连续粒子群算法的matlab程序,含使用的例子程序和一些典型的优化成绩函数
2018/9/21 17:48:16 8KB 粒子群算法 matlab
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连续潮流:又称为延拓潮流,是电力系统电压稳定性分析的有力工具,它通过在常规潮流基础上引入一个负荷增长系数来克服雅可比矩阵奇异,从而克服接近稳定极限运行状态时的收敛问题,解决了常规潮流在崩溃点外无解和在崩溃点附近不能可靠收敛的问题。
连续潮流法是从初始稳定工作点开始,随着负荷缓慢变化,沿相应的PV曲线对下一工作点进行预估、校正,直至勾勒出完整的PV曲线。
PV曲线由于反映了系统随着负荷的变化而引起的节点电压的变化状况,因而,已经被广泛地用来确定系统运行点至电压崩溃点的距离,或确定电压崩溃点。
连续潮流法的基本思路就是从当前工作点出发,随负荷不断增加,不断用预测/校准算子来连续求解潮流(系统的运行点),直至求得电压崩溃点(SNB),在得到整条PV曲线的同时,也获得负荷临界状态的潮流解(稳定欲度)。
2021/8/21 7:46:58 11KB MATLAB
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iFix5.8中文版,直接将其安装目录下的相应文件替换掉可运转32767分钟,替换前最好先做备份以防万一!
2017/7/16 21:57:02 525KB 破解文件
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什么是tfn2k?  tfn2k通过主控端利用大量代理端主机的资源进行对一个或多个目标进行协同攻击。
当前互联网中的unix、solaris和windowsnt等平台的主机能被用于此类攻击,而且这个工具非常容易被移植到其它系统平台上。
  tfn2k由两部分组成:在主控端主机上的客户端和在代理端主机上的守护进程。
主控端向其代理端发送攻击指定的目标主机列表。
代理端据此对目标进行拒绝服务攻击。
由一个主控端控制的多个代理端主机,能够在攻击过程中相互协同,保证攻击的连续性。
主控央和代理端的网络通讯是经过加密的,还可能混杂了许多虚假数据包。
整个tfn2k网络可能使用不同的tcp、udp或icmp包进行通讯。
而且主控端还能伪造其ip地址。
所有这些特性都使发展防御tfn2k攻击的策略和技术都非常困难或效率低下。
  tfn2k的技术内幕  ◆主控端通过tcp、udp、icmp或随机性使用其中之一的数据包向代理端主机  发送命令。
对目标的攻击方法包括tcp/syn、udp、icmp/ping或broadcast  ping(smurf)数据包flood等。
  ◆主控端与代理端之间数据包的头信息也是随机的,除了icmp总是使用  icmp_echoreply类型数据包。
  ◆与其上一代版本tfn不同,tfn2k的守护程序是完全沉默的,它不会对接收  到的命令有任何回应。
客户端重复发送每一个命令20次,并且认为守护程  序应该至少能接收到其中一个。
  ◆这些命令数据包可能混杂了许多发送到随机ip地址的伪造数据包。
  ◆tfn2k命令不是基于字符串的,而采用了"++"格式,其中是  代表某个特定命令的数值,则是该命令的参数。
  ◆所有命令都经过了cast-256算法(rfc2612)加密。
加密关键字在程序编  译时定义,并作为tfn2k客户端程序的口令。
  ◆所有加密数据在发送前都被编码(base64)成可打印的ascii字符。
tfn2k  守护程序接收数据包并解密数据。
  ◆守护进程为每一个攻击产生子进程。
  ◆tfn2k守护进程试图通过修改argv[0]内容(或在某些平台中修改进程名)  以掩饰自己。
伪造的进程名在编译时指定,因而每次安装时都有可能不同。
  这个功能使tfn2k伪装成代理端主机的普通正常进程。
因而,只是简单地检  查进程列表未必能找到tfn2k守护进程(及其子进程)。
  ◆来自每一个客户端或守护进程的所有数据包都可能被伪造。
  监测tfn2k的特征
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基于FPGA的100M频率计设计功能描述:该频率计是以FPGA为核心器件,嵌入mc8051IP核,并以整形电路、1602液晶显示器等作为核心设计而成的等精度频率计。
通过1602液晶显示被测频率值、周期、脉宽、占空比,闸门时间在0.1—10S连续可调,测量范围为0.1Hz—100MHz。
2017/8/6 17:54:47 14.93MB FPGA 频率计
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实现了从百度地图获得数据的返回,以及Client端调用js端,对地图的操作。
支持连续动态抓点,处理了WebBrower无法在线程中运行的问题。
2015/4/17 18:46:57 30.47MB JS C++ VC++
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0_信息安全保障_V4.2.pptx,1_物理与网络通讯安全_V4.2.pptx,2_计算环境安全_v4.2.pptx,3_信息安全支撑技术_V4.2.pptx,4_软件安全开发_V4.2.pptx,5_信息安全评估_V4.2.pptx,6_信息安全管理_V4.2.pptx,7_业务连续性_V4.2.pptx,8_安全工程与运营_V4.2.pptx,9_网络安全监管_v4.2.pptx
