科傻系统(COSA)是“地面测量工程控制与施工测量内外业一体化和数据处理自动化系统”的简称,包括COSAWIN和COSA-HC两个子系统。
COSAWIN在IBM兼容机上运行。
COSAWIN是一套测量控制网通用数据处理软件包,它不仅能完成任意测量控制网常规的平差解算和精度评定等工作,还提供了一些非常有用的辅助功能。
如平面、高程网闭合差计算,贯通误差影响值计算,网图显绘,叠置分析,手簿通讯和格式转换等功能。
该系统不同于其它现有控制网平差系统的最大特点是自动化程度高,通用性强,处理速度快,解算容量大。
其自动化表现在通过和COSA子系统COSA-HC相配合,可以做到由外业数据采集、检查到内业概算、平差和成果报表输出的自动化数据处理流程;其通用性表现在对控制网的网形、等级和网点编号没有任何限制,可以处理任意结构的水准网和平面网,无须给出冗余的附加信息;
其解算速度快,解算容量大表现在采用稀疏矩阵压缩存储、网点优化排序和虚拟内存等技术,在主频166MHZ的586微机上,解算500个点的平面和水准控制网不到1分钟;
在具有20MB剩余硬盘空间的微机上,可以解算多达5000个点的平面控制网。
2025/11/14 11:18:29 2.5MB 科傻
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APDS-9930STM32程序,采用CubeHAL库编写,简单易懂;
程序实现CH0,CH1,Prox3个通道数据的读取;
3个数据为16位精度;
可自行通过积分时间ALS_Time位调节!实测可用
2025/11/14 10:23:33 9.33MB APDS9930
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对于某些诸如与原子物理有关的应用来说,必须确定光的波长。
例如染料激光器,或测定其波长的确定值,或只一般地知道其波长值。
为此,法国奥赛AimeCotton实验室的Pettelier教授最近正在研制一种简易的应用装置,尽管所用的方法技术性并不很强,但却能提供0.01埃的测量精度,其性能并不亚于复杂仪器。
此外,这种波长计同现有仪器相比,其优点在于测量不受环境温度的影响。
2025/11/13 6:27:31 1.13MB
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无线传感器网络定位算法,PSO定位算法,精度高,能跑通,.m文件,不是function文件
2025/11/11 6:31:01 2KB PSO定位算法
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本文介绍了基于光敏电阻太阳跟踪控制系统的基本设计原理,系统硬件组成和控制算法。
在此基础上设计了一种跟踪精度高,结构简单,控制可靠的太阳跟踪系统,现主要采用跟踪太阳位置的方式最大限度地获得输出功率,有效地提高了太阳能的利用效率。
2025/11/8 5:48:34 1.73MB
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介绍了利用AT89C51单片机控制的超声波测距系统的原理。
给出了系统构成,并在数据处理中采用了温度补偿修正。
此系统具有易控制、工作可靠、测量精度高的优点,可实时监控液位。
2025/11/5 12:04:46 1.1MB 单片机 超声波 测距 温度补偿
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总结——调试STM32F103ZET6外围传感器(SDS011高精度PM2.5传感器modbus模式)
2025/11/3 17:42:57 6.31MB stm32 PM2.5传感器
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规格型号:TS-BF23ACTS-BF32ACTS-BF34AC■特点◆测量范围:40~60Hz、45~55Hz、45~65Hz等◆标称电压:100V、220V、380V等◆精度:0.5%◆输出:0~20mAdc,4~20mAdc,0~10Vdc,0~5Vdc等模拟量信号
2025/11/3 8:24:58 272KB 频率变送器 电量变送器
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对于直线永磁同步伺服电机,提出了一种高精度的H∞鲁棒位置控制器。
其中,使用H∞鲁棒控制理论设计反馈控制器,在具有模型摄动及外部干扰的情况下,保证了闭环系统的鲁棒稳定和鲁棒性能;针对被控对象的标称模型设计IP积分-比例位置控制器,以满足位置系统性能要求。
设计的控制器既保证了系统的鲁棒性,又保证了系统的跟踪性能。
仿真结果表明了提出方案的合理性和有效性。
2025/11/2 1:07:58 184KB 电机 伺服 鲁棒性
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针对现有的迭代扩展卡尔曼滤波(EIEKF)跟踪时估计精度较低这一不足,提出了一种改进扩展卡尔曼滤波(NIEKF)新算法。
该算法将迭代滤波理论引入到扩展卡尔曼滤波方法中,重复利用观测信息,采用经典的非线性非高斯模型进行仿真实验,给出了该方法与扩展卡尔曼滤波(EKF)、Unscented卡尔曼滤波(UKF)、现有的迭代扩展卡尔曼滤波(EIEKF)的仿真结果,并分析了其跟踪性能和均方根误差。
仿真结果表明,改进扩展卡尔曼滤波(NIEKF)新方法具有更高的估计精度。
2025/11/1 17:40:24 1.56MB 卡尔曼滤波
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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