滑模变结构控制作为一种特殊的非线性控制策略,已经开始,被应用于各种控制系统中。
由于它无需系统在线辨识而具有很好,的鲁棒性,并且系统的实现简单,很适合计算机(包括微处理,器)控制实践,使系统获得优良的动态质量。
全书共有八章,以,理论密切结合实际的方式编写;
深入浅出地详细介绍滑模变结构,控制的基本概念及原理,各种线性、非线性及离散系统的滑模变,结构控制分析与设计;
并且对一些实际的控制系统应用问题,如,输出反馈系统的构成、状态检测、滑摸变结构控制系统的“抖,振”等问题作了概要的讨论。
书中各章节均配有相应的例子,便,于理解与掌握。
,本书的读者以从事电气传动自动化技术的工程技术人员为,主,但也可供高等院校有关专业的师生参考。
2023/3/19 9:31:32 858KB 滑模控制 非线性 仿真 matlab
1
在二维空间将离散点拟合直线使用最小二乘法的应用非常广泛,方法也比较简单。
与此对应的是三维空间离散点拟合为平面也是很有用的方法,比如一些特定图像分析。
本文所引见的就是三维空间离散点拟合平面的方法,也是基于最小二乘原理。
2023/3/18 11:45:05 141KB 面方方程拟合 matlab 源代码 三维
1
内容包含哈工大今年六七套复试真题、离散数学复试真题、数据库课件、离散数学本科期末题03-10
1
一种基于mpi的FFT(快速傅里叶变换)完成数字信号处理DSP离散信号分析
2023/3/14 21:24:34 17KB FFT 傅里叶变换 mpi
1
奥本海姆离散工夫信号处理课后答案第六章英文版的
2023/3/14 16:10:33 483KB 通信考研
1
:颗粒流问题是众多工农业生产领域中的常见问题,然而人们至今对颗粒流机理认识不深。
目前一种基于离散元的数值模仿方法被用以模仿和分析颗粒流问题,研究实践表明该方法是散体力学分析的一种有效的工具,PFC3d离散单元法在岩土工程真三轴中使用广泛。
2023/3/12 6:14:24 81KB PFC  三轴压缩
1
提供测试用例,输出三维离散点空间坐标,可以直接获得最小二乘法的空间拟合直线,并可以求出每个离散点到空间直线的距离,方便剔除偏离较大的离散点
2023/3/10 17:03:55 18KB 最小二乘 空间直线拟合 matlab
1
用matlab实现离散时间傅里叶变换DTFT和离散傅里叶变换DFT。
实验目的:1、深刻理解离散时间信号傅里叶变换(DTFT)的定义,与连续傅里叶变换之间的关系;
2、深刻理解序列频谱的性质(连续的、周期的等);
3、能用MATLAB编程实现序列的DTFT,并能显示频谱幅频、相频曲线;
4、深刻理解DFT的定义、DFT谱的物理意义、DFT与DTFT之间的关系;
5、能用MATLAB编程实现无限长序列的DFT;
6、熟悉循环卷积的过程,能用MATLAB编程实现循环卷积运算
2023/3/7 9:01:47 399KB MATLAB DTFT
1
《现代数学基础丛书:索伯列夫空间导论》主要讲述索伯列夫空间一般理论和在非线性偏微分方程中的应用。
内容涉及Lebesgue空间Lp(Ω)及其基本性质;
整数阶索伯列夫空间Wm,p(Ω)及其性质;
Wm,p(Ω)空间的嵌入定理、紧嵌入定理和插值定理以及连续函数空间的嵌入定理。
论述研究非线性发展方程时,常用到的含有时间的空间和含有时间的索伯列夫空间。
引见类似于索伯列夫空间嵌人定理的离散函数的插值公式,并利用离散函数的插值公式证明广义Schrodinger型方程组初边值问题整体广义解的存在性。
讲述速降函数、缓增广义函数以及它们的Fourier变换和Lebesgue空间的Fourier变换,分数阶索伯列夫空间Hs(RN)和Hs(Ω)及其性质。
引见近年来国内外关注的几个非线性发展方程的初边值问题和Cauchy问题解的存在性以及解的爆破现象和解的渐近性质,使读者较快地利用索伯列夫空间这个有力理论工具,进入研究偏微分方程等学科的前沿。
  《现代数学基础丛书:索伯列夫空间导论》可作为偏微分方程、计算数学、泛函分析、数学物理、控制论和微分几何等专业的本科生、研究生的教材和参考书,也可供从事相关专业研究的科技工作者参考。
2023/3/6 7:32:54 73.46MB 控制论, 嵌入式
1
离散数学中的范式转换,C++完成合式转换为合取、析取范式
2023/3/5 14:24:10 10KB 离散 析取 合取
1
共 637 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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