具有时变时滞的不确定离散神经网络的稳定性和无源性分析
2024/3/22 22:47:47 492KB 研究论文
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根据光学玻璃元件超精密抛光加工技术的需求,研究了磁性复合流体(MCF)抛光液成分配比及制备,并在此基础上结合不同抛光工艺参数实验分析BK7光学玻璃的抛光质量。
研究不同成分配比下的磁性复合抛光头的物理表现,在MCF各成分质量分数为铁粉55%、水30%、氧化铈12%以及α-纤维素3%时,获得形状及稳定性最佳的MCF抛光头;
采用该比例配制的MCF在自行研制的MCF抛光设备上对BK7玻璃进行定点抛光,对MCF抛光头正压力及BK7玻璃抛光后的表面粗糙度进行研究。
通过实验数据分析发现抛光正压力随主轴转速的增大而增大,随磁铁偏心距的增大而减小,经过50min定点抛光,表面粗糙度从10.2nm降低到6.7
2024/3/22 6:09:08 9.76MB 光学制造 磁性复合 抛光 正压力
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倒立摆控制系统是一个复杂的、不稳定的、非线性系统,是进行控制理论教学及开展各种控制实验的理想实验平台。
对倒立摆系统的研究能有效的反映控制中的许多典型问题:如非线性问题、鲁棒性问题、镇定问题、随动问题以及跟踪问题等。
通过对倒立摆的控制,用来检验新的控制方法是否有较强的处理非线性和不稳定性问题的能力。
同时,其控制方法在军工、航天、机器人和一般工业过程领域中都有着广泛的用途,如机器人行走过程中的平衡控制、火箭发射中的垂直度控制和卫星飞行中的姿态控制等。
2024/3/21 6:46:23 240KB 一级倒立
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智能控制是未来工业控制的发展方向,而PID结构简单,基于模糊神经网络的自适应PID智能控制器能够提高控制系统的稳定性和快速性。
2024/3/20 20:29:02 290KB 神经网络 PID
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JDK11Linux版亲测稳定可用Oracle官网上更新的最后一个能免费使用的JDK11的版本
2024/3/20 11:02:51 170.65MB JDK11 Linux版
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结合北斗二号(COMPASS)和GPS系统的运行轨道参数及系统特性,建立了COMPASS/GPS双模导航定位伪距测量误差模型,推导分析了双系统定位的几何误差因子;并对某地区的COMPASS/GPS双模导航定位精度进行了系统的分析。
仿真结果表明,在某地区内,北斗二代系统在空间域与时间域上的整体稳定性优于GPS系统,组合的COMPASS/GPS系统在可见星和精度方面优于单一的定位系统。
2024/3/20 9:37:55 355KB 全球定位系统; 精度因子
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DLL注入工具有很多,但是也有很多无法注入系统进程如explorer.exe,notepad.exe等,特别是Win7以上平台。
此注入工具核心注入部分使用NtCreateThreadEx+LdrLoadDlll方式实现,特色在于比一般的远程线程注入稳定,可以注入系统进程,服务进程等。
工具介绍:http://blog.csdn.net/sunflover454/article/details/50441014开源介绍:http://blog.csdn.net/sunflover454/article/details/50441146
2024/3/20 6:36:58 909KB DLL注入工具 LdrLoadDlll
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Halcon17.12在2017年12月份正式与大家见面了,它同时提供了两种版本供大家学习!一种叫progressedition进化版,另外一直就是steadyedition稳定版,当然啦,谁都可以猜到这里面的维护更新谁最快了!目前已经发出来的版本是process版本,感觉较前一个版本Halcon13变化不大,多了一些深度学习功能!
2024/3/18 4:34:26 64.28MB HALCON17
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POLYV保利威是易方信息旗下拥有自主知识产权的视频云计算服务平台,我们希望在这个过度娱乐化的时代当中,通过保利威视频技术和服务能推动实体经济,用视频为企业创造源源不断的商业价值。
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下文主要介绍保利威项目管理中,据团队特性制定规则,围绕客户商业价值高的需求,进行快速迭代、过程风险控制、交付反馈,把资源合理化利用,做恰到好处的质量标准。
首先让我们先来了解一下,敏捷方案的一些概念P(Plan)--计划,确定方针和目
2024/3/17 14:24:23 485KB 敏捷项目管理,POLYV来支招
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在电网电压频率波动谐波含量较大的情况下。
硬件锁相很难准确检测到基波的相位.软件锁相技术具有数字控制的一切优点,研究了一种基于d口变换的三相软件锁相环。
实验结果表明,该方案解决了电网电压频率波动时的相位同步等问题,锁相精度高。
稳定可靠,并在工程上具有一定参考价值。
2024/3/16 21:35:17 1.43MB DSP2812
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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