2.用高阶多项式函数拟合曲线3.用解析解求解两种loss的最优解(无正则项和有正则项)4.优化方法求解最优解(梯度下降,共轭梯度)5.用你获得的实验
2022/9/25 14:09:51 12KB 最小二乘法 matlab python 矩阵
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实验报告四:设计合适的BP神经网络,处理函数逼近问题。
要求根据问题选择合适的BP神经网络结构,对非线性函数—正弦函数进行逼近,并分析神经网络不同参数的影响。
2016/2/23 11:31:54 137KB 神经网络
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基于对话框的简略信号发生器,可以产生正弦余弦信号,并且振幅,相位,频率,衰减可调
2017/11/16 21:37:41 3.09MB 正弦 振幅 相位
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本文档为纯代码。
在MATLAB中,设计IIR和FIR滤波器分别对一定频率的音频信号进行滤波,滤除高频噪声,程序中所加载的噪声是应用正弦函数生成的高频噪声,滤波器为低通滤波器。
2019/10/21 8:37:58 1KB MATLAB FIR IIR
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级联H桥七电平的simulink仿真,采用级联H桥的方式,使得在同等开关频率下谐波失真降到最小,甚至不需求用滤波器,获得良好的近似正弦输出波形。
2018/5/5 13:21:11 180KB 级联七电平
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有源功率因数校正APFC电路,是指在传统的不控整流中融入有源器件,使得交换电流在一定的程度上正弦化。
2015/3/20 11:25:18 26KB APFC
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quartusiiveriloghdl正弦信号发作器附生成mif文件的cpp源码
2018/9/21 2:08:11 1.1MB verilogHDL 信号发生器 mif quartusII
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变频调速是一种廉价实用的调速方式,在各种传动装置中的使用必将越来越广泛,因而具有很好的市场前景。
   本设计详细研究了一个以变频调速为机理、通过单片机进行控制的PWM调速系统。
主电路采用二极管进行不可控整流,用PWM逆变器同时调压调频,开关元件用GTR,组成了交-直-交电压型变频器,变频器采用恒压频比控制方式。
控制电路的核心是AT89C51单片机,通过键盘输入给定值,并与反馈值进行比较,将结果信号送给可编程SPWM调制波集成芯片HEF4752V,产生2-5KHz的开关信号,从而根据系统需要控制GTR的导通和截止,即调理它的占空比,而改变电压和频率,并可得到非常逼真的可调的正弦波形。
为了调速系统能够稳定的运行,本设计用光电计数测速,组成转速闭环并送到单片机进行相应调整。
   通过一系列的软硬件设计,能够满足系统设计要求。
但由于芯片HEF4752的限制,本设计只能适用于一些中低转速拖动系统,这在应用的普遍性上有一定的限制。
   本文给出了系统总体设计方案,硬件、软件的控制策略及其实现,数据计算、产品选型原则和程序代码。
      关键词:正弦脉宽调制(SPWM);
变频器;
单片机;
交流调速。
2017/6/21 17:23:38 470KB 变频调速
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1、这是我们竞赛时的第二个实验,要求是制作一个DDS信号发生器。
2、我在网上找了很多的资料,现在也一并共享吧。
有南京理工大学的一个与这个实验相近的一个讲解,我觉得这个给我的帮忙是很大的。
另外一个对我帮忙很大的一个文档是NH文件---基于FPGA的DDS信号源的设计。
这两个文件由于与我的实验课题是一样的,所以参考价值很大,几乎我的设计思想由这两个文件左右的3、我先讲解一下我在这个实验中遇到的问题,如果有遇到相类似问题的朋友,希望可以对你有所协助。
首先是ROM的定制问题,就是正弦函数查找表的设计,可以用两种方法。
一种是用MATLAB,一种用excil,为了方便我把这两个文件一起放在这里了。
(一个是makedata,用MATLAB打开就可以了,另外一个就是“rom--数据.xcl”文件,里面的设置可能不同,能看得懂本质是一样的,两者弄出来的数据是不同的,因为我在制作中修改了许多次的缘故。
4.最后,我把输出是16进制的整个文件作为参考一并放在这个文件夹里就是“dds_16_show—-作为参考”这个文件夹。
(考虑到FPGA里的显示管有限的缘故,因为如果用10进制的,要6个数码管,而用16进制的就只用5个就OK了)
2016/3/10 2:54:04 12.63MB dds 正弦信号发生器 VHDL Quartus
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全书共分12章,内容包括线性直流电路分析、电路定理、正弦稳态电路分析、三相电路、谐振电路、非正弦周期电流电路、线性动态电路的时域分析、线性动态电路的复频域分析、网络图论和形态方程、二端口网络、非线性电路、均匀传输线。
每章分为名师辅导、考研真题详解和考研试题精选三部分。
附录还提供了哈尔滨工业大学等几所著名高校近两年电路课程的考研试题9套。
试题均给出参考答案及部分提示。
2016/2/8 23:49:57 14.82MB 电路
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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