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自適應(yīng)(yīng)預(yù)(yù)測(cè)(cè)編碼

  • 輕松學(xué)習(xí)PLC

    y

    標(biāo)簽: PLC

    上傳時(shí)間: 2013-11-02

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  • 自適應(yīng)多速率AMR技術(shù)剖析

    自適應(yīng)多速率AMR技術(shù)剖析 自適應(yīng)多速率AMR技術(shù)剖析

    標(biāo)簽: AMR 自適應(yīng)多速率

    上傳時(shí)間: 2013-10-22

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  • 電力自耦變壓器公共繞組過(guò)負(fù)荷分析

    電力自耦變壓器公共繞組過(guò)負(fù)荷分析

    標(biāo)簽: 電力 自耦變壓器 繞組

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:xinhaoshan2016

  • 基于自檢測(cè)的自適應(yīng)一致表決算法

    為了解決自適應(yīng)大數(shù)表決算法無(wú)法容忍表決周期發(fā)生瞬時(shí)錯(cuò)誤的問(wèn)題,提出了基于自檢測(cè)的自適應(yīng)一致表決算法。該算法通過(guò)插入檢測(cè)代碼實(shí)時(shí)搜集瞬時(shí)錯(cuò)誤信息,進(jìn)而屏蔽發(fā)生瞬時(shí)錯(cuò)誤的軟件冗余模塊參與表決,并將各軟件冗余模塊歷史記錄信息有效地應(yīng)用到表決系統(tǒng)。在此算法的基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)了能實(shí)現(xiàn)上述功能的表決系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖。最后通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)證明了所提算法的有效性。

    標(biāo)簽: 自檢測(cè) 算法

    上傳時(shí)間: 2013-10-13

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  • 基于智能電子自旋共振儀的信號(hào)測(cè)量與監(jiān)控系統(tǒng)

    在研究基于智能電子自旋共振儀的普通高校近代物理實(shí)驗(yàn)上,設(shè)計(jì)了一種適合智能電子自旋共振儀的基于單片機(jī)和PC機(jī)的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),并實(shí)現(xiàn)串口與嵌入式單片機(jī)數(shù)據(jù)透明傳輸?shù)挠布B接和軟件編程,實(shí)際效果表明該系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確,并達(dá)到了實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的目的,同時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成圖文并茂的實(shí)驗(yàn)報(bào)告,避免了手工輸入時(shí)產(chǎn)生的誤差。

    標(biāo)簽: 電子自旋共振儀 信號(hào)測(cè)量 監(jiān)控系統(tǒng)

    上傳時(shí)間: 2013-11-19

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  • 基于交互式多模型粒子濾波的相控陣?yán)走_(dá)自適應(yīng)采樣

    為有效合理利用雷達(dá)資源和解決雷達(dá)測(cè)量值與運(yùn)動(dòng)狀態(tài)間的非線性關(guān)系以及目標(biāo)狀態(tài)本身可能出現(xiàn)的非線性,提出了一種基于交互式多模型粒子濾波(IMMPF)的相控陣?yán)走_(dá)自適應(yīng)采樣目標(biāo)跟蹤方法。將交互式多模型粒子濾波一步預(yù)測(cè)值的后驗(yàn)克拉美羅矩陣代替預(yù)測(cè)協(xié)方差矩陣,通過(guò)該矩陣的跡與某一門(mén)限值比較來(lái)更新采樣周期以適應(yīng)目標(biāo)運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化。將該方法與基于量測(cè)轉(zhuǎn)換的IMM自適應(yīng)采樣算法進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),表明了該算法的有效性。

    標(biāo)簽: 交互式 多模型 粒子濾波 相控陣?yán)走_(dá)

    上傳時(shí)間: 2013-10-09

    上傳用戶:1037540470

  • 紅外線測(cè)溫儀自校準(zhǔn)誤差比對(duì)方法的研究

    紅外線測(cè)溫儀由于長(zhǎng)期用于生產(chǎn)一線進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試,使用環(huán)境惡劣,以及日常維護(hù)保養(yǎng)不當(dāng),可能導(dǎo)致檢定有效期內(nèi)的紅外線測(cè)溫儀不能準(zhǔn)確測(cè)量甚至設(shè)備故障,導(dǎo)致測(cè)量失準(zhǔn),影響電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)紅外測(cè)溫原理研究了運(yùn)行中的紅外線測(cè)溫儀自校準(zhǔn)方法,使用者可用簡(jiǎn)易自制設(shè)備隨時(shí)對(duì)紅外線測(cè)溫儀進(jìn)行定性測(cè)試分析,方法簡(jiǎn)單易行。確保紅外線測(cè)溫儀處于良好工作狀態(tài),準(zhǔn)確測(cè)量,減少安全隱患。

