激光诱导击穿光谱(LIBS)作为一种快速的化学组成分析技术,在冶金过程的原位、在线及远程分析方面展现了突出的应用前景和研究价值。
利用神经网络建立定标模型,结合LIBS技术对不同品种钢中的Mn和Si组分进行定量分析,研究了不同输入方式对神经网络性能的影响,并与光谱分析中常用的内标法进行对比。
结果表明,对于化学体系复杂的多基体钢的定量分析,神经网络定标法能够更充分利用光谱中的信息,有利于校正基体效应和谱线之间的干扰;
但是,神经网络的输入方式对网络性能具有重要影响,只有在合理选择输入方式下才能有效提高测量重复性和准确性。
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基于LCD1602与LED同时的proteus仿真温度测量,有图有代码,测试通过。
程序可自行再修改达到更为完美的效果
2023/7/7 2:13:05 46KB LCD1602 proteus仿真温度测量 DS18B20
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本文是基于蓝牙技术的分布式无线网络测控系统的体系结构,并根据实际情况设计了基于系统的前、后端硬件构成。
为了更好的检测室内的温湿度情况,并更加直观反映其变化趋势,设计了基于STC89C52的温湿度检测系统。
通过利用DHT11采集温湿度信号,并且将信号送入STC89C52单片机进行数据的处理。
通过对原理分析、软硬件设计情况以及无数次的实验测试,表明该温湿度系统非常稳定并且在测量精度方面十分准确,可广泛地应用到各类温湿度检测以及控制场合。
2023/7/6 4:46:12 1.81MB 综合文档
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Netperf是一种网络性能的测量工具,主要针对基于TCP或UDP的传输,包含netperf-2.7.0-2.mga7.x86_64.rpm安装包和使用手册,亲自测试可以使用。
2023/7/5 19:27:15 288KB netperf 网络性能工具
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只需要输入测量的电压,和时间就能算出所有实验相关。
非常神奇。
本人亲测。
很好用。
2023/7/5 18:51:52 199KB 油滴 实验 平衡法
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微弱信号测量领域全球排名第1的keithley公司编写的《低电平测量手册》,对于测量微弱电流、电压信号及高阻的测量非常使用。
我从网上下载的,编辑成word文档的,费了我一个下午的功夫。
2023/7/5 13:58:36 9.37MB 微弱信号测量
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在织物单位长度中排列的经纬纱根数,称为织物的经纬纱密度。
织物密度的计算单位以公制计,是指10cm内经纬纱排列的根数。
密度的大小,直接影响织物的外观,手感,厚度,强力,抗折性,透气性,耐磨性和保暖性能等物理机械指标,同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。
经纬密度的测定方法可以采用直接测数法。
直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。
织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm,在分析镜头下面,一块长条形玻璃片上刻有一条红线,在分析织物密度时,移动镜头,将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间,以此为起点,边移动镜头边数纱线根数,直到5cm刻度线为此。
输出之纱线根数乘以2,即为10cm织物的密度值。
在点数纱线根数时,要以两根纱线之间的中央为起点,若数到终点时,超过0.5根,而不足一根时,应按0.75根算;
若不足0.5根时,则按0.25根算。
织物密度一般应测得3-4个数据,然后取其算术平均值为测定结果。
这种计数的方式可以使用图像处理技术自动来完成,设计一应用程序完成织物密度检测。
要求完成功能:1、能够读取和存储图像,对图像进行去噪和对比度增强;
2、对任意指定的距离范围内的织物进行自动经纬纱根数计数;
3、设计软件界面。
2023/7/5 8:33:54 1004KB 织物密度测量 GUI MATLAB
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c#编程环境下的测量程序,windows窗口化的。
只是自己上课的一个作业。
创建了一个地面点的类,该类可以实现诸如坐标正反算、方位角计算的功能。
主要的是把这种方法放在了窗口当中。
用了textbox,richtextbox,个人感觉比较有收获的就是提取出来textbox中的数字值,和弧度化角度
2023/7/5 2:29:22 32KB c#
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【软件功能】该软件共包含近20项常用大地测量专业计算功能,部分项目功能含多个功能子项。
1)不同坐标形式转换2)不同坐标系转换3)参考椭球基本常数计算4)参考框架变换5)大地问题解算6)距离归算7)控制网平差计算8)IGS观测数据与精密星历下载9)GNSS观测数据质量检查10)RTK定位结果精度分析11)GNSS水准高程拟合12)时间标示法变换13)图幅编号计算
2023/7/4 6:31:37 11.33MB GNSS 大地测量 GeoToolKit 处理程序
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机器视觉中利用单幅图像进行求解单应性矩阵从而测量图像中长度,基于MATLAB编写
2023/7/4 6:06:07 5.17MB ,MATLA
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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