《阵列信号处理的理论和应用》分为12章,主要内容包括波束构成、DOA估计、相干信号的DOA估计、二维DOA估计、宽带阵列信号处理、阵列多参数估计等。
《阵列信号处理的理论和应用》在全面介绍阵列信号处理的经典理论的同时,对近来一些新算法(如PARAFAc和四元数理论)进行了讲解,同时介绍了MIMO雷达、极化敏感阵列和声矢量传感器阵列的一些应用
2016/2/26 8:09:57 76.77MB 阵列信号处理
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高压直流输电系统的滤波器设计及Simulink仿真。
高压直流输电系统的滤波器设计及仿真。
对高压直流输电系统进行了具体的分析,针对系统中的谐波问题,研究了高压直流输电系统中滤除谐波设备的一些设计办法。
通过研究高压直流输电系统中的滤波原理和滤除谐波使用的方式,基于高压直流输电实验平台设计了滤波装置设备。
最后利用MATLAB中的Simulink仿真软件对系统进行了建模和仿真。
具体工作如下:(1)对电气系统谐波产生的因素及构成的危害进行了剖析,简要描述治理电气系统里面的谐波及滤除谐波设备目前的研究;
(2)阐述了高压直流输电技术拥有的一些特点及其近年来的发展状态,研究了高压直流输电系统中仍然存在的问题,分别对系统中直流侧特征谐波与交流侧特征谐波以及非特征谐波进行了具体的分析;
(3)分别对高压直流输电系统中直流滤波设备与交流滤波设备的不同设计办法施行了具体分析,同时研究比较了两种滤除谐波设备不同地方;
(4)对滤除谐波设备的构成与接连线路的方式进行了具体的阐述,计算了滤除谐波设备的很多参数
(5)分析了解了高压直流输电实验平台的内部组成结构及其各部分功能,基于新型换流变压装置直流输电试验平台完成了滤除谐波装置设备的设计,利用仿真软件对系统进行了建模,从而使滤波设备的滤除谐波效果得到了验证。
2018/6/1 19:43:37 13.6MB 仿真 Simuli 高压直流输电 谐波问题
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LC型无源无线传感器经过特定的绕组堆叠电感器实现多参数监控
2022/9/5 17:15:17 1.13MB 研究论文
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(含源码及报告)本程序分析了自2016年到2021年(外加)每年我国原油加工的产量,并且分析了2020年全国各地区原油加工量等,含饼状图,柱状图,折线图,数据在地图上显示。
运转本程序需要requests、bs4、csv、pandas、matplotlib、pyecharts库的支持,如果缺少某库请自行安装后再运转。
文件含6个excel表,若干个csv文件以及一个名字为render的html文件(需要用浏览器打开),直观的数据处理部分是图片以及html文件,可在地图中显示,数据处理的是excel文件。
不懂可以扫文件中二维码在QQ里面问。
2022/9/30 16:31:44 29.75MB 爬虫 python 源码软件 开发语言
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面对当前网络中流量的增长、业务种类的增多,SDN中多数的路由算法只支持一种QoS参数,没有兼顾对系统调度服务公平性的考虑,然而多参数限制的QoS明显是NP难问题,该问题用普通的路由算法难以处理,引进蚁群算法,在蚁群算法的基础上,将链路的时延、分组丢失率引入蚁群算法中,作为算法选择路径的依据,提出一种新的路由算法。
该算法在对不同业务属性的数据流分类的基础上,根据网络的实时状况,为不同业务属性的数据流选择合适的路径,对网络中的数据流进行多路径传输。
仿真实验表明,该算法能有效地降低数据流的时延、分组丢失率。
2015/8/2 15:06:26 888KB SDN 业务属性 蚁群算法 多径路由
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个人辛苦编写的PSO粒子群优化算法python程序代码,将适应度值计算部分更换成自己要优化的内容,稍加调试即可运行。
粒子群优化算法(PSO:Particleswarmoptimization)是一种进化计算技术(evolutionarycomputation)。
源于对鸟群捕食的行为研究。
粒子群优化算法的基本思想:是通过群体中个体之间的协作和信息共享来寻找最优解。
PSO的优势:在于简单容易实现并且没有许多参数的调理。
目前已被广泛应用于函数优化、神经网络训练、模糊系统控制以及其他遗传算法的应用领域。
2017/8/8 9:37:48 3KB python 算法 开发语言 粒子群
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多目标遗传算法优化PID参数,是M文件。
内容很详细,有需求的可以下载
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本文介绍了一种用于移动医疗监控的可穿戴生理多参数捕获设备。
凭借该设备的新颖结构,它可用于对多个参数(例如PPG,ECG,体温等)进行不干扰,长期的实时监控,而不会影响佩戴者的日常活动且不会限制其移动性。
几天的连续长期监视将为疾病的预防和治疗提供有价值的参考。
而且,该设备可以用于健康检查,因为医院中的传统健康检查通常是有时间限制的,因而可能无法及时发现一些潜在的疾病,尤其是心脏病。
作者还简要介绍了整个监视系统。
2016/2/1 6:34:51 960KB 研究论文
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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