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Hilbert-Huang变换(HHT)是一种新的非平稳信号处理技术,该方法由经验模态分解(EMD)与Hilbert谱分析两部分组成。
任意的非平稳信号首先经过EMD方法处理后被分解为一系列具有不同特征尺度的数据序列,每一个序列称为一个固有模态函数(IMF),然后对每个IMF分量进行Hilbert谱分析得到相应分量的Hilbert谱,汇总所有Hilbert谱就得到了原信号的谱图。
该方法从本质上讲是对非平稳信号进行平稳化处理,将信号中真实存在的不同尺度波动或趋势逐级分解出来,最终用瞬时频率和能量来表征原信号的频率含量。
本文研究了基于HHT的暂态电能质量扰动检测方法,介绍了HHT的基本原理和利用HHT检测电能质量多扰动信号的实现方法。
仿真试验表明该方法可以实时检测扰动的起止时刻,持续时间和扰动幅度,适用于电能质量多扰动的监测和辨识系统。
2024/4/24 17:22:28 314KB hht 故障诊断
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计算机组织与结构——性能设计英文版教材作者是WilliamstallingsPDF格式的文档
2024/4/24 9:47:53 3MB 计算机 组成原理
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电极与皮肤间接触所导致的不适感,是穿戴式心电信号测量系统实际应用中的常见问题。
设计了一种非接触心电信号测量系统。
采用印刷电路板制作的测量电极,借助电容耦合测量位移电流的方式获取心电信号。
采用反接二极管提供测量所需的高阻值偏置电阻,结合高输入阻抗仪表放大器,制作了测量电极信号提取电路。
测量系统由两个测量电极与一个直接与测量电路地相连的参考电极组成。
选择金属铝板、导电纤维和导电橡胶作为参考电极,实验研究了共模干扰抑制性能与参考电极接触阻抗之间的量化关系。
将主元分析与奇异谱分析相结合,提出了一种心电信号处理算法。
实验结果表明,该系统可在棉质线衣外侧有效获得满意的心电信号。
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Amazon平台是一个由数百服务组成的面向服务的架构,其秉承高度去中心化、松散耦合、完全分布式的原则,具体架构参考下图1。
图1Amazon系统架构在这种环境中,尤其需要一个始终可用的存储系统,由此,Dynamo诞生了。
Dynamo是Amazon提供的一款高可用的分布式Key-Value存储系统,其满足可伸缩性、可用性、可靠性。
CAP原理满足:通过一致性哈希满足P,用复制满足A,用对象版本与向量时钟满足C。
用牺牲C来满足高可用的A,但是最终会一致。
但是,是牺牲C满足A,还是牺牲A满足C,可以根据NWR模型来调配,以达到收益成本平衡。
Dynamo内部有3个层面的概念:Key-Value:Key唯一
2024/4/23 19:45:44 326KB AmazonDynamo系统架构
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汽车转向灯是一种附加车载装置,它能够在汽车转向时对车辆起到警示作用。
本文设计了汽车转向灯控制电路,能够在汽车转向时控制左、右各3个指示灯按一定的规律闪动,以提示后面车辆注意。
控制电路主要由时钟产生电路、左、右转控制电路、驱动电路等组成
2024/4/20 1:28:14 1.27MB 转向灯
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这段时间有不少粉丝希望我写一篇文档讲解“营销软件”的事情。
实际上大家都知道“网络营销”主要是由三个部分组成的:网络知识+网络技术/技巧+营销软件,但是到最后你一定会发现“网络知识+网络技术/技巧”才是至关重要的,而“营销软件”起到的作用并不大,甚至很多网络营销高手根本不会去运用“营销软件”进行他们的推广。
当然,我现在这样说很多人并不能真正理解,但是没有关系,毕竟一切的学习都是一个时间的沉淀过程,时间长了你自然就会懂得“内容为王”的含义了。
为了让更多初学网络营销人员能尽快进入到这个行业中,本文档主要是讲解在网络营销中关于“营销软件”运用的各种问题。
2024/4/19 11:10:13 645KB 网络营销 营销推广 营销软件
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全面概述jvm垃圾回收机制的功能、各部分组成及各部分算法实现
2024/4/18 16:51:50 1KB java jvm 垃圾回收 算法
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1.了解示波器显示波形的原理,了解示波器各主要组成部分及它们之间的联系和配合;
2.熟悉使用示波器的基本方法,学会用示波器测量波形的电压幅度和频率;
3.观察李萨如图形。
2024/4/18 9:58:05 1.15MB 示波器
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实际生活中,大多数信道因具有带通特性而不能直接传输基带信号,因为基带信号往往含有丰富的低频分量。
因此必须用数字基带信号对载波进行调制,即完成频谱搬移,以使信号与信道的特性相匹配。
设计了以2ASK为调制方式的经济型数字频带传输系统;
分析了系统组成,电路工作原理;
详细阐述了系统各个模块的设计方案。
实验结果验证了该设计具有稳定性和合理性。
2024/4/17 4:09:42 575KB 调制 频谱搬移 频带传输
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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