基于广义惠更斯菲涅耳原理,采用Rytov相位结构函数二次近似和积分变换技术,推导出了部分相干双曲余弦高斯(ChG)阵列光束通过大气湍流传输时光束湍流距离的表达式。
研讨结果表明,部分相干ChG阵列光束的湍流距离与大气湍流强度、光束参数(包括子光束数、光束相干参数、离心参数、相对子光束间距)以及光束叠加方式(即交叉谱密度函数叠加和光强叠加)等有关。
部分相干ChG阵列光束的光束扩展会随着大气湍流强度的增大而增大,但当选择合适的光束参数以及光束叠加方式时,可以减小湍流对部分相干ChG阵列光束扩展的影响。
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讲信号完整性的基础书,次要是经验公式,数学推导很少。
还有时序分析的内容。
2015/5/1 3:21:33 4.02MB 数字设计 信号完整性
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1)推导出刨头上C点的的数学表达式;
(2)打印出的数值,并绘出相应的曲线;
(3)打印计算程序及其阐明。
(4)利用ADAMS建立该机构的虚拟样机,并测量
2021/3/18 10:35:03 349KB 代码 牛头刨 运动分析
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最原始的Tsai两步法摄像机标定,有详细的算法推导,有助于透彻了解
2019/11/24 16:16:26 4.17MB Tsai
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Maple是世界著名的符号计算数学软件之一,本书以Maple11中文版为基础,一方面按照数学内容的进程由初等数学到高等数学,包括如何调用Maple的函数做初等代数、微积分、线性代数和微分方程中的数学计算题。
验证数学公式的推导,演示函数图形;
另一方面按照计算机言语的进程从简单的单命令输入到复杂的编程,包括符号计算、数值计算、图形绘制和编写程序等全部内容,层次结构清晰,内容由浅入深。
  本书通过优化章节的结构、精选具有典范性的例题使初学者易学易用,并适合于不同层次读者的需求。
  本书可作为大专院校学生学习Maple的教材,学习高等数学的工具;
数学实验课程和数学模型的辅助教材;
教师教学的辅助工具;
科研人员和工程技术人员科学计算的参考手册。
2021/4/22 15:34:47 30.11MB 符号计算系统 MAPLE MAPLE教程 张韵华
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采用MATLAB实现支持向量机(SVM)处理二分类问题,分别采用二次规划凸优化求解、半不无穷规划(线性核与非线性核)求解。
带IRIS数据、实验报告与SVM二分类原理数学推导文档,可直接运行,不使用MATLAB的SVM工具箱,比较基础。
2019/7/10 18:34:24 5.11MB SVM 支持向量机 MATLAB 二分类
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论文讲解循序渐进公式推导我本人验证都是正确的matlab仿真代码我花了50币买的,本人仿真验证可以用
2019/9/12 10:11:54 8.82MB 机动目标跟踪研究 交互式多模型 IMM
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理论推导了三角形角反射器、圆形角反射器、六边形角反射器能够正常工作的最大入射角;
推导出三类角反射器在不同入射条件下,无效反射面积的计算方法。
进一步分析了各类角反射器的最大入射角、无效反射面积,为合作目标角反射器阵列的设计、回波能量的计算和远场衍射光斑的研究等提供了理论依据。
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设计并研究了一种采用激光打标机在塑料光纤(POF)表面雕刻散射点的侧面均匀发光光纤,可用作自由立体显示器的定向背光光源。
通过建立激光打标凹形散射点的POF均匀发光模型,推导了POF均匀发光的散射点坐标计算公式。
针对设计的凹形散射点参数,用SolidWorks软件构建侧面发光光纤模型,用TracePro软件进行光线追迹仿真。
结果表明,散射点长度半圆心角(用于表征凹形散射点的深度和横向长度)的微小变化对发光亮度均匀度影响较大,而凹形散射点轴向宽度的微小变化对POF侧面发光均匀度影响很小。
对各参数进行设计优化后,得到POF半径R=0.25mm,凹形散射点宽度d=0.15mm,散射点长度半圆心角θ=15°,POF长度L=600mm,TracePro软件仿真得到POF侧面发光亮度均匀度为87.5%。
根据设计优化后的参数采用激光打标机进行激光雕刻POF表面散射点,得到单根POF的侧面发光亮度均匀度为80.90%。
将100根侧面发光POF紧密排布成面光源,得到面光源发光亮度均匀度为88.91%。
实验结果表明所提出的设计方法和制造的POF面光源能满足自由立体显示器指向性背光源设计的要求。
2015/4/21 13:42:10 10.97MB 激光技术 侧面发光 激光打标 发光均匀
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本ppt详细引见了LSTM和RNN的结构及公式推导,并对二者进行了比较
2016/5/8 20:10:31 2.28MB LSTM与RNN
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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