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角度

  • 紅外接頭1838中文版

    型號: LBST1838C 1.特性 ●圓形設計、內外雙屏蔽、鐵殼封裝; ●內置專用 IC; ●寬角度及長距離接收; ●抗干撓能力強; ●能抵擋環境干撓光線; ●低電壓工作; ●應該用范圍廣 2.應用: ■視聽器材(音箱,車載 DVD、車載 MP3、車載藍牙) ■家庭電器(電視機、機頂盒、空調、遙控風扇) ■玩具類(玩具飛機、玩具車、跳舞毯) ■其它類(LED 控制器、洗手機、遙控蠟燭)

    標簽: 1838 紅外 接頭

    上傳時間: 2018-05-30

    上傳用戶:陌上輕塵

  • Java餐館訂單服務系統源代碼

    這一實驗性的“餐館系統”是一個很典型商業應用,但并不復雜。歸根結底,就實現5個功能:1)增加一個新的預約(涉及數據庫中的一個insert操作),2)刪除一個被選中的預約(delete操作),3)在一個已有預約上記錄到達時間(提前預約的顧客來吃飯了)(對應update操作),4)更改分配給一個預約的餐桌(update操作),5)顯示指定日期內所有已有的預約(select操作)。從數據庫的角度來看,要實現這些功能不難。在我們的樣板系統中,在運行時主要通過以下對象的合作,實現上述功能。

