项目名称:基于Spark的PSO并行计算编程语言:scala项目内容:将粒子群算法pso实现的了并行,并成功集成了bencmark的测试函数,可以利用该标准的测试函数,来验证算法的性能.测试结果:在benchmark的20个测试函数当中有9个超过decc-g的测试结果注意:本算法会因机器的性能,函数的特性不同执行的效率也不一样,本程序还有很大的改进空间,希望大家可以继续完善.
2025/4/23 0:25:47 149KB PSO spark
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该方法需要基于有限的观测数据估计自相关序列,当数据长度较短时,估计误差会比较大,AR参数的计算就会引入很大的误差。
从而导致功率谱估计出现谱线分裂与谱峰频率偏移等现象。
2025/4/22 16:02:25 18KB AR模型
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stm32无感电机角度观测器,代码详细介绍了角度观测的过程以及计算方法,对于了解无感控制有很大帮助
2025/4/22 8:01:04 17KB 观测器
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输出功率P0=0.5W工作频率f0=7MHz调幅度ma=100%电源电压12v频率准确度△f/f0≤5×10-4;
画出调幅发射机组成框图,方案的确定,晶体振荡器设计计算
2025/4/21 13:24:42 230KB 调幅 发射机
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射线追踪的matlab仿真代码,计算到达功率,画出传播路径图
2025/4/21 8:13:24 1.31MB raytracing
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以石英和不同型号的玻片为基底,系统研究了基底折射率对周期性金银复合纳米阵列的制备及其光学性能的影响。
采用离散偶极子近似(DDA)数值方法研究了复合阵列的局部表面等离子共振(LSPR)光谱特性,计算结果表明,当基底折射率为1.43和1.68时,纳米阵列的折射率灵敏度(RIS)和品质因子(FOM)比较优异。
利用纳米球刻蚀法(NSL)制备了二维周期性复合纳米点阵结构,实验结果表明,当基底折射率为1.43和1.68时,基底与贵金属纳米颗粒有较好的粘合度,纳米阵列结构形貌比较规则清晰。
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摘要:开关电器的电弧开断特性是开关电器设计和研制的关键。
为了分析断路器开断现象利用MATLAB软件对开关电器电弧开断进行仿真计算。
给出了Mayr和Cassie电弧模型方程式,阐述了在MATLAB软件平台上构建电弧模型的原理与方法,最后用Mayr电弧模型对高压断路器电弧开断进行了实例计算。
结果表明,这一方法对开关电器电弧开断的定性分析是实用的和有效的。
2025/4/20 13:53:06 286KB 电弧模型; 瞬态恢复电压; 仿真
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单张像片,已知主距f,像点坐标x,y和地面点坐标X,Y,Z求外方面为元素,即用空间后方交会计算外方位元素。
2025/4/20 0:31:08 60KB 单像 后方交会C#
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基于OpenCL并行加速算法研究及其FPGA实现(彭新显),异构并行计算的好东西
2025/4/19 9:32:37 2.22MB 异构并行计算 opencl
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计算电磁学Adecadeago,whenthetaskofdevelopingthisbookwasinitiated,therewerefewavailabletextsoncomputationaltechniquesforelectromagnetics.Althoughalargenumberhaveappearedsincethen,noneattempttotreatbothintegralanddifferentialequationformulationsinaunifiedmanner.Thepresenttextisintendedtofillthatgapandisdesignedforgraduate-levelclassroomuseorself-study.Itsprimaryfocusisopen-regionformulations,andwhileresonantcavityandantennaapplicationsaretouchedoninplaces,themajorityofthematerialispresentedinthecontextofelectromagneticscattering.Wehaveattemptedtoprovideenoughdetailtoenableareadertoimplementtheconceptsinsoftware.InadditiontoafewsubroutinesinAppendixC,acollectionofrelatedcomputerprogramsisavailablethroughtheInternet.EarlierdraftsofthematerialweretestedingraduatecoursestaughtattheUniversityofIllinoisandtheGeorgiaInstituteofTechnologyaswellasinanumberofcontinuingeducationcourses.Theauthorssincerelyappreciatethecommentsofformerstudents,colleagues,andthedozenormorereviewerswhoofferedcritiquesduringthebook'sdevelopment.
2025/4/19 8:18:39 46.57MB 计算电磁学
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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