亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

客戶分類;自組織特征映射;SOM神經網絡

  • 網易智能客服七魚產品手冊

    網易智能客服七魚產品手冊,包含使用方法,客服api接口,自定義知識庫等功能的圖文指導

    標簽: 網易 產品手冊

    上傳時間: 2017-01-06

    上傳用戶:wy19881022

  • 5G通信系統中massive-MIMO-FBMC技術的結合概述

    5G通信系統中massive-MIMO-FBMC技術的結合概述摘要為了應對第五代移動通信(5G)中更高數據率和更低時延的需求,大規模MIMO (massive multiple-input multiple-output)技術已經被提出并被廣泛研究。大規模 MIMO技術能大幅度地提升多用戶網絡的容量。而在5G中的帶寬研究方面,特別 是針對碎片頻譜和頻譜靈活性問題,現有的正交頻分多址(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM)技術不可能應對未來的挑戰,新的波形方案需要 被設計出來?;诖?,FBMC(filter bank multicarrier)技術由于具有比OFDM低 得多的帶外頻譜泄露而被受到重視,并已被標準推進組IMT-2020列為5G物理層 的主要備選方案之一。 本文首先回顧了5G中波形設計方案(主要是FBMC調制)和大規模多天線系 統(即massive MIMO)的現有工作和主要挑戰。然后,簡要介紹了基于Massive MIMO的FBMC系統中的自均衡性質,該性質可以用于減少系統所需的子載波數 目。同時,FBMC中的盲信道跟蹤性質可以用于消除massive MIMO系統中的導頻 污染問題。盡管如此,如何將FBMC技術應用于massive MIMO系統中的誤碼率、 計算復雜度、線性需求等方面仍然不明確,未來更多的研究工作需要在massive MIMO-FBMC方面展開來。 關鍵詞:大規模MIMO;FBMC;自均衡;導頻污染;盲均衡

    標簽: 5G 通信系統

    上傳時間: 2022-02-25

    上傳用戶:

  • 非線性系統多模型自適應控制研究

    1.針對一類參數未知的非線性離散時間動態系統,提出了一種新的基于神經網絡的MMAC方法。首先,將系統分為線性部分和非線性部分。針對系統線性部分采用局部化方法逮立多個固定模型覆蓋系統的參數范圍,在此基礎上,建立自適應模型來提高系統性能;針對系統非線性部分建立非線性神經網絡預測模型來邏近系統的非線性。然后,針對每個子模型設計相應的擅制器。最后,設計基于誤差范數形式的性能指標函數對控制器進行硬切換。仿真結果表明,所提出的MMAC方法與傳統的在參數空間均勻分布的MMAC方法相比能顯著提高非線性系統的暫態性能。2針對一類具有參數跳變的非線性離散時間動態系統,提出子一種基才聚類方法和神經網絡的MMAC方法,首先,采用模糊c均值聚類算法對系統先驗數據進行分類處理,再分別對每類數據采用RLS算法建立多個固定模型。在此基礎上,建立兩個白適應模型來提高系統響應速度和控制品質,建立神經網絡預測模型來補償系統非線性。然后,分別針對相應的子模型設計線性魯棒自適應控制器和神經網絡控制器。最后,采用基于信號有界和測量誤差的性能切換指標對控制器進行切換,并證明閉環系統的穩定性。仿真結果表明,所提出的算法能更好地解決非線性系統發生參數跳變問題,使得系統具有良好的控制品質3.針對MMAC方法中的模型庫優化問題,考慮系統實際運行數據,提出了種基于相似度準則和設置最大模型數的動態優化模型庫方法。該方法能對新數據進行綜合考量并判斷是否應該將該數據納入子模型建模,并通過設置最大模型數來確保系統用最少的子模型就能保證系統的控制性能。仿真結果表明,所提出的算法能極大地減少子模型數量且具有較好的控制效果。關鍵詞:非線性系統;多模型方法;自適應控制;模糊聚類;神經網絡

    標簽: 自適應控制

    上傳時間: 2022-03-11

    上傳用戶:

