清华大学电子工程系各研究所科研方向及导师相关信息
2024/8/11 22:05:48 689KB 清华大学电子工程系
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中国科学院自动化研究所博士入学考试—模式识别真题及答案(2000~2018),含2020年博士招生方案。
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OpenTCS是一种独立于供应商的、可灵活使用的控制系统软件,适用于自动引导车辆系统(AGVS)和其他非连续输送机,如电动单轨输送机和移动组装平台。
它最初是在一个由政府资助的项目中开发的。
现在,代码库得到了维护,开发工作继续进行。
Fraunhofer物流和物流研究所(IML)在德国的多特蒙德。
OpenTCS可以作为几乎任意自动车辆的控制系统。
FraunhoferIML很高兴地为集成和开发其他所需的特性提供支持。
联系人数据可在联系页.
2024/7/6 8:01:09 29.21MB 控制系统 OpenTCS
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根据与人脑十分相似的记忆原理,通过输入图象进行学习的光联想记忆计算机,由日本率先在世界上研制成功。
这种计算机叫做“光相联存储管”,由通产省工业技术院制品科学研究所和浜松光电子学公司共同研制成功。
2024/5/28 9:29:20 766KB
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日本三菱电机公司中央研究所研制成“超高速面发光型双稳光开关”,是用以构成光计算机并行光信息处理的核心器件。
切换两种稳定状态的开关速度,对电输入为12ps,对光输入为30ps,比迄今报导的半导体激光的最髙开关速度200ps要快一个量级。
2024/5/23 5:14:47 558KB
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物理学上,朗道的贡献是多方面的,也许是借用摩西十诫之名,1958年,苏联原子能研究所为了庆贺朗道的50寿辰,曾经送给他一块大理石板,板上刻了朗道平生工作中的10项最重要的科学成果,把他在物理学上的贡献总结为“朗道十诫”,这10项成果是:  1)量子力学中的密度矩阵和统计物理学(1927年);
  2)自由电子抗磁性的理论(1930年);
  3)二级相变的研究(1936-1937年);
  4)铁磁性的磁畴理论和反铁磁性的理论解释(1935年);
  5)超导体的混合态理论(1934年);
  6)原子核的几率理论(1937年);
  7)氦Ⅱ超流性的量子理论(1940-1941年);
  8)基本粒子的电荷约束理论(1954年);
  9)费米液体的量子理论(1956年);
  10)弱相互作用的CP不变性(1957年)。
2024/3/25 19:41:15 7.29MB 量子力学
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自主配送机器人这是IvLabs的自动驾驶平台的第一个版本。
它是使用赛车级1/10RC汽车的底盘建造的,可用于室外道路环境。
它具有其他传感器和组件,可实现自动驾驶应用的感知,定位,计划和控制。
该项目旨在在我们研究所()校园内,通过避障实现A到B导航。
此仓库即将更新,包括安装和使用说明
2024/3/21 19:20:11 13.2MB arduino ros planning controls
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本套教程是ADS视频培训系列教程的第二辑;
主要讲述如何使用ADSMomentum电磁仿真器进行微波平面电路设计和优化,以及在ADS中如何进行电磁电路的联合仿真(EM/CircuitCo-Simulation)。
面向对象为对ADS的基本操作有一定了解的,从事微波射频电路和系统设计的工程技术人员。
AdvancedDesignSystem是Agilent公司推出的微波电路和通信系统仿真软件,是国内各大学和研究所使用最多射频微波仿真设计的软件之一。
其功能非常强大,仿真手段丰富多样,可实现包括时域和频域、数字与模拟、线性与非线性、噪声等多种仿真分析手段,并可对设计结果进行成品率分析与优化,从而大大提高了复杂电路的设计效率,是非常优秀的微波射频电路、系统信号链路的设计工具。
Momentum是ADS中的电磁仿真器,集成在ADSLayout设计环境中,用于微波平面电路设计,包括微带/带状线电路设计、共面波导的设计、和微带贴片天线设计等。
2024/2/29 5:21:45 3.78MB ADS仿真
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尤达规则与政策要在所有环境中配置的所有iRODS规则和策略。
这是什么?尤达(Yoda)是乌特勒支大学开发的研究数据管理解决方案,已被世界各地的多家研究所使用。
它为研究人员及其合作伙伴提供了一个工作区和一个存档,使他们能够协作,存放,发布和保存研究数据。
该存储库包含可用于所有Yoda环境的所有iRODS规则和策略。
要求文献资料文档托管于::执照该项目已获得GPL-v3许可。
完整许可证可在找到。
2024/2/21 15:25:16 408KB yoda irods Python
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2017-2018中中科院自动化所模式识别真题【完整版】强烈推荐!对考博复习考试帮助很大,金榜题名助你一臂之力!
2024/1/15 23:56:41 592KB 中科院 自动化所 模式识别 考博
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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