由本人根据2018年新大纲及教材整理,完全覆盖了大纲要求的知识点。
修订版中注明了大纲对各知识点掌握的水平要求,并根据教材划分了章节。
除个别图表外全部为手打及人工校正,谢谢大家支持。
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本书从应用角度出发,系统地介绍了MATLAB/Simulink及其在自动控制中的应用。
结合MATLAB/Simulink的使用,通过典型样例,全面阐述了自动控制的基本原理、控制系统仿真以及控制系统分析与设计的主要方法。
全书共分12章,内容包括MATLAB/Simulink介绍、控制系统数学模型、时域分析法、根轨迹分析法、频域分析法、控制系统校正与综合、线性系统状态空间分析与设计、非线性系统、离散控制系统等。
各章通过精心设计的应用实例来协助读者理解和掌握自动控制原理以及MATLAB/Simulink在控制系统仿真中的应用。
本书内容深入浅出、图文并茂,各章节之间既相互联系又相对独立,读者可根据自己需要选择阅读。
本书可作为自动控制、机械电子、信息处理、计算机仿真、计算机应用等大专院校学生和研究生的教学参考用书,也可供自动控制、计算机仿真及其相关领域的工程技术和研究人员参考。
2015/11/18 21:24:24 47.87MB Simulink MATLAB 控制系统 仿真
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抛物线差分格式求解,包括一维古典显格式,DFF格式,CN格式,局部一维方法和预测校正格式的求解;
文件中有具体的标题及解法说明并还有matlab程序供大家参考;
易读易懂。
2017/9/13 13:04:33 381KB 抛物线 差分格式 matlab 程序
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【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】资源名:MATLAB潮流计算和最优潮流计算的程序_毕业设计资源类型:matlab项目全套源码源码说明:全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指点或者更换。
适合人群:新手及有一定经验的开发人员
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立体婚配程序,包括基本矩阵求解,极线校正和SSD算法立体婚配程序,包括基本矩阵求解,极线校正和SSD算法立体婚配程序,包括基本矩阵求解,极线校正和SSD算法立体婚配程序,包括基本矩阵求解,极线校正和SSD算法
2021/6/23 5:33:55 1.18MB 极线校正,立
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最新版COSI-CORR软件,用于图像校正、婚配和地壳形变提取等。
2018/2/1 5:45:01 6.06MB COSI-CORR
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使用fsl进行MRI脑图像分析,安装教程,fslCourse,bet去除颅骨,fslroi选取感兴味区域,FAST分割+偏置场校正,PartialVolumeSegmentation图像分割结果,fslstats统计,FIRST皮层下结构分割及统计分析,VertexAnalysis,VolumetricAnalysis,信息汇总
2017/2/24 12:33:55 3.76MB fsl MRI 医学影像 脑图像
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连续潮流:又称为延拓潮流,是电力系统电压稳定性分析的有力工具,它通过在常规潮流基础上引入一个负荷增长系数来克服雅可比矩阵奇异,从而克服接近稳定极限运行状态时的收敛问题,解决了常规潮流在崩溃点外无解和在崩溃点附近不能可靠收敛的问题。
连续潮流法是从初始稳定工作点开始,随着负荷缓慢变化,沿相应的PV曲线对下一工作点进行预估、校正,直至勾勒出完整的PV曲线。
PV曲线由于反映了系统随着负荷的变化而引起的节点电压的变化状况,因而,已经被广泛地用来确定系统运行点至电压崩溃点的距离,或确定电压崩溃点。
连续潮流法的基本思路就是从当前工作点出发,随负荷不断增加,不断用预测/校准算子来连续求解潮流(系统的运行点),直至求得电压崩溃点(SNB),在得到整条PV曲线的同时,也获得负荷临界状态的潮流解(稳定欲度)。
2021/8/21 7:46:58 11KB MATLAB
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关于SEN2COR工具大气校正原理验证详解,引见的很详细,主要还是中文版很难得
2017/4/15 21:10:34 28KB SEN2CO
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现在DSP(数字信号处理器)已从80年代几百美元降到3美元,而功能更加强大,集成有各种复杂的外设。
使设计人员可用单片DSP实现马达控制。
DSP控制器概述实现先进的马达驱动系统要求马达控制器提供如下功能:具有产生多路高频,高分辨率脉宽调制(PWM)波形的能力;
实现需要最小转矩、在线参量和适应及提供精密速度控制的先进算法的快速处理;
具有从同一控制器提供马达控制、功率因数校正(PFC)和通信装置的能力,能过降低元件数、简单板布局和容易制造使尽可能简单地实现完整方案;
允许用改变软件代替重新设计一个独立平台,实现将来产品改进的灵活方案。
新型DSP是针对这些问题设计的。
这些控制器具有DSP芯片的计算能力,
2019/11/18 17:14:43 83KB
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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