  • 高壓變頻器前側逆變晶閘管自供電驅動系統研究與設計.rar

    隨著電力電子技術的發展,高壓換流設備在工業應用中日益廣泛。其核心元件晶閘管(SCR)的電壓與電流越來越高(已達到10KV/10KA以上),應用場合要求也越來越高。在國際上,晶閘管的光控技術發展日益成熟。根據對國內晶閘管技術發展前景和需求的展望,本文采用自供電驅動技術與光控技術相結合,研發光控自供電晶閘管驅動控制板,然后與晶閘管本體相結合即形成光控晶閘管工程化實現模型,其可作為光控晶閘管的替代技術。 在工程應用中,光控晶閘管的典型應用場合為四象限高壓變頻器和國家大型直流輸變電系統等。隨著國家節能工程的實施,高壓變頻器的應用范圍越來越廣泛,已成為工業節能中的重要環節。高壓直流換流系統難度大,技術復雜,要求高,本論文研究的光控晶閘管替代技術只作為其儲備技術之一。本論文以電流源型高壓變頻器作為該光控晶閘管替代技術的應用背景重點闡述。 電流源型高壓變頻器為了提高單機容量,通常是數個SCR串聯使用。隨著系統容量越來越大,裝置對高壓開關器件的要求也越來越高。如果一組串聯SCR中某一個SCR該導通時沒有導通,那么加在該組SCR上的電壓都將加到該SCR上形成過電壓,造成該器件的擊穿損壞,甚至于一組串聯SCR都被燒壞。為了克服上述問題,保證高壓變頻器中串聯晶閘管能夠安全可靠的工作,提高系統可靠性,有必要為晶閘管配備后備驅動系統。本文提出了給SCR驅動電路增設自供電驅動系統——SPDS (Self—Powered Drive System)的解決辦法。SPDS基本功能是通過高位取能電路利用RC緩沖電路中的能量為監測電路和后備觸發電路提供正常工作所需要的能量。它的優點是由于緩沖電路與晶閘管同電位,自供電驅動系統要求的電壓隔離水平可以從幾千伏降低到幾百伏,節省了高壓隔離變壓器,節省了成本和體積,提高了系統可靠性。國外對相關內容已經有了深入研究,并將其應用在高壓變頻器產品中。在國內,目前還沒有查到相關文獻。本文為基于晶閘管的電流源型高壓變頻器設計了一種高壓晶閘管自供電驅動系統,填補了國內空白,為自供電驅動系統的推廣應用和其他高壓開關器件自供電驅動系統的研制提供了參考。 本文詳細介紹了串聯高壓晶閘管驅動系統的要求和RC緩沖電路的工作特 點,進而提出了SPDS的工作原理和具體實現方式,闡述了SPDS各部分組成及其功能。SPDS的核心技術是取能回路和觸發方式的設計。本文在比較各種高壓取能方式和觸發方式優缺點的基礎上,選擇采用RC緩沖取能方式和光纖觸發方式。 論文基于Multisim10仿真軟件,結合高壓晶閘管自供電驅動系統取能電路的原理,對高壓晶閘管自供電驅動系統的核心部分——SPDS取能電路進行了仿真。通過搭建帶SPDS取能電路的單相晶閘管仿真電路和電流源型高壓變頻器前側變流電路的仿真模型,詳細討論了影響RC取能回路正常工作的各種因素。同時,通過設定仿真電路的參數,分析了其工作狀況。根據得到的仿真波形圖,證明了高壓晶閘管自供電驅動系統可以達到有效觸發晶閘管導通的設計目標,具有可行性。 為考察SPDS的實際工作性能,本文搭建了簡易的SPDS低壓硬件實驗平臺,為其高壓條件下的工程化應用打好了基礎。 在論文的最后,對高壓晶閘管自供電驅動系統的發展方向進行了展望。 關鍵詞:高壓變頻器;晶閘管驅動;自供電系統;高壓換流;光控晶閘管

