以下产生2.4GHz电磁波的设备是ABD。
A.蓝牙手机B.微波炉C.传统固定电话D.AP4.定义了WLAN中QoS的802.11协议是802.11e5.在802.11系列标准仅仅限局于MAC层与PHY层的描述。
A.正确
2025/4/4 15:41:55 205KB GB0-341 H3CSE-W
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SplitContainer的面板使用Treeview导航TabControl重绘添加关闭按钮本演示案例适用于进销存C/S架构设计UI时参考
2025/4/3 1:03:35 2.31MB UI TabCon Treevi .net
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题目在下面,通过SPSS做的回归分析小论文,原理操作都很详细。
一:某公司在各地区销售一种特殊的化妆品。
该公司观测了15个城市在某季度内对该化妆品的销售量Y及各地区适合使用该化妆品的人数X1和人均收入X2,得到数据如表所示。
假设误差服从正态分布N(0,)试建立Y与X1,X2之间的线性回归方程并研究相应的统计推断问题(数据略)。
内容要求包括:(1)数据描述性分析,自变量与因变量线性关系预判断;
(2)回归分析,模型检验,系数检验;
(3)多重共线性检验,DW检验;
(4)残差分析。
二:下面是我国1990到2013年的一些经济数据,请做回归分析(数据略)。
2025/4/1 5:04:53 259KB data analysis
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【新能源微电网】新能源微电网是由分布式电源、储能设备、能量转换装置等组成的微型发配电系统,能够在独立或并网状态下运行,具有自我控制、保护和管理能力。
它结合了新能源发电,如太阳能和风能,以提高能源利用率,尤其在偏远地区提供电力供应。
然而,新能源的不稳定性给微电网的运行带来了挑战,如发电量预测和电网管理的困难。
【人工智能神经网络】人工神经网络是人工智能的核心组成部分,模拟生物神经网络结构,用于解决复杂问题,如信息处理和学习。
在新能源微电网领域,神经网络主要用于处理非线性和复杂的预测任务,如风力发电量和电力负荷的预测。
主要的神经网络分词法有:神经网络专家系统分词法和神经网络分词法,前者结合了神经网络的自学特性与专家系统的知识,后者通过神经网络的内在权重来实现正确分词。
【RBF神经网络】径向基函数(RBF)神经网络是神经网络的一种,常用于预测任务。
它由输入层、隐藏层和输出层组成,其中隐藏层使用RBF作为激活函数,实现输入数据的非线性变换,从而适应复杂的数据模式。
在微电网中,RBF神经网络用于短期负荷预测,能有效处理非线性关系,降低外部因素对预测的干扰。
【微电网短期负荷预测】短期负荷预测对于微电网的能量管理和运行优化至关重要。
通过构建RBF神经网络模型,可以预测未来一定时间内的负荷变化。
预测模型的建立通常需要选择与负荷密切相关的输入数据,如时间、气温、风速等,并进行数据预处理。
MATLAB等工具可用于进行网络训练和仿真,以生成预测结果。
【风力发电预测】RBF神经网络同样适用于风力发电量的预测。
通过对风速、气压等相关因素的预测,可以估算微电网系统的风力发电潜力,帮助维持系统的稳定运行,减少风电波动对微电网的影响。
总结来说,人工智能神经网络,尤其是RBF神经网络,为解决新能源微电网中的挑战提供了有效工具。
通过精确预测新能源发电量和电力负荷,可以优化微电网的运行效率,确保其稳定性和自给自足的能力。
此外,这种技术还能促进可再生能源的有效利用,有助于推动能源行业的可持续发展。
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XIU主题是一款Wordpress主题,支持百度熊掌号,适用于图片展示、多元化图片新闻展示、个人博客、资源分享站,扁平化设计、简洁风、全面SEO优化、多重列表展示方式,响应式布局支持电脑、平板和手机的完美展示。
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2025/3/30 19:14:54 75B WordPress主题 模板 源码 网站模版
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官网安装包太大(1G多),安装太浪费时间(下载+安装最少1.5小时),不用安装专门的labviewVISA安装包,只需要安装串口引擎就可以使用labview函数,安装(2分钟)后就重启labview,添加IO口里面的VISA控件,可以扫描visaname,也就是com口,电脑com口安装驱动,安装驱动+安装引擎
2025/3/30 6:22:28 6.56MB labview串口 VISA rs232 uart
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MOEA/DwithAdaptiveWeightAdjustment基于分解的动态权重算法
2025/3/30 1:01:58 23KB MOEA/D Adaptive Weight (MOEA/D
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通过工具可以批量对场景中的贴图进行重新命名,适合于3ds不支持贴图命名太长的操作
2025/3/28 12:53:17 261KB max 贴图 重命名
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一个架构大师必须高屋建瓴,道术结合,准确把握总体业务目标和具体技术选型。
架构的本质是系统有序化重构,适配业务发展。
业务架构/应用架构/技术架构类似生产力/生产关系/生产工具的关系,它们之间有主次,有先后。
业务架构解决系统如何理解业务的问题,过程分两步。
首先是业务定位和边界划分,对于复杂业务,还需要进一步抽象,形成共享业务域,构造基础业务平台。
应用架构解决系统如何合理拆分,微服务属于应用架构范畴,相比传统的SOA或分布式架构,它更适用复杂的业务场景(业务广度和深度复杂,业务之间存在大量共享业务逻辑)。
2025/3/27 16:50:53 1.51MB 架构 微服务 大型电商
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压缩包中cmpp2.zip为源码导入到eclipse工程中可以直接使用。
压缩包中cmpp2.jar为源码打成的jar包,可以通过更改配置文件直接使用。
通过调用静态方法MsgContainer.sendMsg(Stringmsg,StringcusMsisdn);可以直接实现短信发送,其中msg为短信内容,cusMsisdn为电话号码。
注:相关链接信息参数在MsgConfig.properties中,具体参数解释如下。
ismgIp=10.11.25.187//短信网关公网或内网IPismgPort=7890//短信网关端口isLocalPort=7899//本地服务器上传端口(可以随意定义)spId=999999//SP的企业代码spCode=10658888//SP的服务代码sharedSecret=abcdefg//密码timeOut=10000//超时时间connectCount=3//重连次数
2025/3/26 16:06:21 17.93MB cmpp2.0 Java源码 jar包
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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