    標(biāo)簽: 紅外線測(cè)溫儀 法的研究 自校準(zhǔn) 誤差

    上傳時(shí)間: 2013-11-11

    上傳用戶:herog3

  • 自蔓延高溫合成技術(shù)與燃燒速率測(cè)試方法

    自蔓延高溫合成技術(shù)是利用原料在初始點(diǎn)燃條件下化學(xué)反應(yīng)所產(chǎn)生的高溫高熱,使燃燒反應(yīng)自發(fā)地進(jìn)行,從而得到新的成分和結(jié)構(gòu)的產(chǎn)物。通過(guò)對(duì)自蔓延高溫合成實(shí)驗(yàn)壓力和燃燒速率測(cè)試方法的研究,根據(jù)實(shí)驗(yàn)的要求,選擇合適的壓力傳感器,并自行設(shè)計(jì)有效的燃燒速率測(cè)試系統(tǒng),合理選擇監(jiān)測(cè)點(diǎn),編制滿足測(cè)試需求的數(shù)據(jù)采集及控制程序,獲取大量有效實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),為測(cè)定自蔓延燃燒過(guò)程中的壓力和速率變化曲線,進(jìn)行反應(yīng)熱力學(xué)、動(dòng)力學(xué)分析,對(duì)反應(yīng)安全進(jìn)行評(píng)估,提供有力的數(shù)據(jù)支持,并對(duì)相關(guān)研究具有重要的借鑒意義。

    標(biāo)簽: 高溫合成 速率 測(cè)試方法

    上傳時(shí)間: 2013-11-16

    上傳用戶:q986086481

  • 自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距飛行時(shí)間測(cè)量研究

    提出一種新型脈沖激光測(cè)距方法——自觸發(fā)脈沖飛行時(shí)間激光測(cè)距方法。運(yùn)用該方法有效解決了傳統(tǒng)脈沖激光測(cè)距法中存在的提高測(cè)量精度和縮短測(cè)量時(shí)間兩者之間的矛盾。對(duì)該方法及本質(zhì)特點(diǎn)進(jìn)行了詳細(xì)描述和理論分析,并給出用于描述該方法的基本方程。其飛行時(shí)間測(cè)量系統(tǒng)的設(shè)計(jì)很大程度上決定了自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距的測(cè)量精度和測(cè)量速度。設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于CPLD的自觸發(fā)脈沖激光測(cè)距飛行時(shí)間測(cè)量系統(tǒng)。CPLD的使用提高了測(cè)量精度,并且結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,體積小,可靠性高,非常適合高性能便攜式的激光測(cè)距儀。

    標(biāo)簽: 自觸發(fā)脈沖 激光測(cè)距 時(shí)間測(cè)量 飛行

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:lili123

  • 檢測(cè)技術(shù)及儀表的地位與作用

    檢測(cè)技術(shù)及儀表的地位與作用1.1. 1檢測(cè)儀表的地位與作用一、 檢測(cè)儀表  檢測(cè)――對(duì)研究對(duì)象進(jìn)行測(cè)量和試驗(yàn),取得定量信息和定性信息的過(guò)程。檢測(cè)儀表――專門(mén)用于“測(cè)試”或“檢測(cè)”的儀表。二、 地位與作用:1、 科學(xué)研究的手段 諾貝爾物理和化學(xué)獎(jiǎng)中有1/4是屬于測(cè)試方法和儀器創(chuàng)新。2、 促進(jìn)生產(chǎn)的主流環(huán)節(jié)3、 國(guó)民經(jīng)濟(jì)的“倍增器”4、 軍事上的戰(zhàn)斗力5、 現(xiàn)代生活的好幫手6、 信息產(chǎn)業(yè)的源頭1.1.2 檢測(cè)技術(shù)是儀器儀表的技術(shù)基礎(chǔ)一、非電量的電測(cè)法――把非電量轉(zhuǎn)換為電量來(lái)測(cè)量  優(yōu)越性:1)便于擴(kuò)展測(cè)量的幅值范圍(量程)      2)便于擴(kuò)寬的測(cè)量的頻率范圍(頻帶)      3)便于實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離的自動(dòng)測(cè)量            4) 便于與計(jì)算機(jī)技術(shù)相結(jié)合, 實(shí)現(xiàn)測(cè)量的智能化和網(wǎng)絡(luò)化二、現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù)的組成: 電量測(cè)量技術(shù)、傳感器技術(shù)非電量電測(cè)技術(shù)。三、儀器儀表的理論基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)――實(shí)質(zhì)就是“檢測(cè)技術(shù)”。 “檢測(cè)技術(shù)”+ “應(yīng)用要求”=儀器儀表 1.2 傳感器概述1.2. 1傳感器的基本概念一、 傳感器的定義國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)定義――“能感受(或響應(yīng))規(guī)定的被測(cè)量并按照一定規(guī)律轉(zhuǎn)換成可用信號(hào)輸出的器件或裝置。”(當(dāng)今電信號(hào)最易于處理和便于傳輸)  通常定義――“能把外界非電信息轉(zhuǎn)換成電信號(hào)輸出的器件或裝置”或“能把非電量轉(zhuǎn)換成電量的器件或裝置”。二、 敏感器的定義――把被測(cè)非電量轉(zhuǎn)換為可用非電量的器件或裝置1、當(dāng) 即被測(cè)非電量X正是傳感器所能接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z時(shí),可直接用傳感器將被測(cè)非電量X轉(zhuǎn)換成電量Y。 2、當(dāng) 即被測(cè)非電量X不是傳感器所能接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z時(shí),就需要在傳感器前面增加一個(gè)敏感器,把被測(cè)非電量X轉(zhuǎn)換為該傳感器能夠接受和轉(zhuǎn)換的非電量(即可用非電量)Z。

    標(biāo)簽: 檢測(cè)技術(shù) 儀表

    上傳時(shí)間: 2013-10-08

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