    標簽: 高壓變頻器 逆變 晶閘管

    上傳時間: 2013-05-26

    上傳用戶:riiqg1989

  • 多功能車輛總線控制器的FPGA設計與開發.rar

    隨著計算機網絡與嵌入式控制技術的迅速發展,作為傳統運輸行業的鐵路系統對此也有了新的要求,列車通信網絡應運而生。經過多年的發展,國際電工委員會(IEC)為了規范列車通信網絡,于1999年通過了IEC61375-1標準。該標準將列車通信網絡分為兩條總線:絞線式列車總線(WTB)和多功能車輛總線(MVB)。MVB是一個標準通信介質,為掛在其上的設備傳輸和交換數據。而多功能車輛總線控制器(MVBC)是MVB與MVB實際物理層之間的接口,其主要實現MVB數據鏈路層的功能。由于該項關鍵技術仍被國外公司壟斷,因此開發具有自主知識產權的MVBC迫在眉睫。 鑒于上述原因,本文深入研究了IEC61375-1標準。根據MVBC的技術特點,本文提出了使用FPGA來實現其具體功能的方案。掛在MVB總線上的設備分為五類,他們的功能各不相同。而支持4類設備的MVBC具有設備狀態、過程數據、消息數據通信和總線管理功能,并且兼容2類和3類設備。本文的目的就是用FPGA實現支持4類設備的MVBC。 本文采用自頂向下的設計方法。整個MVBC主要劃分為:編碼模塊、譯碼模塊、冗余控制模塊、報文分析單元、通信存儲控制器、主控制單元、地址邏輯模塊。在整個開發流程中,使用Xilinx的ISE集成開發環境。使用Verilog HDL硬件描述語言對上述各個模塊進行RTL級描述,并用Synplify Pro進行綜合。最后,在ModelSim中對各個模塊進行了布線后仿真和驗證。 在實驗室條件下,通過嚴格的仿真驗證后,其結果證明了本文設計的模塊達到了IEC61375-1標準的要求。因此,用FPGA實現MVBC這一方案具有可操作性。 關鍵詞:列車通信網;多功能車輛總線;多功能車輛總線控制器;現場可編程門陣列

    標簽: FPGA 多功能 總線控制器

    上傳時間: 2013-07-18

    上傳用戶:wxhwjf

  • 基于CCSDS標準的幀同步算法研究及其FPGA實現.rar

    隨著航天技術的發展,載人飛船、空間站等復雜航天器對空-地或空-空之間數據傳輸速率的要求越來越高。在此情況下,為了提高空間通信中數據傳輸的可靠性,保證接收端分路系統能和發送端一致,必須要經過幀同步。對衛星基帶信號處理來說,幀同步是處理的第一步也是關鍵的一步。只有正確幀同步才能獲取正確的幀數據進行數據處理。因此,幀同步的效率,將直接影響到整個衛星基帶信號處理的結果。 @@ 本設計在研究CCSDS標準及幀同步算法的基礎上,利用硬件描述語言及ISE9.2i開發平臺在基于FPGA的硬件平臺上設計并實現了單路數據輸入及兩路合路數據輸入的幀同步算法,并解決了其中可能存在的幀滑動及模糊度問題。在此基礎之上,針對兩路合路輸入時可能存在的兩路輸入不同步或幀滑動在兩路中分布不均勻問題,設計實現了兩路并行幀同步算法,并利用ModelSim SE 6.1f工具對上述算法進行了前仿真和后仿真,仿真結果表明上述算法符合設計要求。 @@ 本論文首先介紹了課題研究的背景及國內外研究現狀,其次介紹了與本課題相關的基礎理論及系統的軟硬件結構。然后對單路數據輸入幀同步、兩路數據合路輸入幀同步和兩路并行幀同步算法的具體設計及實現過程進行了詳細說明,并給出了后仿真結果及結果分析。最后,對論文工作進行了總結和展望,分析了其中存在的問題及需要改進的地方。 @@關鍵詞 FPGA;CCSDS;幀同步:模糊度;幀滑動

    標簽: CCSDS FPGA 標準

    上傳時間: 2013-06-11

    上傳用戶:liglechongchong

  • 基于FPGA的數字視頻監控系統的研究

    隨著社會、科技、經濟的不斷發展,視頻監控技術因其具有直觀、方便、信息內容豐富等特點以及廣闊的應用范圍,一直受到業界的廣泛關注。而隨著光纖通信技術的迅速發展,利用光纖通信技術實現視頻監控系統的設計已成為視頻監控技術發展的一個潮流。    本課題探究的數字視頻監控系統支持八路視頻信號和反向數據信號的實時傳輸,系統主要分為視頻發送端和視頻接收端兩部分。系統視頻發送端主要包括視頻處理模塊、反向數據處理模塊、FPGA主控處理模塊、光收發一體模塊,其中FPGA主控處理模塊實現的主要功能是系統視頻信號傳輸中視頻一次復接處理以及反向數據傳輸中數據接收和線路解碼處理等。系統視頻接收端與視頻發送端的結構是對應的,主要功能模塊同樣包括視頻處理模塊、反向數據處理模塊、FPGA主控處理模塊、光收發一體模塊,其中FPGA主控處理模塊實現的主要功能是系統視頻信號傳輸中視頻二次分接處理以及反向數據傳輸中數據線路編碼和發送處理等。    本論文的研究重點是八路視頻信號傳輸中數字復分接的設計和反向數據信號傳輸中線路碼的編解碼設計。論文首先對課題研究的數字視頻監控系統的總體設計進行了詳細的介紹,給出了各個功能模塊電路的具體實現設計方案;其次認真分析了視頻監控系統八路視頻信號傳輸中數字復分接的基本原理和實現方式,討論了系統視頻信號傳輸中數字復分接的設計思想及實現方案,給出了視頻信號復分接的程序設計與仿真驗證;最后詳細闡述了視頻監控系統反向數據信號傳輸中線路碼的選擇及實現方式,結合數據光纖傳輸的性能特點,選用CMI碼作為反向數據傳輸的線路碼型,討論了系統反向數據信號傳輸中CMI編解碼的設計思路及實現方案,給出了數據信號CMI編解碼的程序設計與仿真驗證。    論文的關鍵部分主要是FPGA主控處理模塊的程序設計,利用VHDL硬件描述語言完成視頻數字復分接和反向數據CMI編解碼的程序設計,并在QuanusII軟件開發平臺下完成了系統的程序設計與仿真驗證。

