用matlab编写的自在空间高斯光束传输表达式,并绘制焦点附近的光强分布图Gauss_Paraxial.m
2023/3/7 22:56:19 1KB 激光应用
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针对分布式电源的大量应用与配电网结构的扩大,使故障定位开关函数的建立愈加复杂,传统算法的搜索速度与准确性亟待提高。
通过建立改进的开关函数模型,能够满足目前分布式电源广泛接入的现状,处理多DG、多故障的定位要求。
通过配电网结构划分降维策略进一步增加了算法的计算速度,建立改进的评价函数,防止故障定位误判。
介绍了蝙蝠算法求解配电网故障定位的具体步骤。
通过算例进行仿真对比表明,蝙蝠算法相比其他人工智能算法在配电网单故障与多故障定位方面具有愈加快速、准确的全局寻优能力。
2023/3/7 10:32:24 586KB 论文研究
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截断奇异值分解法能够反演纳米颗粒的粒度分布,但通常难以确定其最优截断参数。
在分析截断奇异值算法的基础上,提出非负迭代截断奇异值算法来获取纳米颗粒的粒度分布,并对选取截断参数的L-曲线原则进行了修正。
实验结果表明,利用二次截断L-曲线原则选取最优截断参数,使用非负迭代截断奇异值反演算法,能准确地表征单峰分布的颗粒粒径大小及粒径分布,所求平均粒径相对误差小于3%。
2023/3/7 3:01:05 3.53MB 散射 非负迭代 二次截断L 反演算法
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中国山脉分布图,该文件次要包含了中国青藏高原、新疆。
东北、黄土高原周缘及华南的所有山脉。
是研究中国山脉的必备文件。
能够较好的展现中国山脉分布情况
2023/3/6 14:05:57 13KB 山脉分布 kmz Google earth
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Memcached是一个高功能的分布式内存对象缓存系统,用于动态Web应用以减轻数据库负载。
该资源包括安装包及依赖包,附赠安装步骤及错误情况处理。
亲自安装部署,总结错误经验。
按照文档进行安装,保证成功运行。
2023/3/6 9:55:45 1.09MB Memchached
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随机产生10位的0,1序列作为原始信息比特序列,去控制载波产生相位为0和Π的正弦波作为BPSK调制信号。
经过MATLAB软件中AWGN函数仿真高斯加性噪声进行高斯信道建模,并画出高斯信道分布特性以及功率谱特性。
将BPSK调制信号经过高斯信道传输,接收方接受后利用带通滤波器滤除噪声,然后进行BPSK解调出原始信号。
此外,采用卷积码的方式进行差错控制传输,并与未进行信道编码进行码率曲线对比分析.
2023/3/6 5:58:24 4KB matlab 通信原理 高斯信道 卷积码
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理论推导了轴棱锥顶点离轴加工误差的透射率函数。
在惠更斯-菲涅耳衍射积分理论和稳相近似法的基础上,推导出顶点离轴轴棱锥后的衍射光场表达式,分析了顶点离轴加工误差对贝塞尔光束的影响。
对顶点离轴轴棱锥后衍射光场进行数值模仿,结果表明,当为理想加工轴棱锥时,轴棱锥后的光场分布为近似理想贝塞尔光束;
当存在加工误差时,衍射光斑对半分离。
相同距离处,分离程度随顶点离轴误差的增加而增加;
相同的顶点离轴误差下,分离程度随传输距离的增加而增加。
同时,还研究了这种元件的加工厚度对光斑分离程度的影响,结果表明,随着加工厚度的增加,光斑分离程度也会逐步增大。
研究结果对轴棱锥加工、贝塞尔光束应用等具有一定的指导意义。
2023/3/5 20:24:23 4.43MB 物理光学 轴棱锥 顶点离轴 衍射积分
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MooseFS是一个高容错性的分布式文件系统,它能够将资源分布存储于几台不同的物理介质,对外只提供给用户一个访问接口。
对它的操作与其它文件系统完全一样:1、分层文件结构(目录树结构);
2、存储POSIX文件属性(权限、最初访问、修改时间);
3、支持特殊的文件(块文件夹、字符文件及管道和socket);
4、软链接(文件名指向目标文件)及硬链接(不同的文件名指向同一块数据);
5、仅限于基于IP地址或密码来访问文件系统。
2023/3/5 13:53:45 3.81MB 分布式 存储 文件系统 C++
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在架构MySQL高可用集群之前,有必要先引见一下什么是DRBD,以及DRBD的原理和其工作方式DRBD(DistributedReplicatedBlockDevice,分布式复制块设备)是由内核模块和相关脚本而构成,用以构建高可用性的集群。
其实现方式是通过网络来镜像整个设备,是一个跨主机的镜像,所以可以把DRBD理解为是一种网络RAID1。
每个设备(drbd提供了不止一个设备)都有一个状态,可能是‘主’状态,也可能是‘从’状态。
但是在使用时,主从一定不要同时挂载使用。
因为,对于任何一个客户机挂载一个块级别设备以后,它们对于数据和元数据管理是在内存中实现的,然后定期存储到硬盘上去;
二者的挂载操
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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