2019/10/24 20:54:22 15.6MB 网络安全 信息安全 等级保护
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模仿电子计算器,包括加减乘除和乘方五种运算,实现连续运算,体验完整
2016/5/18 5:34:11 35KB 模拟计算器 四则运算 Objective C
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本课程设计是脉冲数字电路的简单应用,设计了篮球竞赛24秒计时器。
此计时器功能齐全,可以直接清零、启动、暂停和连续以及具有光电报警功能,同时应用了七段数码管来显示时间。
此计时器有了启动、暂停和连续功能,可以方便地实现断点计时功能,当计时器递减到零时,会发出光电报警信号,在社会生活中也具有广泛的应用价值。
  此计时器的设计次要由以下4个部分组成,即计时、控制、报警以及译码显示。
此电路是一时钟产生,倒计时计数,译码显示为次要功能,在此结构的基础上,构造主体电路和辅助电路两个部分。
2018/9/4 5:21:32 397KB 倒计时 24秒
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ThiscorpuscontainsaselectionfromtheTIMITAcoustic-PhoneticContinuousSpeechCorpus,consistingofspeechfiles,annotations,andassociatedmaterials:*16speakersfrom8dialectregions*1maleand1femalefromeachdialectregion*total130sentences(10sentencesperspeaker;notethatsomesentencesaresharedamongotherspeakers,sa1andsa2arespokenbyallspeakers.)*total160sentencerecordings(10recordingsperspeaker)*audioformat:wavformat,singlechannel,16kHzsampling,16bitsample,PCMencoding数据相关论文:使用该数据的论文:暂无信息来自万方数据的相关论文:期刊论文基于学习者英语语料的类联接研究概念、方法及例析-外语电化教学-2009(3)期刊论文基于HTK的连续语音识别系统及其在TIMIT上的实验-现代计算机(专业版)-2009(11)会议论文IterativeLanguageModelAdaptationforLargeVocabularyContinuousSpeechRecognition-20114thIEEEInternationalConferenceonComputerScienceandInformationTechnology(ICCSIT2011)(2011年第四届IEEE计算机科学与信息技术国际会议)-2011会议论文TheFixed-PointOptimizationofMelFrequencyCepstrumCoefficientsforSpeechRecognition-The6thInternationalForumonStrategicTechnology(IFOST2011)(第六届国际战略技术论坛)-2011会议论文语音编码对说话人识别系统的影响-第二届和谐人机环境联合(第15届全国多媒体技术、第2届全国人机交互、第2届全国普适计算)学术会议-2006期刊论文车载环境下基于样本熵的语音端点检测方法-计算机研究与发展-2011,48(3)会议论文ACorpus-basedComparativeStudyofCompanyProfiles--ACaseStudyBetweenWorldTop-500andZhejiangTop-100-2010SummitInternationalMarketingScienceandManagementTechnologyConference(2010年国际营销科学与管理技术大会)-2010期刊论文留学生汉语中介语语料库建设若干问题探讨——以中山大学汉字偏误中介语语料库为例-言语文字应用-2012(2)会议论文ANON-FIXED-LENGTHSEQUENCESCLUSTERINGAPPROACHFORSPEECHCORPUSREDUCTION-2007InternationalConferenceonMachineLearningandCybernetics(IEEE第六届机器学习与控制论国际会议)-2007期刊论文联想学习记忆的脑功能磁共振成像-中华神经科杂志-2008,41(4)
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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