    標簽: FPGA 數字視頻 監控系統

    上傳時間: 2013-05-31

    上傳用戶:fudong911

  • 先進PID控制及其MATLAB仿真

    ·內容簡介本書從MATLAB仿真角度系統地介紹了PID控制的基本理論、基本方法和應用技術,是作者多年來從事控制系統教學和科研工作的結晶,同時融入了國內外同行近年來所取得的新成果。 全書共分10章,包括連續系統和離散系統的PID控制;常用數字PID控制;專家PID和模糊PID控制;神經PID控制;遺傳算法PID控制;多變量解耦PID控制;幾種先進的PID控制;灰色PID控制;伺服系統PID控制;PID

    標簽: MATLAB PID 控制 仿真

    上傳時間: 2013-06-18

    上傳用戶:417313137

  • 電路板維修相關技術資料

    電路板故障分析 維修方式介紹 ASA維修技術 ICT維修技術 沒有線路圖,無從修起 電路板太複雜,維修困難 維修經驗及技術不足 無法維修的死板,廢棄可惜 送電中作動態維修,危險性極高 備份板太多,積壓資金 送國外維修費用高,維修時間長 對老化零件無從查起無法預先更換 維修速度及效率無法提升,造成公司負擔,客戶埋怨 投資大量維修設備,操作複雜,績效不彰

    標簽: 電路板維修 技術資料

    上傳時間: 2013-10-26

    上傳用戶:neu_liyan

  • 熱插拔解決方案符合AMC和MicroTCA標準

    LTC®4223 是一款符合微通信計算架構 (MicroTCA) 規範電源要求的雙通道熱插拔 (Hot Swap™) 控制器,該規範於近期得到了 PCI 工業計算機制造商組織 (PICMG) 的批準。

