激光诱导击穿光谱(LIBS)作为一种快速的化学组成分析技术,在冶金过程的原位、在线及远程分析方面展现了突出的应用前景和研究价值。
利用神经网络建立定标模型,结合LIBS技术对不同品种钢中的Mn和Si组分进行定量分析,研究了不同输入方式对神经网络性能的影响,并与光谱分析中常用的内标法进行对比。
结果表明,对于化学体系复杂的多基体钢的定量分析,神经网络定标法能够更充分利用光谱中的信息,有利于校正基体效应和谱线之间的干扰;
但是,神经网络的输入方式对网络性能具有重要影响,只有在合理选择输入方式下才能有效提高测量重复性和准确性。
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假设有一周期性正弦信号,受到均值为0,方差为5的高斯噪声干扰。
试设计一自适应滤波器处理观测信号,观察自适应滤波的学习过程和稳态信号。
2023/7/6 22:37:10 145KB 中科院 信号处理 自适应
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这份白皮书分两部分发布。
你现在读的第一部分是关于当前关于内存干扰检测和恢复的技术。
首先介绍了“不受干扰”的概念。
随后阐述了在避免多核架构所带来的内存干扰方面的新挑战。
第一部分以ISO26262中的内存干扰预防和恢复指南的详细介绍结束,并解释指南如何影响今天汽车微控制器和操作系统中实施的安全机制。
2023/7/6 6:12:46 1.3MB Aurix 内存干扰 安全机制
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本文来自于CSDN,文章详细介绍了梳理分布式事务的基本概念和理论基础,然后介绍几种目前常用的分布式事务解决方案等。
事务由一组操作构成,我们希望这组操作能够全部正确执行,如果这一组操作中的任意一个步骤发生错误,那么就需要回滚之前已经完成的操作。
也就是同一个事务中的所有操作,要么全都正确执行,要么全都不要执行。
说到事务,就不得不提一下事务著名的四大特性。
原子性原子性要求,事务是一个不可分割的执行单元,事务中的所有操作要么全都执行,要么全都不执行。
一致性一致性要求,事务在开始前和结束后,数据库的完整性约束没有被破坏。
隔离性事务的执行是相互独立的,它们不会相互干扰,一个事务不会看到另一个正在运行过程中
2023/7/5 13:24:28 275KB 常用的分布式事务解决方案
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1、了解最优滤波器的理论与应用,能够利用最优信号处理的方法,根据采样数据进行分析,设计出合理的最优滤波器;
2、熟悉消除工频干扰信号的处理方法,掌握基本的干扰抑制模型;
3、能够根据最小均方滤波器和维纳滤波器原理设计和计算出最优滤波器的权值向量;
4、探究设计出的滤波器受到的主要影响因素的干扰
2023/7/1 21:31:47 341KB 最优滤波器 ECG信号 工频干扰
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 PCB电路设计在生产生活中至关重要,本文从电磁兼容这一问题出发,讨论PCB电路设计,以及在设计PCB电路过程中存在的电磁干扰等问题。
分析单线,多导体线和元器件的设置、路线,从而得出关于PCB电路中布线的一些设计规范和技能。
如果将这些原则和规范使用于电路设计的最初环节,那么存在于布线中的电磁干扰问题就会被PCB电路设计师很快的解决。
2023/6/30 18:38:20 746KB  PCB; 电路设计; EMC; 布线
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提出了一种用于医学图像消噪的新型的小波阈值函数。
改进的阈值函数是将两种常见的软、硬小波阈值函数相结合并加以改进,使其兼具了两者的滤波消噪特性。
同时将改进的小波阈值函数应用在医学图像图像处理中,用于消除医学图像的噪声干扰,并利用仿真实验与软硬阈值函数作对比,从效果图和实验数据分析验证了其优势。
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DMC程序源代码,包含对象不匹配,干扰等情况
2023/6/15 21:53:41 2KB DMC
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TM1650是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路。
本产品质量可靠、稳定性好、抗干扰能力强。
主要适用于机顶盒、家电设备(智能热水器、微波炉、洗衣机、空调、电磁炉)、电子称、智能电表等数码管,可适用于24小时长期连续工作的应用场合。
2023/6/15 6:51:17 599KB TM1650 LED驱动
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1、设计内容:对8路0—5V的模拟电压进行循环采集。
2、基本要求:①对8路模拟输入实行循环采集,每路连续采集16次,取平均值;
②输入量与显示误差<1%;
③CPU以中断方式读取采集数据。
3、发挥部分:①分别设定每一路的上限值,若采集的平均值超过该界限值,则对应通道的指示灯闪烁10次以后一直亮,以示警告;
②能对输出控制信号进行调节:对于第0路,则设定一个下限和一个上限,当采集的平均值小于下限时,输出一个较大的模拟信号作为向大的方向的调节控制信号;
当采集的平均值大于上限时,输出一个较小的模拟信号作为向小的方向调节的控制信号,且两种超限指示灯均闪烁10次后亮;
③速度上实现高精度采集;
④提高系统精度;
⑤设计抗干扰性;
2023/6/15 4:15:37 470KB 数据采集系统
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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