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聲子晶體

  • 晶閘管中頻電源運行中的抗干擾問題研究

     隨著電力電子技術的發展和電力電子元器件制造水平的提高,中頻感應加熱技術日臻完善。中頻感應加熱以其便捷高效的加熱性能正逐步取代煤、油等燃料加熱而成為工業加熱的首選方式。作為感應加熱裝置的電源,KGPS(晶閘管靜止變頻裝置)與傳統BPS機組(中頻發電機組)相比,負載適應性強,效率高,易于形成自動加熱線,已在工業加熱領域得到越來越廣泛的應用。

    標簽: 晶閘管 中頻電源 抗干擾 運行

    上傳時間: 2014-01-06

    上傳用戶:dave520l

  • 分比功率架構和V•I晶片靈活、優越的功率系統方案

    當今電子系統如高端處理器及記憶體,對電源的需求是趨向更低電壓、更高電流的應用。同時、對負載的反應速度也要提高。因此功率系統工程師要面對的挑戰,是要設計出符合系統要求的細小、價廉但高效率的電源系統。而這些要求都不是傳統功率架構能夠完全滿足的。Vicor提出的分比功率架構(Factorized Power Architecture FPA)以及一系列的整合功率元件,可提供革命性的功率轉換方案,應付以上提及的各項挑戰。這些功率元件稱為V•I晶片。

    標簽: 8226 功率架構 功率

    上傳時間: 2013-11-15

    上傳用戶:yan2267246

  • 利用宏晶科技的IAP單片機開發自己的ISP程序實例

    利用宏晶科技的IAP單片機開發自己的ISP程序

    標簽: IAP ISP 宏晶科技 單片機開發

    上傳時間: 2014-01-08

    上傳用戶:文993

  • 利用宏晶科技的IAP單片機開發自己的ISP程序

    利用宏晶科技的IAP單片機開發自己的ISP程序

    標簽: IAP ISP 宏晶科技 單片機開發

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:netwolf

  • 晶片wafer 平面工藝詳細介紹

    晶片wafer 平面工藝詳細介紹

    標簽: wafer 晶片 工藝 詳細介紹

    上傳時間: 2013-11-21

    上傳用戶:jesuson

  • 電骰子的電路圖及制作

    用七個led小燈模擬骰子

    標簽: 電骰子 電路圖

    上傳時間: 2013-11-16

    上傳用戶:lty6899826

  • 介電體超晶格的研究

    介電體超晶格是一種新型的有序微結構材料。它具有通常均質材料所不具有的獨特的優異性能,展現出重要的應用前景。本文介紹南京大學研究組關于介電體超晶格研究所取得的進展,如將多個獨立的光參量過程集成于一塊介電體超晶格之中獲得了多波長激光的同時輸出,研制成超晶格全固態三基色原型激光器,在介電體超晶格中將拉曼散射強度增強到10的4次方-10的5次方倍,用超晶格研制的器件填補了體波超聲器件從幾百MHz到幾千MHz的空白頻段,發現了微波與超晶格振動的強烈耦合以及研究了由此而產生的極化激元(polariton)的激發與傳播等。

    標簽: 介電體 晶格

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:清山綠水

  • 宏晶STC90C58AD系列單片機器件手冊

    宏晶STC90C58AD系列單片機器件手冊

    標簽: STC 90C C58 90

    上傳時間: 2013-10-15

    上傳用戶:ZZJ886

  • 51單片機為什么常用11.0592MHz的晶振

    答1:因為它能夠準確地劃分成時鐘頻率,與UART(通用異步接收器/發送器)量常見的波特率相關。特別是較高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,這些晶振都是準確,常被使用的。

    標簽: 11.0592 MHz 51單片機 晶振

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:fengzimili

  • 子空間模式識別方法

    提出了一種改進的LSM-ALSM子空間模式識別方法,將LSM的旋轉策略引入ALSM,使子空間之間互不關聯的情況得到改善,提高了ALSM對相似樣本的區分能力。討論中以性能函數代替經驗函數來確定拒識規則的參數,實現了識別率、誤識率與拒識率之間的最佳平衡;通過對有限字符集的實驗結果表明,LSM-ALSM算法有效地改善了分類器的識別率和可靠性。關 鍵 詞 學習子空間; 性能函數; 散布矩陣; 最小描述長度在子空間模式識別方法中,一個線性子空間代表一個模式類別,該子空間由反映類別本質的一組特征矢量張成,分類器根據輸入樣本在各子空間上的投影長度將其歸為相應的類別。典型的子空間算法有以下三種[1, 2]:CLAFIC(Class-feature Information Compression)算法以相關矩陣的部分特征向量來構造子空間,實現了特征信息的壓縮,但對樣本的利用為一次性,不能根據分類結果進行調整和學習,對樣本信息的利用不充分;學習子空間方法(Leaning Subspace Method, LSM)通過旋轉子空間來拉大樣本所屬類別與最近鄰類別的距離,以此提高分類能力,但對樣本的訓練順序敏感,同一樣本訓練的順序不同對子空間構造的影響就不同;平均學習子空間算法(Averaged Learning Subspace Method, ALSM)是在迭代訓練過程中,用錯誤分類的樣本去調整散布矩陣,訓練結果與樣本輸入順序無關,所有樣本平均參與訓練,其不足之處是各模式的子空間之間相互獨立。針對以上問題,本文提出一種改進的子空間模式識別方法。子空間模式識別的基本原理1.1 子空間的分類規則子空間模式識別方法的每一類別由一個子空間表示,子空間分類器的基本分類規則是按矢量在各子空間上的投影長度大小,將樣本歸類到最大長度所對應的類別,在類x()iω的子空間上投影長度的平方為()211,2,,()argmax()jMTkkjpg===Σx􀀢 (1)式中 函數稱為分類函數;為子空間基矢量。兩類的分類情況如圖1所示。

    標簽: 子空間 模式 識別方法

    上傳時間: 2013-12-25

    上傳用戶:熊少鋒

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