    標簽: MicroTCA AMC 熱插拔 方案

    上傳時間: 2014-12-24

    上傳用戶:我累個乖乖

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
欧美视频在线播放| 久久精品99国产精品| 美女福利精品视频| 久久久久久伊人| 欧美成人免费全部观看天天性色| 久久精品成人| 蜜桃av综合| 欧美成人激情视频免费观看| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 国产欧美综合在线| 亚洲国产成人av| 亚洲午夜精品久久| 久久久国产精品一区| 欧美精品一区视频| 国模大胆一区二区三区| 亚洲视屏在线播放| 免费一级欧美在线大片| 国产欧美日韩三级| 在线视频你懂得一区二区三区| 久久女同互慰一区二区三区| 欧美亚韩一区| 日韩视频精品在线| 女仆av观看一区| 国精品一区二区| 午夜精品理论片| 欧美日韩国产区一| 亚洲黄色在线| 欧美~级网站不卡| 精久久久久久久久久久| 欧美专区在线观看一区| 国产嫩草一区二区三区在线观看| 一区二区成人精品 | 欧美高清视频一二三区| 精品99一区二区三区| 久久福利毛片| 国内在线观看一区二区三区| 性欧美video另类hd性玩具| 国产精品盗摄久久久| 一本色道久久综合狠狠躁的推荐| 欧美91视频| 亚洲精品欧美日韩| 国产乱子伦一区二区三区国色天香 | 亚洲美女精品久久| 欧美大胆成人| 亚洲欧洲另类| 欧美日本一道本| 亚洲无线一线二线三线区别av| 国产精品ⅴa在线观看h| 亚洲在线一区二区| 国产热re99久久6国产精品| 欧美在线播放一区| 在线观看欧美日本| 欧美日韩精品在线观看| 亚洲一区在线免费| 国产综合自拍| 欧美ed2k| 亚洲欧美日韩国产综合| 国内外成人在线视频| 男女激情久久| 亚洲欧美日韩国产精品| 一区二区三区在线观看欧美| 欧美精品激情在线观看| 亚洲欧美日韩在线| 在线看一区二区| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 久久成人国产| 日韩视频永久免费观看| 国产欧美在线看| 欧美剧在线免费观看网站| 亚洲欧美一区在线| 狠狠色丁香久久综合频道| 欧美凹凸一区二区三区视频| 一区二区三区高清| 国内成+人亚洲| 欧美日韩麻豆| 久久蜜桃资源一区二区老牛 | 亚洲一区二区伦理| 国产精品黄色| 欧美一站二站| 日韩午夜电影av| 黄色成人在线网站| 国产精品天美传媒入口| 欧美激情小视频| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线| 一区二区高清视频| 狠色狠色综合久久| 国产精品自拍三区| 欧美视频一区在线| 久久综合影音| 久久99在线观看| 亚洲在线网站| 中文日韩在线| 一区二区三区日韩精品| 在线精品亚洲一区二区| 国产亚洲一二三区| 国产欧美日韩免费| 国产精品视频九色porn| 欧美私人网站| 欧美日韩综合视频| 欧美日韩国产综合网| 欧美精品在线看| 欧美激情欧美狂野欧美精品| 免费日本视频一区| 另类激情亚洲| 久久综合九色综合欧美就去吻 | 日韩亚洲精品在线| 亚洲成人在线视频播放| 好吊视频一区二区三区四区| 国产亚洲亚洲| 一区二区三区自拍| 亚洲福利视频网站| 91久久国产综合久久| 亚洲国产高清自拍| 最新国产精品拍自在线播放| 亚洲国内高清视频| 99精品国产福利在线观看免费| 99re热这里只有精品免费视频| 亚洲欧洲日本国产| 一区二区三区欧美成人| 亚洲一品av免费观看| 午夜精品国产精品大乳美女| 欧美影院在线| 美女91精品| 欧美视频四区| 国产精品欧美久久久久无广告| 国产精品一卡二| 国内外成人在线| 日韩视频欧美视频| 亚洲欧美韩国| 久久婷婷麻豆| 欧美黑人多人双交| 亚洲丰满在线| 中文网丁香综合网| 性色av一区二区三区在线观看 | 亚洲国产精品专区久久| 亚洲美女黄网| 久久高清一区| 欧美乱大交xxxxx| 国产偷国产偷亚洲高清97cao| 亚洲国产高清一区二区三区| 中日韩高清电影网| 久久久久久综合网天天| 欧美日韩国产一级片| 国内精品久久久久影院色| 9人人澡人人爽人人精品| 久久精品在这里| 欧美日韩视频专区在线播放 | 欧美日韩精品系列| 国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品一区二区三区福利| 欧美在线观看视频在线| 欧美日韩在线另类| 亚洲国内精品在线| 久久电影一区| 国产精品欧美久久久久无广告| 亚洲国产欧美在线人成| 欧美亚洲一区二区三区| 欧美色中文字幕| 影音先锋日韩资源| 欧美一区二区三区四区视频 | 亚洲特级毛片| 女女同性精品视频| 怡红院精品视频在线观看极品| 亚洲一区二区精品视频| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文 | 亚洲成色精品| 欧美一区综合| 国产精品日韩久久久久| aaa亚洲精品一二三区| 蜜月aⅴ免费一区二区三区| 国产在线观看精品一区二区三区| 一区二区三区色| 欧美日韩在线播放一区二区| 亚洲精品久久久久久久久久久久久| 久久久久久网址| 黄色精品一二区| 久久亚洲一区二区三区四区| 国产日韩视频| 欧美日本在线一区| 亚洲久久在线| 欧美日韩免费一区| 一区二区三区视频在线看| 欧美日韩一级片在线观看| 亚洲精品久久久久久下一站 | 久久精品国产99国产精品澳门| 欧美精品免费播放| 亚洲精品一区二区三区樱花| 欧美成人精品h版在线观看| 亚洲高清成人| 欧美精品日韩三级| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 欧美成人精品高清在线播放| 精品999在线播放| 久久精品国产第一区二区三区最新章节 | 欧美日本免费| 亚洲欧洲综合另类| 欧美三级视频| 亚洲视频一区在线| 国产亚洲精久久久久久| 久久久久五月天|