用mfc完成图形的动态功能和反走样曲线
2015/4/8 6:21:04 53KB mfc程序精华
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该文次要讨论了太阳能电池的数学模型、温度及光照变化时4个典型参数Voc、Isc、Vm、Im的计算方法及仿真结果。
以无锡尚德3909电池在25°C1000W和4209电池在30°C、的测试数据为参考数据,分别给出了温度为25°C时800W、200W和光照在1000W/m2时40和60°C两种情况下基于数学模型的Voc、Isc、Vm、Im的计算结果和基于Matlab的仿真图形,分析了输出特性曲线随温度和光照变化的变化规律,结果表明计算及仿真结果和实际测试数据基本相符。
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利用Handler+timer机制和第三方开发包achartengine实现动态绘制安卓手机充放电曲线的使用
2016/1/27 5:31:47 549KB 动态曲线
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PID控制算法完成数据曲线调试仿真,PID增量式算法完成。
winform界面完成C#自制图像表格显示数据曲线。
2022/10/13 10:54:48 5.43MB PID C#GDI绘图 C#数据表
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一、已知条件通过对《虚拟仪器及系统》课程的学习,利用美国NI公司开发的图形化编程语言LabVIEW,设计温度采集系统。
二、设计要求1、温度由软件模仿产生,其范围为-50~100℃,温度可以通过温度计显示。
2、上限温度和下限温度可设置,其默认值分别为80℃和-40℃。
3、采样点数和采样间隔可设置,其默认值分别为10和1ms。
4、摄氏温度可转换为华氏温度,公式为F=C×1.8+32。
5、如果温度>上限温度或温度<下限温度,报警灯亮,并且能统计出报警次数。
6、设置4个按钮,分别为开始采集、暂停、清楚报警和停止采集,并且能用滚动条显示采集进度。
7、能够通过字符串显示当前日期和时间,通过波形图显示温度曲线,通过表格显示采样数据。
三、要完成的任务1、完成双通道信号生成与频谱分析VI程序的设计。
2、撰写工程实践报告。
2022/10/3 9:10:02 268KB labview 实验报告
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来源•••••滑梯文件夹包含演示文稿的源代码,包括来自伯克利的教学机器学习的-该源代码位于markdown中(),可轻松编辑/导出研究概述在文件夹中不同研究领域的最新论文的概述和摘要(例如ml的可,,,,)笔记文件夹包含有关计算机科学,统计学和神经科学之间许多不同课程和领域的降价笔记和码链接到研究代码,例如以下存储库:可解释的机器学习可解释的深度学习深度学习的乐趣:通明模型拟合,:解归因曲线:层次解释,:解释转换,:惩罚性解释:演示模型,带有gpt2的帖子关于机器学习/统计/神经科学进步各个方面的帖子参考要获取更新,请为存储库星标或关注随时公开使用!用jekyll+github页面构建使用和
2016/10/13 19:31:36 198.18MB python blog website data-science
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这是一个Android及时动态曲线实例,在数据采集后显示
2016/3/9 1:53:03 2.01MB Android 曲线 动态
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实验内容和要求(1) 复惯用窗函数法有没有FIR数字滤波器一节内容,阅读本实验原理,掌握设计步骤(2) 用N=33,N=14,w=pi/4,用四种窗函数设计线性相位低通滤波器,绘制相应的幅频特性曲线,观察3dB带宽和20dB带宽以及阻带最小衰减,比较四种窗函数对滤波器特性的影响
2019/11/27 7:41:42 92KB 窗函数 FIR数字滤波器
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关于代码的引见可以参考https://blog.csdn.net/qq_41562704/article/details/88975569,代码基于Win10+Python3.7环境,对采集的图片进行了图像平滑,基于OTSU阈值的肤色分割,基于八邻域搜索法进行轮廓检测操作,最终完成了手势图片从采集到轮廓曲线的提取过程,对已得到的轮廓曲线提取其傅里叶描述子和椭圆傅里叶描述子,并分别进行了归一化处理。
用KNN和SVM两种算法训练模型,以自己采集数据集为训练集进行了训练,最后基于PyQt5制作了简易界面。
2022/9/28 3:55:24 142.52MB 手势识别 傅里叶算子 SVM 机器学习
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为了今后还能够打开已经精心绘制好的包含曲线名、曲线宽度等属性的一组曲线,添加了保存和读入模板文件的功能。
这个功能在绘制很多类似的输出文件、不同毛病或方式的曲线时,能够节省时间。
2019/7/27 10:52:01 2.48MB BPA
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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