选择对预测性能有重要影响的参数至关重要。
提出了IPSO对它们进行优化的方法,然后将SVM-IPSO模型应用于碳纤维产量的双向预测。
SVM的预测精度主要取决于其参数,因此利用IPSO来寻找SVM的最佳参数,以提高其预测能力。
受小区通信机制的启发,我们通过将全球最佳解决方案的信息纳入搜索策略来提出IPSO,以提高开发效率,并采用IPSO建立双向预测模型:在前向预测的方向上,我们认为富有成效参数作为输入,属性索引作为输出;
在向后预测的方向上,我们将性能指标视为输入,将生产参数视为输出,在这种情况下,该模型成为新型碳纤维的方案设计。
来自一组实验数据的结果表明,该模型的性能优于径向基函数神经网络(RNN),基本粒子群优化(PSO)方法以及遗传算法和改进的粒子群优化(GA-IPSO)方法在大多数实验中都是如此。
换句话说,仿真结果证明了SVM-IPSO模型在处理预测问题方面的有效性和优势。
2024/5/15 2:02:19 536KB support vector machine; particle
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论文+翻译+PPT+代码+动画视频PoseCNN:AConvolutionalNeuralNetworkfor6DObjectPoseEstimationinClutteredScenes;
 机器人与现实世界进行交互时,对已知目标的6D姿态估计至关重要。
由于对象的多样性,以及由于对象之间的杂波和遮挡而导致场景的复杂性,使得该问题具有挑战性。
本文介绍了一种用于6D目标姿态估计的新型卷积神经网络PoseCNN。
PoseCNN通过在图像中定位物体的中心并预测其与摄像机的距离来估计物体的三维平移。
通过回归到四元数(w,x,y,z)表示来估计物体的三维旋转。
2024/4/26 2:23:44 26.44MB 6D Pose ICP
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新型三维空间矢量脉宽调制在三相四线系统中的应用三相四线APF,一篇不错的文档
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在分析含热透镜的非稳腔固体激光器普遍特性的基础上,分别定义了几何放大率和输出曲率半径的热敏感度,结合腔镜失调敏感度而成为设计该类谐振腔的重要依据。
据此,进一步改善和发展了新型的棒成像非稳腔。
2024/4/21 9:22:13 1.42MB 热透镜 热敏感度 棒成像
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传统家庭网关已逐渐无法满足家庭网络中用户对于丰富服务的需求,能提供各种各样服务的智能家庭网关成为家庭网关未来发展趋势。
基于设计开发一种能够满足智能家庭网关需求的数据通信方式的目的,采用D-Bus这种新型通信机制,并基于D-Bus设计与实现出一种新型的数据通信方式,通过对比传统家庭网关中的数据通信方式,得出这种基于D-Bus的数据通信方式在数据通信速度上提高100%且能满足智能家庭网关的需求的结论。
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全书共分九章,分别为:第一章:全光网络的概念第二章:光纤光栅第三章:阵列波导光栅第四章:光滤波器第五章:光波分复用器第六章光开关和光开关矩阵第七章光插/分复用器第八章:光交叉连接器第九章:全光波长变换器
2024/3/30 12:46:31 6.54MB 光纤通信用新型光无源器件
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本文介绍的基于CAN总线的智能阀门电动执行器,不仅控制精度高(采用∑-Δ16位模数转换器)、可自动初始化系统参数,而且操作控制方便,通过功能按钮选择相应功能进行设置,通过LCD可准确了解整个设置过程。
同时针对阀门的流量特性特别设计了阀门工作特性曲线设置功能,可对不同阀门工作特性进行补偿。
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新型电缆设计
2024/3/23 2:05:05 942KB 新型电缆设计 高科技电缆
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业余草stm32F469DISCO开发板TCD1304驱动。
此文档是基于stm32f4新型discover开发版的驱动代码,针对东芝tcd1304线阵ccd的三路驱动波形的生成sttc
2024/3/15 6:30:29 34.05MB st tc TCD1304 驱动
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