试验实现为了基于钠铝硼硅酸盐玻璃的近红外PbSe量子点光纤放大器(QDFA),并在钠铝硼硅酸盐玻璃基底中,经由优化熔融-退火法的热处置前提,制备中间粒径为4.08~5.88nm的PbSe量子点光纤。
该QDFA由量子点光纤、波分复用器、阻止器、抽运源等组成。
试验评释:QDFA在1260~1380nm区间实现为了信号光的放大,增益波长区间与量子点的粒径大小无关。
当输入信号光功率为-17dBm时,输入信号光增益为16.4dB,-3dB带宽达80nm。
试验视察到明晰的鼓舞阈值以及增益饱以及征兆。
与老例的掺铒光纤放大器以及少模掺铒光纤放大器相比,本钻研的QDFA的鼓舞阈值低、带宽敞重办奔放、噪
2023/3/26 17:17:34 12.61MB 光纤光学 PbSe量子 量子点玻 增益带宽
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经由模拟退火法求解整数非线性方案下场,能够频频调解参数患上到最优值,仅作为参考。
2023/3/26 16:38:01 830B MATLAB
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《智能优化算法及其MATLAB实例(第2版)》][包子阳,余继周,杨杉]书籍配套程序源代码。
智能优化算法在处理大空间、非线性、全局寻优、组合优化等复杂问题方面具有独特的优势,因而得到了国内外学者的广泛关注,并在信号处理、图像处理、生产调度、任务分配、模式识别、自动控制和机械设计等众多领域得到了成功应用。
本书介绍了8种经典智能优化算法——遗传算法、差分进化算法、免疫算法、蚁群算法、粒子群算法、模拟退火算法、禁忌搜索算法和神经网络算法的来源、原理、算法流程和关键参数说明,并给出了具体的MATLAB仿真实例。
对于要用这些算法工具来处理具体问题的理论研究和工程技术人员,通过本书可以节省大量查询资料和编写程序的时间,通过仿真实例可以更深入地理解、快速地掌握这些算法。
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MATLAB智能算法30个案例:遗传算法、神经网络中的回归拟合与分类识别、粒子群算法、免疫优化算法、鱼群算法、模仿退火算法、蚁群算法、支持向量机中的回归拟合与分类识别、极限学习及
2023/3/16 21:06:58 49.97MB MATLAB 智能算法 30案例
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本文报道了一种在铜片上采用原位生长法制备的Cu2O-AgSERS基底的方法。
通过优化制备Cu2O的退火温度和时间及制备Cu2O-Ag的AgNO3浓度和反应时间,获得的原位生长Cu2O-Ag基底具有良好的拉曼增强效果。
通过对基底的表征及仿真模拟,发现基底表面构成的凹型空间和均匀密布的AgNPs提供了丰富的SERS“热点”,且该基底具有较好的疏水性,因此SERS活性显著。
该基底对多种违禁药物都有很好的灵敏度,拉曼强度与药物浓度具有良好的定量关系,孔雀石绿、恩诺沙星和呋喃西林的检测线分别为4.9nM、0.72μM和0.12μM。
本文提出的基底制备方法具有工艺简单、成本低且SERS活性高等优点,在环境监测领域具有较好的应用前景。
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物流配送车辆调度问题作为一个NP难题,随着客户数量的增加,可选的配送路径方案数量将以指数速度急剧增长。
因而,用启发式算法求解该问题就成为人们研究的一个重要方向。
本文将在建立物流配送车辆调度问题的数学模型的基础上,研究用爬山算法、禁忌搜索算法、模拟退火算法、遗传算法等现代优化计算方法对其求解。
2023/2/23 9:58:21 5.5MB 物流配送 VRP
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本资源包含了该实验的题目和C源码以及实验报告,下载者可以根据自己的要求修改提交课程设计
2023/2/18 1:13:29 834KB 模拟退火 SA
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包含模仿退火算法的matlab实现,code简单易懂且准确凸显算法精髓。
其次,还将模仿退火算法用于TSP问题的求解之中,取得了不错的结果。
2023/2/17 19:32:24 4KB 模拟退火算法
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模仿退火算法和遗传算法,智能算法里面的两个重要算法思想;
程序已经通过了测试,可直接运行;
2023/2/17 1:30:48 2.27MB 遗传 模拟退火 Matlab 代码
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进阶生产规划及排程系统 便是利用先进的信息科技及规划技术,例如基因算法﹝GeneticAlgorithm﹞、限制理论﹝TheoryofConstraints﹞、作业分析﹝OperationsResearch﹞、生产仿真﹝Simulation﹞及限制条件满足技术﹝ConstraintSatisfactionTechnique﹞等,在考虑企业资源﹝次要为物料与产能﹞限制条件与生产现场的控制与派工法则下,规划可行的物料需求计划与生产排程计划,以满足顾客需求及面对竞争激烈的市场。
进阶生产规划及排程亦提供了what-if的分析,可以让规划者快速结合生产信息﹝如订单、途程、存货、BOM与产能限制等﹞,作出平衡企业利益与顾客权益的最佳规划和决策。
2023/2/15 22:29:06 8.83MB APS 车间调度 遗传算法 退火算法
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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