其中包括经典功率谱估计和现代功率谱估计方法自相关法,周期图法,batlet法,Welch法,Yule-walk法和Burg法并附有matlab程序
2023/12/12 2:23:24 338KB 功率谱估计方法 matlab仿真实现
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摘要:介绍了基于LabWindows/CVI的虚拟示波器设计方法,首先介绍了数据采集系统的设计,然后给出了LAN接口的设计,重点给出了虚拟仪器的系统软件设计。
经过实例分析证明,该虚拟示波器具备了传统示波器的基本功能,各项功能均能达到指定要求。
与传统示波器相比,该虚拟示波器具有开发成本低、开发周期短、升级和维护容易等优点,而且用户可以根据需要进行扩展,方便实现人机交互。
  0引言  随着虚拟仪器技术的发展,采用“虚拟仪器”来取代传统仪器的新的测量方法正在逐步取代传统的测控系统。
虚拟仪器技术就是利用计算机技术和仪器技术,结合高效的各类软件平台来完成各种测量的技术。
与传统的仪器相比虚拟仪
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Arnold变换是Arnold遍历理论研究中提出的一种变换,俗称猫脸变换,设想在平面单位正方形内绘制一个猫脸图像,这个猫脸图像将逐渐由清晰变模糊,即是猫脸变换。
Arnold变换是对图像中的像素点坐标做变换,当遍布了图像的所有像素之后,便产生了置乱后的图像。
另外,对一个数字图像迭代的使用离散化的Arnold变换,可以重复这个变换过程一直做下去。
当迭代到某一步时,如果出现的图像达到我们的要求时,便得到我们所需要的置乱后的图像。
Arnold变换具有周期性,当迭代到某一变换周期时,将重新得到原始数字图像,所以解密图像依赖于Arnold变换的周期。
2023/12/8 13:54:06 751B arnold变换 变换次数
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挖掘类标签即算法类标签,需要用算法挖掘用户相关特征。
挖掘类标签开发环节包括:①用户行为特征工程开发、②算法调优、③上线工程化调度等环节,开发周期较长。
2023/12/7 1:16:38 74.58MB 标签开发 挖掘类标签 数仓
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基于能量水平的无线传感器网络拓扑控制研究摘要:在无线传感器网络的规划和设计中,减少节点的能量消耗、延长其工作时间并最大化网络的生命周期是首先要解决的重要问题。
本文设计了一种基于节点能量水平的拓扑控制策略,该策略针对汇聚节点附近节点的能量消耗过多而设计,避免了这些节点因能量过早耗尽而导致的网络失效,该机制使网络中的节点能量消耗更加均衡,延长了网络的寿命。
最后通过程序仿真验证了该方法的有效性。
需要OpenCV库详细访问:http://www.cnblogs.com/bestheart/p/4155502.html
2023/12/6 5:33:51 6KB 传感器网络 拓扑控制 wsn 仿真
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本系统利用系统提供的大量控件和组件,从最初的用户需求分析,数据库结构设计,到各种表单的制作都给出了每一步的设计细节。
本系统界面采用Windows系统的通用界面,凡具有一定计算机操作知识的人都可以方便、自如地使用本系统。
本文详细的介绍了系统制作的整个过程。
按照软件工程设计思想,采用生命周期法进行全程开发,包括需求分析,系统总体设计,系统详细设计等。
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本文描述了稀有气体卤化物准分子介质中光强的弛豫振荡,使用的高压混合气体由稀有气体.卤素和相应地缓冲(稀有)气体所组成.借助氩离子激光束(514.5nm)探测激活介质,测得三原子准分子Xe_2Cl的弛豫振荡周期值为4nm左右.系统用相对论强电子束进行泵浦.在对准分子介质的光学增益观测中,发现了光场强度弛豫振荡的有趣现象.这种振荡表明了光强与被激励介质间的相互作用.本文首次描述了准分子介质中的这种振荡,其物理学机制可以认为是:光强增加导致受激发射速率增加使得粒子数反转下降,这就引起光学增益减小,而光学增益的减小反过来又导致光强的减弱.我们假设,高压混合气体被电子束泵浦后形成均匀加宽的四能级系统,而
2023/12/4 4:25:29 3.84MB 弛豫振荡 准分子介 稀有气体 微扰法
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内容什么是用例模型?用例建模中的事务处理互连系统的系统建模逆向透视图逻辑怎样把这个应用到用户接口参考资料简介: 在这一部分的Java建模中,Granville引领您进入介于建模和方法之间的区域,同时看一下通过用例建模所收集的需求。
他特别着重讨论了用户接口、系统接口和用例描述之间的关系。
尽管现在正试图在用例中包括用户接口逻辑,但这通常被认为是不好的形式。
接着,Grancille用序列图和系统接口告诉您具体原因。
请点击文章顶部或底部的讨论,参与讨论论坛,与本文作者和其他读者分享您对本文的想法。
需求收集是任何成功的软件开发周期中不可缺少的一步。
虽然有众多的需求收集方法,但是最普通的方法是用例建模。
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NASA的数据,IMS轴承全寿命周期数据,是普遍使用,认可度很高的数据,大多数科研人员都是用的这个数据,对研究轴承剩余寿命、故障检测有很大帮助,希望对您们有帮助。
2023/12/2 5:35:29 156.21MB NASA IMS 轴承 寿命预测
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使用ContextCapture,您可以快速地为所有类型的基础设施项目生成最具挑战性的3D模型,这些模型来自于简单的照片。
如果不需要昂贵的专用设备,您可以快速创建和使用这些高度详细的3D现实模型,为设计、构建和操作决策提供精确的真实环境,以便在项目的整个生命周期中使用。
2023/11/30 20:52:47 28.28MB 3D建模 Smart3D
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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