信号处理小波分析1)计算信号的小波变换。
2)求出模极大曲线。
3)计算其中两个奇异点的Lipschitz指数。
-Signalprocessingwaveletanalysis1)thecalculationofwavelettransformsignals.2)calculatedcurveofmodulusmaxima.3)thecalculationofwhichtwosingularpointsofLipschitzindex.
2024/7/14 16:55:57 4KB 小波 奇异性 Lipschitz指数
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详细介绍了神经网络算法、粒子群算法、遗传算法、模糊逻辑控制、免疫算法、蚁群算法、小波分析算法及其MATLAB的实现方式等内容;
第二部分详细介绍了智能算法的工程中的应用问题,包括模糊神经网络在工程中的应用、遗传算法在图像处理中的应用、神经网络在参数估计中的应用、基于智能算法的PID控制和智能算法的综合应用等
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FFT傅立叶变换DCT离散余弦变化DWT离散小波变化直接用附带报告
2024/7/13 16:47:30 647KB FFT 傅立叶变换 DCT 离散余弦变化
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利用MSP430单片机设计的信号发生器,能够发出三角波,正弦波以及方波等等。
包含四大项,有源代码、proteus仿真以及Altiumdesiger设计的原理图以及PCB图,还有设计报告。
是课程设计的时候自己做的。
2024/7/12 14:04:14 2.05MB MSP430 信号发生器 设计报告 proteus
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经验小波分解源代码工具箱及英文原文,可直接加载使用,注释全面
2024/7/7 17:27:49 3.89MB ewt matlab toolbox
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翁老的《预测学》。
介绍几个概念吧:翁氏猜想:从2起所有实数都是其他两个质数的平均值;
从3起任何质数可以用无穷个方式表示为其他两个质数之和减去另一个质数。
三元关系理论:三元为抽象体系(集合、公理、关系)、物理体系(时、空、物质)和信息体系(人、机器即是信息处理的主观操作者,又是信息过程中的客观实在)。
传统预测学以数学为基础,只考虑了抽象体系和物理体系的作用关系,应当从三元互动的角度处理信息。
醉汉游走理论:醉汉在原地进一步与退一步的概率是相同的,按照传统数学统计的概念,醉汉在游走无穷步之后应该呆在原地,但翁老认为相反,醉汉应该呆在无穷远。
干支法:这就搞不清了,据说是从古代干支推算中总结出的数学经验。
2024/7/6 21:06:23 4.44MB 翁文波 预测 自然灾害
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22个PPT深度剖析以太坊技术核心及最新进展,PPT内容涵盖以太坊技术原理、架构、工具;
智能合作&DAPP;开发;
安全与隐私;
社区建设等最新技术进展,更有一大波基于以太坊的应用整装待发。
2024/7/5 11:29:53 163.92MB 区块链 以太坊 智能合约 架构
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产生的信号可以是正弦波或方波、三角波、锯齿波;
可以用SignalTap逻辑分析。
可以用ModelSim仿真。
全部打包在文件中。
工程适用版本为QuartusII13.0,不可低于该版本。
原理:采用DDS技术,将所需生成的波形写入ROM中,按照相位累加原理合成任意波形。
此方案得到的波形稳定,精度高,产生波形频率范围大,容易产生高频。
本实验在设计的模块中,包含以下功能:(1)通过freq信号输入需要的频率的值;
(2)通过wave_sel信号选择所需的波形;
(3)通过amp_adj信号选择波形放大的倍数。
在该设计中,包含3个模块:频率控制器,根据输入的频率值输出步进值step_val。
相位累加器,根据步进值step_val控制对应地址的变化。
波形放大器,对rom输出的数据进行放大。
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通过高分辨率电子束光刻方法制备了不同形状的三层复合材料纳米颗粒,研究了这种纳米颗粒的形状变化对消光特性的影响。
测试结果表明,当入射波偏振方向平行于短轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“蓝移”;
当光源偏振方向平行于长轴时,随着长宽比的增大,共振峰位置发生“红移”。
还用时域有限差分算法以及表面等离波子的Lorentz模型对纳米颗粒的消光特性进行数值计算,所得的消光频谱曲线、共振峰位置变化趋势与实验基本一致。
此外,还研究了主体材料层厚度对消光特性的影响,发现其厚度在20~90nm变化时,共振峰发生3~115nm的“蓝移”。
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本文提出了一种从半导体激光器中发生和检测相位共轭光的新方法,并用1.3μm分布反馈半导体激光器作了实验验证。
本方法不仅可以用来发生相位共轭光,还可以用来研究振荡运转中的激光激活介质的非线性光学特性。
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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