(2012年电子设计大赛D题)二维平面TDOA算法实现,VC仿真通过精度;
0.001mm,移植到MSP430F149,算法精度:0.01mm。
附带说明文档,详细注解,方便大家继续研习
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该资源基于RTKLIB,整理了绝对定位中调用的函数及公式,从读文件到解算结果的步骤,包括文件读取、计算基站位置、卫星位置、双差、卡尔曼滤波、模糊度估计等的原理与公式。
2016/5/24 21:05:16 422KB 函数调用 公式整理
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一种基于属性紧张性的变精度粗糙集属性约简算法
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微型轴承加工磨床所使用的横向进给,次要采用三相反应式步进电机75BF003,本文在分析使用环境的基础上,根据三相反应式步进电机的控制规律,深入研究步进电机微步距控制技术,并选取合适的绕组电流波形及相关数学模型,充分利用微控制器设计技术,在硬件设计、软件设计、提高系统可靠性等方面作了一些探索,并设计出控制精度高、运行稳定性好、维护方便的细分控制步进驱动器。
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传统配电网潮流计算仅关注预想场景下电网中的电气量运行状态(如节点电压、相角,线路载流、功率等),未考虑输电元件运行的温度状态,因而无法从本质上体现输电元件热载荷状态以及输电元件温度变化对潮流的影响,易导致电网运行分析结果的保守或冒进。
针对该问题,本程序在输电元件在线监测技术实施的基础上(如DTR,DTS等),将输电元件电热耦合规律与电网潮流规律有机结合,基于配电网计算的前推回代法构建计及电热耦合的配电网潮流计算方法。
其核心在于将输电元件(包括架空线路及电缆线路)热平衡方程与电网潮流方程联立,以电阻-温度效应为纽带,将潮流计算的前推回代过程与热平衡方程求解交替进行,进而实现热稳态平衡及动态平衡下的温度计算,在此基础上,通过仿真对比分析了潮流计算方法对网损分析以及安全分析结果的影响。
算例分析表明,通过此研究工作可使配电网潮流计算愈加贴近真实,且能够帮助调度实现以温度把握输电元件热载荷状态,对提高配网潮流计算精度,以及充分利用输电元件载荷潜力具有重要意义。
2020/6/11 12:06:21 8.58MB 潮流计算
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蒙泰彩色电子出版系统分为证卡版、标准版和报版等几个版本,各版均可在Windows98/Me/2000/NT/XP下运行:证卡普通版最大幅面A4,支持镜像、分色、输出成PS文件,无图片输出功能。
证卡数据库版最大幅面A4,在证卡普通版的基础上加入套数据库功能。
标准版最大输出幅面为A1、输出精度不限,支持各类照排机。
报版最大输出幅面为A0,支持各类照排机,可满足各类专业印刷的要求。
专业版输出幅面无限制,支持各类大幅面打印机。
蒙泰专注于数码印刷、数码打印的软硬件系统研发十多年,产品涉及排版印刷、报纸出版、版纹防伪、可变数据打印、数据库表单处理、打印机监控管理。
蒙泰产品广泛应用于广告画面生产、印刷出版、企业集中打印、机关办公文印、证件票据、邮政商函等领域,特别是在广告喷绘、色彩管理行业尤为突出,不断保持最高占用率和优秀的服务。
2018/7/23 2:26:41 842KB 蒙泰5.2 750驱动
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该程序采用C#编写的GPS单点定位程序,通过读取GPS观测数据与导航数据来实现接收机地位的确定,程序定位精度在10m以内,能够绘制误差曲线图等
2016/1/6 19:03:02 1.06MB GPS C#
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动中成像模式可实现卫星在大角度快速机动过程中成像,满足遥感观测多样化、定制化、精细化需求。
分析了动中成像地面实验系统的基本原理,并在实验室搭建了一套面向动中成像模式的地面实验验证系统。
该系统采用高精度、高稳定的动态气浮靶标和基于外触发信号的相机积分时间调整方法。
研究了成像质量和光强的关系以及成像质量和相机探测器积分级数、卫星机动角速度的关系,开展了自定义运动曲线的动中成像实验。
结果表明,在相机探测器线性区内,不同机动角速度与探测器积分级数获取的图像动态调制传递函数(MTF)值的范围为0.0918~0.1054,满足工程应用(0.1附近)的要求,且MTF值与机动角速度、探测器级数无关。
动中成像实验中系统运转稳定,动态MTF值在0.1015±0.0098之间。
2015/4/20 15:12:14 6.25MB 成像系统 动中成像 探测器 积分时间
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提出了一种基于改进离散粒子群优化算法求解机组组合问题的新方法.首先采用新的策略生成粒子,以保证所有生成的粒子均为满足基本约束条件的可行解,使整个算法只在可行解区域进行优化搜索;然后引入优化窗口的概念和启发式的规则以缩短计算时间和提高优化精度.仿真结果表明所提出的算法具有解的质量高、收敛速度快的特点,充分证明了它能很好地处理机组组合问题。
2015/10/1 14:50:49 2KB 粒子群,UC
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经典的NCC婚配算法,精度较高,可以精确到亚像素级别
2020/2/25 23:29:58 2KB NCC匹配算法
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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