机械臂轨迹规划matlab源程序可以直接运行可以达到一定的精度(2012-07-10,matlab,9KB,9次).rar
2024/5/28 1:55:37 9KB matlab源程序
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本程序可用于汽车动力性计算,分8个图表,包括:1.发动机特性拟合曲线;
2.汽车速度曲线;
3.汽车驱动力曲线;
4.汽车驱动力曲线-行驶阻力曲线;
5.汽车加速度曲线;
6.汽车加速时间-速度曲线;
7.汽车爬坡性能曲线;
8.汽车功率平衡图。
注:拟合计算需要输入的发动机参数比较少,特性曲线是采用二阶抛物线拟合得到,计算绘制的图表存在一定的误差。
精确计算需要输入发动机特性曲线点,计算精度比较高。
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在脉冲式激光测距仪的设计当中,时差测量(timeofflightmeasurement)成为了一个影响整个测量精度最关键的因素。
德国acam公司设计的时间数字转换芯片TDC-GP2为激光测距的时间测量提供了完美的解决方法。
本文着重介绍了应用TDC-GP2在设计激光测距电路当中的优势,以及在应用中给出一些建议和提出了需要注意的一些问题
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水的工作量,操作方便;
人机交互性要强。
平差程序设计与其它程序设计相同,应当满足一定的要求。
(1)程序逻辑结构简单,清晰和易于阅读,符合结构化程序设计的要求,易于扩展;
(2)运算速度快,占用内存小,内部和外部存储器之间的切换不宜过于频繁;
(3)数学模型和计算方法是正确的、先进的,计算结果精度高;
(4)适应性强,便于移植,充分考虑所有可能的形式,以满足不同的要求与需要;
(5)界面友好,操作简便。
数据输入与用户作业方式与习惯相统一,输出明了、齐全;
尽量减少人工处理的工作量,操作方便;
人机交互性要强。
平差程序设计与其它程序设计相同,应当满足一定的要求。
(1)程序逻辑结构简单,清晰和易于阅读,符合结构化程序设计的要求,易于扩展;
(2)运算速度快,占用内存小,内部和外部存储器之间的切换不宜过于频繁;
(3)数学模型和计算方法是正确的、先进的,计算结果精度高;
(4)适应性强,便于移植,充分考虑所有可能的形式,以满足不同的要求与需要;
(5)界面友好,操作简便。
数据输入与用户作业方式与习惯相统一,输出明了、齐全;
尽量减少人工处理的工作量,操作方便;
人机交互性要强。
2024/5/26 13:28:34 829B 代码
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基于混合反馈型回声状态网络的预测算法,冯辰,崔鸿雁,随着回声状态网络(ESN)预测算法的广泛应用,算法的预测精度已经成为衡量该算法好坏的一条重要标准。
本论文提出了一种基于混合反馈�
2024/5/24 15:14:30 358KB 回声状态网络
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一个完整的工程,移植的代码,带注释,保证测距精度,
2024/5/23 10:16:14 6.55MB VL53L0X
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DS3231时钟显示,在4位时钟数码管上显示小时和分钟地址分配:时钟为4位共阴时钟数码管,74HC573驱动,接P0口(须接上接电阻)P20:74HC573片选,P21:小时十位位选;
P22:小时个位位选;
P23:时钟小数点位选;
P24:分钟十位位选;
P25:分钟个位位选。
P10:SCL;
P11:SDA;
P12:key1;P13:key2;P14:key3。
功能说明:key1:用来切换4位,切换到哪位,哪位就闪烁,此时可以用key2对闪烁位进行修改,修改好按key3键进行确认,完成时间的修改。
特点:DS3232SN计时准确,key2依赖于key1,key3依赖于key2,前者变化是后者变化的基础。
即若不处于修改状态,是没有办法修改的,若key2没有执行修改,key3是不能进行确认的。
这样可以保证误操作。
2024/5/22 2:51:18 4KB DS3231,时钟
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FAOPenman-Monteith公式是目前计算可能蒸散精度最高的公式,但其涉及的参数多,计算复杂,本软件可以方便地实现计算
2024/5/21 22:28:39 1.3MB FAO Penman-Monteith 公式
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目标跟踪中最基本的模型;对理解目标跟踪的机理、意义有很大帮助。
本文比较了CV、CA模型的特点及跟踪精度的不同,对毕业设计及理论研究有很大帮助!!!包含源程序、系统方差、噪声方差取值,在一维匀速、匀加速仿真条件下实现!!!!!(输入注释中R、Q值可在matlab出图,放在work文件下);
是个人论文中程序(论文已发表)。
2024/5/20 20:51:14 1KB CV CA模型 目标跟踪 卡尔曼滤波
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机器视觉选型中如何选择CCD大小如何确定放大倍数如何确定焦距如何确定精度计算公式多个详细案例
2024/5/20 13:45:50 5.83MB FA镜头 工业镜头 机器视觉选型
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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