    標簽: Java 服務系統 源代碼

    上傳時間: 2018-11-02

    上傳用戶:jack110

  • 重力異常正演MATLAB程序

    %球體 close all; G=6.67e-11; R=2;%球體半徑 p=4.0;%密度 D=10.0;%深度 M=(4/3)*pi*R^3*p;%質量 x=-20:1:20; g=G*M*D./((x.^2+D^2).^(3/2)); Vxz=-3*G*M*D.*x./((x.^2+D^2).^(5/2)); Vzz=G*M.*(2*D^2-x.^2)./((x.^2+D^2).^(5/2)); Vzzz=3*G*M.*(2*D^2-3.*x.^2)./((x.^2+D^2).^(7/2)); subplot(2,2,1) plot(x,g,'k-'); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('重力異常值'); title('球體重力異常Δg'); grid on subplot(2,2,2) plot(x,Vxz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vxz'); grid on subplot(2,2,3) plot(x,Vzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzz'); grid on subplot(2,2,4); plot(x,Vzzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzzz'); grid on %% %水平圓柱體 close all G=6.67e-11; p=10.0;%線密度 D=100.0;%深度 x=-200:1:200; g=G*2*p*D./(x.^2+D^2); Vxz=4*G*p*D.*x./(x.^2+D^2).^2; Vzz=2*G*p.*(D^2-x.^2)./(x.^2+D^2).^2; Vzzz=4*G*p.*(D^2-3.*x.^2)./((x.^2+D^2).^3); subplot(2,2,1) plot(x,g,'k-'); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('重力異常值'); title('水平圓柱體重力異常Δg'); grid on subplot(2,2,2) plot(x,Vxz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vxz'); grid on subplot(2,2,3) plot(x,Vzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzz'); grid on subplot(2,2,4); plot(x,Vzzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzzz'); grid on %% %垂直臺階 G=6.67e-11; p=4.0;%密度 h1=50.0;%下層深度 h2=40.0;%上層深度 x=-100:1:100; g=G*p.*(pi*(h1-h2)+x.*log((x.^2+h1^2)./(x.^2+h2^2))+2*h1.*atan(x./h1)-2*h2.*atan(x./h2)); Vxz=G*p.*log((h1^2+x.^2)./(h2^2+x.^2)); Vzz=2*G*p.*atan((x.*(h1-h2))./(x.^2+h1*h2)); Vzzz=2*G*p.*x*(h1^2-h2^2)./((h1^2+x.^2).*(x.^2+h2^2)); subplot(2,2,1) plot(x,g,'k-'); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('重力異常值'); title('垂直臺階重力異常Δg'); grid on subplot(2,2,2) plot(x,Vxz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vxz'); grid on subplot(2,2,3) plot(x,Vzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzz'); grid on subplot(2,2,4); plot(x,Vzzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzzz'); grid on %% %傾斜臺階 G=6.67e-11; p=4.0;%密度 h1=50.0;%下層深度 h2=40.0;%上層深度 a=pi/6;%傾斜角度 x=-500:1:500; g=G*p.*(pi*(h1-h2)+2*h1.*atan((x+h1*cot(a))./h1)-2*h2.*atan((x+h2*cot(a))./h1)+x.*sin(a)^2.*log(((h1+x.*sin(a).*cos(a)).^2+x.^2.*sin(a)^4)./((h2+x.*(sin(a)*cos(a))).^2+x.^2.*sin(a)^4))); Vxz=G*p.*(sin(a)^2.*log(((h1*cot(a)+x).^2+h1^2)./((h2*cot(a)+x).^2+h2^2))-2*sin(2*a).*(atan((h1/sin(a)+x.*cos(a))./(x.*sin(a)))-atan((h2/sin(a)+x.^cos(a))./(sin(a).*x)))); Vzz=G*p.*(0.5*sin(2*a)^2.*log(((h1*cot(a)+x).^2+h1^2)./((h2*cot(a)+x).^2+h2^2))+2*sin(a)^2.*(atan((h1/sin(a)+x.*cos(a))./(x.*sin(a)))-atan((h2/sin(a)+x.*cos(a))./(x.*sin(a))))); Vzzz=2*G*p*sin(a)^2.*((x+2*h2*cot(a))./((h2*cot(a)+x).^2+h2^2)-(x+2*h1*cot(a))./((h1*cot(a)+x).^2+h1^2)); subplot(2,2,1) plot(x,g,'k-'); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('重力異常值'); title('傾斜臺階重力異常Δg'); grid on subplot(2,2,2) plot(x,Vxz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vxz'); grid on subplot(2,2,3) plot(x,Vzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzz'); grid on subplot(2,2,4); plot(x,Vzzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzzz'); grid on %% %鉛錘柱體 G=6.67e-11; p=4.0;%密度 h1=50.0;%下層深度 h2=40.0;%上層深度 a=3;%半徑 x=-500:1:500; g=G*p.*((x+a).*log(((x+a).^2+h1^2)./((x+a).^2+h2^2))-(x-a).*log(((x-a).^2+h1^2)./((x-a).^2+h2^2))+2*h1.*(atan((x+a)./h1)-atan((x-a)./h1))-2*h2.*(atan((x+a)./h2)-atan((x-a)./h2))); Vxz=G*p.*log((((x+a).^2+h1^2).*((x-a).^2+h2^2))./(((x+a).^2+h2^2).*((x-a).^2+h1^2))); Vzz=2*G*p.*(atan(h1./(x+a))-atan(h2./(x+a))-atan(h1./(x-a))+atan(h2./(x-a))); Vzzz=2*G*p.*((x+a)./((x+a).^2+h2^2)-(x+a)./((x+a).^2+h1^2)-(x-a)./((x-a).^2+h2^2)+(x-a)./((x-a).^2+h1^2)); subplot(2,2,1) plot(x,g,'k-'); xlabel('水平距離/m') ylabel('重力異常值') title('鉛垂柱體重力異常') grid on subplot(2,2,2) plot(x,Vxz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vxz'); grid on subplot(2,2,3) plot(x,Vzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzz'); grid on subplot(2,2,4); plot(x,Vzzz); xlabel('水平距離(m)'); ylabel('導數值'); title('Vzzz'); grid on

