西南交通大学《可靠性理论》期末考试试卷
2023/7/6 22:19:57 551KB 数学
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《敏捷系统工程》表达了系统工程的一种愿景,即在敏捷的工程背景环境中,精确的需求规范、结构和行为可以满足系统安全性、安保性、可靠性以及性能等更大的关注。
世界著名的作家及演说家BrucePowelDouglass博士将敏捷方法和基于模型的系统工程(MBSE)有机结合在一起,定义了系统整体的特性,从而避免传统的基于文档规范的方式所带来的错误。
 《敏捷系统工程》阐述了系统开发的整个生命周期,包括需求、分析、设计以及向特定工程学科的转交。
Douglass博士自始至终都将敏捷方法与SysML和MBSE相结合,进而为系统工程师提供概念和方法层面应用的流程指南,使他们可以避免规范中的缺陷并改进系统的质量。
与此同时,敏捷方法可以降低系统工程的工作和成本。
主要特色◆识别出在系统工程的环境中如何更有效地应用敏捷方法的概念和技术◆展示了如何进行基于模型的功能分析并将分析的结果往回与系统需求和利益攸关者需要相关联,并往前与系统架构和接口定义相关联◆提供了一种用于保证系统工程数据质量和正确性的方式(并且是在系统建造之前)◆解释了敏捷系统架构的规范以及系统功能到系统组件的分配◆阐释了如何将工程规范数据传递到下游工程而不发生保真度的丢失◆包括了跨行业系统全生命周期中不同阶段的详细案例,其中以工业外骨骼“Waldo”为例介绍了复杂系统的系统工程过程
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详细分析各类原件的可靠性计算和分析,包括发电机、变压器、线路。
整个系统的可靠性计算
2023/7/5 19:25:43 13.06MB 可靠性
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设计模式(Designpattern)是一套被反复使用、多数人知晓的、经过分类编目的、代码设计经验的总结。
使用设计模式是为了可重用代码、让代码更容易被他人理解、保证代码可靠性。
毫无疑问,设计模式于己于他人于系统都是多赢的;
设计模式使代码编制真正工程化;
设计模式是软件工程的基石脉络,如同大厦的结构一样。
2023/7/4 2:16:01 10.38MB 设计模式 四人帮 中文版
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H级联型逆变器是一种由相同模块组成的多电平逆变器,当某模块出现问题时,可将其忽略,其余模块可继续维持逆变器的正常工作,大大提高了系统的可靠性;
按载波移相SPWM控制技术进行PWM控制,各单元输出波形叠加即可得多电平输出,控制法比箝位型电路对各桥臂的简单,也易于扩展。
同时,对不同调制比情况下的电压进行了谐波分析。
级联型多电平逆变器是采用功率单元串联叠加的级联式逆变结构,级联式多电平逆变器的主开关器件的耐压,被限定在向它所在基本功率单元供电的独立直流电源电压上,多个由独立直流电源供电的基本功率单元的交流输出侧串联叠加,就可以得到高压多电平电压输出。
由于各个基本功率单元的直流电源电压是相互独立的,它们之间没有直接的电联系,因此不存在均压问题,对于m电平的逆变器,所需的单相全桥逆变器(2H)个数和独立电源个数为(m-1)/2,输出相电压的电平数为m,输出线电压的电平数为2m-1
2023/6/30 9:52:15 2.45MB 多电平 逆变器 matlab 毕业设计
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本文档介绍了Android启动时验证(AVB)的相关知识。
AVB(Androidverifyboot)是Android的一种安全机制,确保镜像数据的完整性和可靠性。
2023/6/29 0:48:40 441KB Android AVB 安全 启动时验证
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风电场电力系统可靠性评估的matlab程序,运用蒙特卡洛方法做的!
2023/6/14 20:36:13 3KB 风电 电力系 可靠
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本程序为"Anovelsingle-loopprocedurefortime-variantreliabilityanalysisbasedonKrigingmodel",2019,AppliedMathematicalModelling论文的实施程序。
2023/6/8 23:43:06 1.5MB matlab Kriging 蒙特卡洛 可靠性
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串行通信在通讯领域被广泛应用,标准的RS232接口已成为计算机、外设、交换机和许多通讯设备的标准接口。
虽然近年来随着USB口的日趋流行,RS232接口串口作为一种传统的串口通信口有被取代的趋势。
然而由于它具有较高的性价比和传输的可靠性Ⅲ。
在传输速率要求不是很高的情况下,串口通信仍然具有其自身的优势。
同时RS232标准广泛应用于微型计算机系统和大型系统中,RS232标准还具有连线简单、通
2023/6/7 20:25:20 171KB rs232
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可以采用蒙特卡络法对实际配电网例子进行实验,验证了方法的正确性,10负荷点配电网蒙特卡洛法可靠性计算程序
2023/6/5 20:40:34 1.07MB 蒙特卡洛 电网
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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