该工具箱主要用于商业用Matlab软件包使用。
Matlab的工具箱已经在不同的计算机体系结构编译和测试,包括Linux和Windows。
大部分函数可以处理的数据集可高达20,000或更多点的数据。
LS-SVMlab对Matlab接口包括一个适合初学者的基本版本,以及一个多类编码技术和贝叶斯框架的更先进的版本。
2024/10/27 10:11:45 1.52MB 最小二乘 支持向量机 MATLAB 核函数
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为了获得瓦(W)级546nm波段的连续激光输出,采用高功率激光二极管(LD)端面泵浦Nd:YAG激光晶体,通过谐振腔反射镜膜系的特殊设计,在单通道双共振腔内获得Nd:YAG激光器的1073.8nm和1112.1nm两条谱线同时运转,并通过在腔内插入非线性光学晶体三硼酸锂(LBO)进行腔内和频,获得546.3nm绿光连续输出。
当抽运光功率为24W时,输出的546.3nm绿光功率高达1.58W,其光-光转换效率为6.6%。
调节LBO方位角,还可以分别获得1073.8nm和1112.1nm的倍频光537nm和556nm输出。
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在本概述指南的其余部分,我们将讨论任务安全检查工具,它是专门为减轻上述风险和问题而开发的。
首先,我们将看看任务安全检查器的关键特性,然后我们将逐步评估您如何使用该工具。
最后,我们将讨论任务安全检查器如何帮助降低发布代码的风险,这将触发高达95%的MPU陷阱,同时还可以节省69%的MPU相关测试和bug修复成本。
2024/9/26 19:19:53 1.13MB Aurix MPU 安全检测
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详见附件,采用3854的PFC校正,用saber仿真功率因素高达0.98,输入电压220,输入380V。
endtime:100m。
timestep:0.1u。
以人格担保绝对可以仿真。
2024/9/8 22:35:23 9KB 3854 PFC saber放着
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1.计算机的发展第一台电子计算机的名称ENIAC时间1946年特点:采用了电子线路来执行算术运算,逻辑运算和存储信息计算机发展的四个阶段第一代:电子管数字机(1946-1958):体积大功耗高可靠性差,速度慢(一般为每秒数千次至数万次)第二代:晶体管数字机(1958-1964):体积缩小能耗降低、可靠新提高、运算速度提高(一般为每秒数十万次,可高达三百万次)其性能比第一代计算机有了很大的提高第三代:集成电路数字机(1964-1971)速度更快(一般为每秒数百万次至数千万次)而且可靠新有了显著提高,价格进一步下降,产品走向了通用化、系列化和标准化第四代:大规模集成电路机(1971年至今)开创了微型计算机的新时代,应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步扩展到社会的各行各业划分的主要依据:以电子计算机所采用的逻辑元件为依据
2024/8/24 11:19:42 8.65MB 考试复习
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RIoTboard开发板资料,包括Linux、Android映象,Linux、Android映象,Linux、Android烧写工具,手册,原理图,驱动,板载资源手册等i.MX6Solo处理器的评估板。
i.MX6Solo处理器集成了高达1GHz的ARMCortex™-A9内核、2D和3D图形处理器和3D1080p视频处理器。
注:由于资源过大,部分资料通过网盘下载。
2024/8/12 1:16:39 27.07MB RIoTboard 开发板 Linux
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本文报道一种在近场呈高斯振幅分布的激光束进行空间调制的新技术,使得在远场(或焦面上)的激光剖面修饰成近似于平顶状振幅分布,其能量转换效率高达90%。
2024/8/11 15:48:07 2.81MB 论文
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输出高达2A的IGBT驱动光耦HCPL-3120产品特点:l2A最小峰值电流输出l15KV绝缘耐压l0.5V最大低电位输出(负偏压除外)l5mA供电电流l欠压锁定l500nS最大开关时间l15-30V宽压工作环境,-40-150度工作温l工业级温度范围:-40-100度l安全认证:UL,VDE0884应用:●IGBT/MOSFET驱动●交流电机直流无刷驱动●变频器●开关电源http://www.
2024/7/22 2:27:31 201KB IGBT驱动光耦HCPL-3120
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人脸识别依赖于深度学习,识别率高达99.15%,值得学习。
2024/6/19 2:03:27 2.1MB deeplearning face detect
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Robocode坦克机器人源代码,robocode机器人比赛中胜率高达90%的代码,在大赛中获过奖
2024/5/24 1:08:09 14KB Robocode
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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