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《计算机代数系统的数学原理》主要介绍了计算机代数系统的数学理论、经典结果和著名算法。
全书包含高精度运算、数论、数学常数、精确线性代数、多项式、方程求解、符号极限、符号求和、符号积分、微分方程符号解等10个部分,涵盖了构建计算机代数系统的最基础也是最重要的内容。
书中的许多内容是第一次被系统地整理后出现在中文文献中,并在一些领域体现了本方向的最新进展。
2024/4/15 12:37:47 2.94MB 计算机代数系统的数学原理
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卫星工具软件STK(SatelliteToolKit)[4][29][30]是航天领域中先进的系统分析软件,由美国分析图形有限公司(AGI)研制,用于分析复杂的陆地、海洋、航空及航天等任务。
它可提供逼真的二维、三维可视化动态场景及精确的图表、报告等多种分析结果。
STK尤其在航天飞行任务的分析、设计、制造、测试、发射以及在轨运行等多个环节中有广泛的应用,具有对卫星导航干扰仿真系统中卫星编队飞行和轨道机动的三维视景显示、姿态分析、运行效果评估等功能。
stk11.2最高可支持与matlab2016b互联。
2024/4/10 22:36:22 3.7MB  STK      matlab 
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NSGAc++代码,效率比较高,求解结果比较精确
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社交媒体监控使用GoogleSpreadsheet的API自动监视和记录社交媒体(FacebookPages,Twitter,Instagram,YouTube,Google+,OneSignal,Alexa)中的粉丝/关注者/喜欢计数器。
对于网站管理员和社交媒体经理非常有用。
该GoogleApps脚本每天都通过API或URL解析从社交媒体和网页中读取数字,因此您无需这样做!您还可以长期分析它们并创建可爱的图表。
我已经使用了一段时间,并想分享它,因为我找不到这么多自动化和精确的解决方案。
这些就是我目前的专业水平(可以理解为“初学者”)所能做的所有事情。
如果您知道更短的
2024/4/2 21:04:09 16KB alexa chart instagram counter
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细胞三维定量成像为中药饮片显微鉴别提供了新方法。
为了提高数字全息显微成像质量,采用理论分析与实验验证相结合的方法,对球面参考光像面数字全息显微术的记录和再现过程进行了研究,提出了利用标准分辨率测试板对系统放大倍数、物距等参数进行标定的方法;
并利用实验结果对两种常见的相位解包裹方法进行了对比。
结果表明:球面参考光像面数字全息图不仅具有较高的信息容量,而且再现过程非常简单,还可以在记录过程中实时观察被记录样品的情况,并选择恰当的被记录区域。
利用美国空军分辨率测试板的强度再现像就可以对全息成像系统的放大倍数等参数进行精确标定;
利用基于横向剪切的最小二乘解包裹方法可以得到具有较大纵深细胞的准确相位;
采取边缘识别技术,可以提高细胞再现像显示效果。
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随着电力系统的快速发展,电力系统信号分析越来越重要。
尤其在并网型电力电子装置被大量应用的背景下,对电网电压的频率和相位检测有很高的精度和实时性要求,锁相环是一种广泛应用且有效的检测方法。
本文阐述了基于双幽变换的软件锁相环(SPLL)基本原理,在Matlab/Simulink中建立了双曲变换SPLL模型,并采用平均值滤波方法滤除谐波分量,提高了暂态响应速度,增强了抗干扰能力。
分别对电网电压不平衡、频率跳变、输入电压含谐波等几种情况进行了仿真。
仿真结果表明该方法能够快速、精确地提取电网电压正负序分量、频率、相位等信息,能够为并网型电力电子装置良好运行提供保障。
关键词:锁相环;
正负序分离;
双如变换;
并网型电力电子装置
2024/4/1 15:08:26 1.15MB spll dq变换
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开发环境:EclipseJuno+Android4.1SDK(API16)利用系统时间实现了一个简单的计时器,精确到1/10s,实现了单次计时和分圈计时功能。
练习了一下Listview的动态增删。
2024/3/30 2:52:37 832KB Android 计时器 listview 动态增删
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FIR滤波器的C语言实现,用C编写的FIR滤波器,包括各个子函数在内,存成了word文档形式供下载。
FIR滤波器与无限持续时间脉冲响应(IIR)滤波器相比,具有有限持续时间脉冲响应的数字滤波器(全零或FIR滤波器)既有优点又有缺点。
主要优点:1.具有精确的线性相位2.始终稳定3.设计方法通常是线性的4.可以在硬件中高效实现5.滤波器启动瞬态具有有限持续时间FIR滤波器的主要缺点:1.要达到同样的性能水平,其所需阶数远高于IIR滤波器2.滤波器的延迟通常比同等性能的IIR滤波器大得多
2024/3/25 16:08:36 28KB FIR 滤波器 C语言
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超声波电路可以直接用有pcb干扰有点大但是还是比较精确
2024/3/19 20:30:24 121KB 超声波 原理图 pcb
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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