    標簽: MATLAB 重力 程序

    上傳時間: 2019-05-10

    上傳用戶:xiajiang

  • 線陣波束形成

    線陣常規波束形成,中心頻率1000,掃描角度180

    標簽: 線陣 波束形成

    上傳時間: 2019-06-04

    上傳用戶:yuer1995

  • 圓陣波束形成

    圓陣波束形成,陣元數為16,掃描角度360度

    標簽: 波束形成

    上傳時間: 2019-06-04

    上傳用戶:yuer1995

  • Java數字音頻識別程序

    對于聲音識別技術來說,由于不需要過多接觸以及實體間 交互模式的認證,因此,它在使用中比其他種類的識別技術 更加便利。而在配置過程中,由于當前多數電子數碼產品 都已經安裝了聲卡和話筒,因而構架上也可以節約更多的 成本。此外,對于使用環境來說,由于不需要如視頻監控設 備那樣對角度有著較高的要求,所以聲音識別系統的使用環 境無疑也會更加的隨意和隱蔽。這些都是聲音識別系統與 其他安防設施相比更加獨特的優勢。

    標簽: Java 數字音頻 識別 程序

    上傳時間: 2019-09-23

    上傳用戶:minwenji

  • 偏最小二乘法回歸建模案例

    本文介紹偏最小二乘回歸分析的建模方法;通過例子從預測角度對所建立的回歸模型進行比較

    標簽: 最小二乘法 回歸 建模 案例

    上傳時間: 2019-11-24

    上傳用戶:fengshou000

  • 計算機網絡原理

    本書是一本采用全新體系結構的計算機網絡基礎教材。全書共分為4篇,分別從4個角 度觀察計算機網絡,理解計算機網絡的工作原理:第1篇是在一個平面上觀察計算機網絡,分 別介紹計算機網絡的兩個基本元素———鏈路和節點上的基本通信技術;第2篇是從立面上觀 察計算機網絡,主要介紹幾種計算機網絡的體系結構;第3篇是從計算機網絡工作時通信雙 方的關系上觀察計算機網絡的工作原理;第4 篇是從實現的角度觀察計算機網絡的工作原 理。這4篇將計算機網絡的基本原理分解成相對獨立的4個層次。讀者每學習完一個層次 的內容,對計算機網絡工作原理的認識就會上升到一個新的高度。通過以上4個方面的學 習,讀者將會建立全面的、較為深刻的計算機網絡的基本概念,掌握計算機網絡的基本技術原 理。

    標簽: 計算機網絡

    上傳時間: 2020-02-16

    上傳用戶:tpdado

  • 基于MIMO技術的無線物理層安全傳輸研究

    不同于傳統秘鑰加密技術,無線物理層安全理論技術是根據主竊信道傳輸速率的差值等特征信息來從信息論的角度降低竊聽者獲取的有用信息量。 在理想的竊聽信道模型中,只要保密容量(主竊聽信道容量差)大于0,系統就可以達到保密通信。%在引入信號衰落之后,保密通信只以一定的概率實現。 本文通過建立中斷概率模型來對通信系統的保密性進行仿真。 本文主要研究性能中的保密速率和主竊信道信噪比這兩個指標。在系統所需保密速率是定值的條件下,主竊信道信噪比之差越低,通信的保密性越好。通過采用MIMO技術中的波速成形技術,合法信道中的信道容量可以被大幅度提高,進而大幅度降低中斷概率。環形干擾技術不僅可以降低竊聽信道信噪比,而且對主信道的傳輸速率不會產生負面影響。經過使用Alamouti編碼技術,可以很好的解決由于天線數量增多而導致譯碼復雜度增加的問題。

    標簽: MIMO 無線 安全傳輸 物理層

    上傳時間: 2020-03-17

    上傳用戶:成成愛吃魚

  • 另一種一維光子晶體透射譜matlab源程序

    另一個角度的源程序,希望能為做光子晶體的同仁提供一些參考

    標簽: matlab 光子晶體 透射 源程序

    上傳時間: 2020-04-26

    上傳用戶:wxldreamfly

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