合肥工业大学编译原理课程设计,计算机学院,关于lr(0)分析器的构造
2024/3/7 7:26:29 380KB 编译原理 lr(0)
1
工业互联网的核心是数据驱动的智能分析与决策优化。
工业互联网从发展之初,就将数据作为核心要素,将数据驱动的优化闭环作为实现工业互联网赋能价值的关键。
在工业互联网体系架构1.0中,明确提出工业互联网核心是基于全面互联而形成数据驱动的智能,即通过数据采集交换、集成处理、建模分析、优化决策与反馈控制等实现机器设备、运营管理到商业活动的智能与优化。
工业互联网架构2.0则进一步强调数据闭环的作用,明确了工业互联网基于感知控制、数字模型、决策优化三个基本层次,以及由自下而上的信息流和自上而下的决策流构成的工业数字化应用优化闭环实现核心功能
2024/3/6 0:29:28 9.37MB 工业智能 人工智能
1
在能源、化工等多个领域中普遍存在着各类液位控制系统液。
各种控制方式在液位控制系统中也层出不穷,如较常用的浮子式、磁电式和接近开关式。
而随着我国工业自动化程度的提高,规模的扩大,在工程中液位控制的计算机控制得到越来越多的应用。
液位控制系统的检测及计算机控制已成为工业生产自动化的一个重要方面。
水箱水位控制系统属恒值调解系统,当干扰因素较多时,传统的PID控制难以保证系统的性能指标要求。
模糊控制以其优越的以模糊量实现更优控制的特点可以很好的解决这一问题。
本设计基于模糊控制理论知识实现单容水位控制系统的建模仿真设计。
2024/3/4 5:10:34 309KB 模糊控制
1
 为了在啤酒工业生产中降低成本,提高产品质量,在糖化过程中引进先进的自动控制技术。
控制系统总体结构采用分层式集散控制系统,程序结构采用模块化结构,控制算法采用Bang-Bang结合改进PID算法。
文章设计了糖化过程控制系统,并重点论述了糊化锅的控制。
生产实践验证了文章设计的基于PLC的控制系统很好地满足啤酒糖化的要求。
1
摘要:介绍了晶闸管交流开关模块的结构、技术参数和应用领域,说明了模块的过电流与过电压保护的方法以及散热器的选择。
关键词:晶闸管交流开关模块;
过电流保护;
过电压保护;
散热器选择1前言自1957年发明晶闸管以来,由于它结构简单,使用方便和性能稳定可靠,因此,已大量用于国民经济各领域,为工业发展、技术进步和节约能源发挥了重大作用。
目前,晶闸管的制造工艺和应用技术已相当成熟,正向着体积更小、重量更轻、结构更紧凑、可靠性更高、内部接线电路各异和功能不同的模块化方向发展,也出现了把移相触发系统、保护系统和晶闸管芯片混合集成在同一外壳内的,所谓的各种“晶闸管智能模块”。
本文将简要介绍由常州瑞华电力电子器件有
2024/2/27 4:39:29 266KB
1
包含浙江工业大学研究生考试计算机专业课845C++程序设计历年真题(2012-2018),压缩包内为pdf文档。
2024/2/26 15:54:56 28.96MB 浙工大 考研 845 真题
1
基于Unity3D利用Mesh和Shader开发的温度图,在工业可视化的项目中,我们还会经常遇到一个需求,就是显示某个设备的温度信息,或者是显示一间房间的温度信息,这里我们就需要用到一个组件叫温度/热力图。
需要实现一个温度图又一次需要用到我们的网格和shader,下面我们来讲解一下实现的原理和最终的效果。
2024/2/26 7:36:53 16KB Unity 温度图
1
移远无线4G通讯模块-EC20(EC20内置丰富的网络协议,集成多个工业标准接口,并支持多种驱动和软件功能),TCPIP_AT命令手册
2024/2/24 22:53:58 71KB AT EC20  TCPIP 移远4g模块
1
多元线性回归模型在社会、经济、技术以及众多自然科学研究领域中巳被广泛使用,某个地区需水量应与该地区多种因素有关故选取浙江省地区的GDP、水库蓄水总量、人均可支配收入、城市绿地面积和工业用水量等5个因素,借助MATLAB软件阐明了多元线性回归模型在东北地区需水量分析中的应用.并通过皮尔森相关性检验、拟合优度检验、F检验、t检验和残差分析的方法对模型进行优化,得到了准确可靠的多元线性回归模型,此楔型具有拟合程度高、简易、直观等优势,为多元线性回归模型在需水量分析中的应用提供了有力参考
2024/2/24 6:48:46 1.44MB 最小二乘法
1
机器视觉系统是指通过机器视觉产品将被摄取目标根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号,传送给专用的图像处理系统,图像处理系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。
2024/2/23 23:12:15 2.54MB 5g ai 工业视觉 解决方案
1
共 1000 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