《模糊控制器设计理论与应用》一书主要引见了易于应用到不同类型的工程实际中的模糊控制器设计技术。
书中描述了一些模糊控制理论的基本概念和做出成功设计所必备的基础知识。
混合、自适应和自学习模糊控制器结构的设计是本书的侧重点,同时还给出了适于离线和在线操作的自适应模糊控制器设计的完整策略。
胡玉玲、张立权、刘艳军、陈一民译
2019/11/24 16:16:26 32.94MB 模糊控制
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自己写的几个常用自适应波束构成程序-RLS.m希望对大家有点用哈RLS.mRLS自适应波束构成matlab程序SMI.mSMI自适应波束构成matlab程序SINR.m最大SINR自适应波束构成matlab程序LMS.mLMS自适应波束构成matlab程序MMSE.mMMSE自适应波束构成matlab程序
2021/5/18 22:34:53 1KB matlab
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智能天线已成为当今无线通信领域的一大研究热点,它结合了天线阵列技术与信号空时处理,在系统设计中增加了空时处理的自由度,改善了系统功能,增加了系统容量及频谱利用率。
本文重点研究阵列天线信号处理中的自适应波束形成算法,它能利用传感器阵列实现增强有用信号并抑制干扰和噪声的目的。
移动无线通信基于LMS思维自适应波束形成算法研究,
2016/2/7 22:48:56 293KB 天线
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输入输出的是.PGM格式的图。
输入左右图,生成视差图带有良好的注释
2018/8/17 5:29:50 1.3MB 立体匹配 自适应 C++
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自适应的最小均方(LMS)算法:只需自适应线性组合器每次迭代运算时都知道输入信号和参考响应,选用LMS算法很合适。
2020/10/11 4:07:01 4KB LMS算法 MATLAB 实例
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研究了一种基于MRAS的永磁同步电机速度辨识方案:将永磁同步电机的电流模型作为参考模型,估算的定子磁链模型作为可调模型,设计了自适应律同时辨识电机转速和定子电阻。
利用该方案建立了永磁同步电机的无速度传感器矢量控制系统。
仿真和实验结果表明,该方案在高、低速以及转速突变时均能准确检测转子的速度以及在线辨识定子电阻,系统具有良好的静、动态调速功能。
2015/5/14 13:22:50 457KB 永磁同步电机 PMSM MRAS
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本书系统地引见了机器人控制的几种先进设计方法,是作者多年来从事机器人控制系统教学和科研工作的结晶,同时融入了国内外同行近年来所取得的最新成果。
全书以机器人为对象,共分10章,包括先进PID控制、神经网络自适应控制、模糊自适应控制、迭代学习控制、反演控制、滑模控制、自适应鲁棒控制、系统辨识和路径规划。
每种方法都给出了算法推导,实例分析和相应的MATLAB仿真设计程序。
本书各部佞内容既相互联系又各自独立,读者可根扭需要选择学习,本书适用于从事生产过程自动化、计算机应用、机械电子和电气自动化领域工作的工程技术人员阅读,也可作为大专院校工业自动化、自动控制、机械电子、自动化仪表、计算机应用等专业的数学参考书。
2017/9/1 7:54:15 33.57MB MATLAB仿真
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《系统辨识与自适应控制MATLAB仿真》共分6章。
第1~5章主要内容为:绪论、系统辨识、模型参考自适应控制、自校正控制(包括广义预测控制)、基于常规控制策略的自校正控制等,每种算法都配有MATLAB仿真程序、仿真结果以及对仿真结果的简要分析;
第6章详细引见了基于可视化编程工具VB和Delphi的系统辨识与自适应控制的仿真技术。
2019/10/21 8:37:58 9.79MB 自适应控制
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2021/10/15 5:15:38 44B 微信 小程序 源码
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正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)技术可以出色的对抗抗多径衰落、消除码间干扰且具有极高的频谱利用率。
此外它还采用了快速傅立叶变换,大大降低了收发机的实现复杂度,因此被广泛地应用于HDSL、ADSL、DAB、HDTV、WLAN等领域中。
但是,目前OFDM技术还有很多关键问题没有得到有效解决,如对频偏敏感、高峰均功率比问题等,这些都限制了OFDM技术的近一步广泛应用。
本论文主要围绕自适应压扩法降低峰均功率比问题展开论述,并利用matlab软件完成了仿真。
主要做了以下工作:论文首先回顾OFDM发展历程,说明了该技术的优缺点,讲解了OFDM技术原理,介绍了OFDM信号的产生过程,并对OFDM信号的收发机制进行了仿真。
接着,给出峰均功率比的定义和分布,分析了产生高峰均值的原因,简要地介绍了其它预畸变方法,如限幅法,峰值加窗,传统的压扩技术。
最后,分析自适应压扩法降低PAPR的功能,并用matlab完成相关仿真。
2017/5/20 19:49:40 1.18MB 自适应压扩法 PAPR 峰均比 OFDM
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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