对lstm长短时记忆神经网络的简单介绍,包括循环神经网络的基础知识,lstm的简介和用lstm预测正弦图像的实验。
2023/12/21 14:30:28 1.78MB lstm
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AWGN信道下,OFDM的Simulink仿真代码。
使用QPSK调制,加入了导频信号和循环前缀,理想同步。
2023/12/21 1:06:29 58KB OFDM simulink
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汽轮机热力计算,背压机、凝汽器机、汽轮机改造核算,热电循环需要计算数据,余热发电计算选型、发电量、热耗、汽耗、温度、压力等均可以准确出值。
2023/12/19 8:27:50 490KB soft
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学校按排做的课程设计——编程模拟多进程共享临界资源!设计内容要求产生3个进程:1、两个进程模拟需要进入临界区的用户进程,当需要进入临界区时,显示:“进程x请求进入临界区…”,同时向管理进程提出申请;
申请返回,表示进入了临界区。
在临界区中等待一段随机时间,并显示:“进程x正在临界区…”;
当时间结束,显示:“进程x退出临界区…”,同时向管理进程提出退出申请;
当申请返回,显示:“进程x已退出临界区。
”2、一个进程作为原语的管理进程,接受其他进程的临界区进入请求:如果允许进入,则设置相应变量,然后返回;
如果不允许进入,则进入循环等待,直到允许为止;
3、对临界区的访问应遵循空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待的准则。
4、进程间通信可以采用信号、消息传递、管道或网络通信方式。
内附有:代码文件和设计文档。

2023/12/19 1:04:15 628KB 计算机操作系统
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从项目中剥离,通信类接收数据时采用循环队列的方式。
此工程在STM32F103ZET6上运行。
开发环境为KeilforARM5.10
2023/12/18 23:54:18 1.18MB 缓冲区 循环队列
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花样灯由8个发光二极管构成。
正常情况下,花样灯正反向循环流水点亮,控制按键SW按下时,花样灯中的发光发光二极管交替点亮;
当SW断开后,花样灯恢复至正常状态。
2023/12/18 2:36:11 1KB 51单片机花样流水灯汇编
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本书由树莓派基金会资深软件开发工程师亲笔撰写,是学习在树莓派上编程的必备手册。
即使你没有任何编程经验,也可以畅游树莓派的世界。
本书覆盖了初学编程者和第一次做Python开发所需的基础知识,书中首先对Python编程做了基本介绍,并给出了通用的Python代码,然后逐步介绍了:·配置并开始Python编程·使用变量、循环和函数·学习3口图形编程·使用PyGame·编程“我的世界”游戏·编写Python脚本·理解传感器和GPIO本书深入浅出地介绍每条命令,并辅以生动的例子和源代码,可以帮助你学习Python编程所需的各种知识和技能,是开启Python编程之旅的必备指南。
2023/12/17 9:28:22 39.96MB Python 树莓派 编程 指南
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本文着眼于目前普遍应用在城市道路上的交通灯控制系统,从课程设计的题目要求出发,设计了一个东西方向和南北方向十字路口的交通灯控制电路。
首先进行交通灯状态变换的分析和交通灯总体框架的设计,接着提出了2种电路设计方案,通过优劣比较后选定了方案2:先设计让倒计时显示器按规律运行的电路,再通过倒计时电路的信号来控制交通灯按4种状态循环变换。
电源电路采用9V变压器、整流桥和稳压管,使220V的交流电转换为5V的直流电。
4Hz方波脉冲由555定时器产生,再由74LS193实现4分频,最终输出1Hz的脉冲信号;
用两块74LS193实现倒计时,一块显示十位,一块显示个位,用2个D触发器74HC74实现30s,20s,5s时间的转换;
利用倒计时电路控制4个状态。
最后通过74LS138和相应的逻辑门实现对交通灯亮灭的控制。
2023/12/16 19:15:21 822KB 交通灯 控制电路 proteus仿真 电路设计
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“双循环”背景下,芯片产业在双循环中成为有利的技术支撑,而双循环也为芯片产业提供了良好的发展环境。
随着新兴产业将得到更多的扶持发展,人工智能、智能汽车、5G通信、大数据、工业互联网等领域都需要芯片技术的支持,芯片产业地位凸显。
2023/12/15 12:31:01 1.89MB 2021 中国芯片 芯片产业 投资研究
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JavaSwing界面的飞机大战,实现了开始,暂停,结束游戏界面,还实现了界面自己循环滚动。
英雄机的键盘控制等。
2023/12/14 19:49:48 116B java项目 飞机大战 雷霆战机 源码
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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