(1)Msls分三步對系統和噪聲模型進行辨識,采用脈沖序列作為輔助系統模型,用 計算輸出數據 ;用原輸出數據 計算 ,用遞推最小二乘方法分別對系統參數和模型參數進行估計。 (2)M.dat,wnoise1.dat分別為M和白噪聲序列。Wnoise1.dat的長度為700,wnoise2.dat的長度為1000。Msls6.c為N=600的程序,Msls8.c為N=800的程序。 (3)程序運行后,生成的兩個h文件為產生的脈沖響應函數。Msls6.dat為msls6.c的參數估計結果,msls8.dat為msls8.c的參數辨識結果。分別如下所示: a1=0.906331 a2=0.160170 a3=0.025525 b1=0.704475 b2=-1.497551 c1=1.009114 c2=0.446890 a1=0.906347 a2=0.159066 a3=0.024650 b1=0.700720 b2=-1.493327 c1=1.008787 c2=0.425714 (4)由數據結果可以看出,采用msls辨識方法估計精度要比els法的估計精度差一些。尤其是噪聲參數c2的估計誤差不在1%以內。這是由于msls法計算上較為簡便,計算上的簡化就帶來了估計精度上的誤差。由N=600和N=800相比較,可以看出當N增大時,誤差有所減小。理論上當N趨于無窮時, 。
上傳時間: 2016-10-19
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科學與工程數值計算算法 1、本書附贈的光盤包含了本書中全部的源代碼。使用時只需將相應的目錄拷貝到您的硬盤中。 注意 拷貝到硬盤上的源文件的屬性如果成為只讀的,在編譯之前應該將它們的屬性改為可讀寫的。 2、光盤各目錄中的內容如下所示: 光盤目錄 內容說明 \Source\ChapterN 第N章的所有示例工程源程序 \Source\Classes 本書所有算法類的源程序 \Source\Lib 集成本書所有算法的靜態庫文件 \Source\Dll 集成本書所有算法的動態庫文件
上傳時間: 2016-10-21
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基于canny的灰色預測和模式識別,標定的一種做法是:在一塊平板上畫若干個點, 同時用這兩部相機照相,分別得到這些點在它們像平面上的像點,利用這兩組像點的幾何關系就可以得到這兩部相機的相對位置。然而,無論在物平面或像平面上我們都無法直接得到沒有幾何尺寸的“點”。實際的做法是在物平面上畫若干個圓(稱為靶標),它們的圓心就是幾何的點了。而它們的像一般會變形,如圖1所示,所以必須從靶標上的這些圓的像中把圓心的像精確地找到,標定就可實現。
上傳時間: 2016-10-24
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基于TLC2543AD轉換芯片的探測儀程序 描述:TLC2543AD芯片為串行12位AD轉換芯片,10us的轉換時間,11路 模擬輸入通道,全串行操作 程序功能:將TLC2543芯片轉換得到的數據有條件的發送到PC機 附加功能:將采樣結果送出到數碼管上顯示 操作說明:該程序根據N(需要采樣的通道數)的值來進行通道采樣 從0通道開始,最大為10,不能超過10,否則出錯,采集到的數據 保存到以DBUF定義的起始地址單元中,數據位數為12位.發送 按鍵每按一次,在向串口發送當前顯示通道數據的同時,顯示將 更新到下一通道數據,直到定義的通道數據全部發送完畢后,顯 示數據將回到0通道. ETK6201 的程序是很值得參考的,ETK6201單芯片數碼管按鍵掃描芯片,比起MAX7219封裝更小,穩定度更高,接口簡單。希望大家喜歡
上傳時間: 2016-10-25
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在MATLAB上所使用的PCA程序,主要應用於過濾相對較不重要的特徵值(dimension),例如在三度空間的某些點具有(x,y,z)值,因為這些點有共同的一個持徵,就是z值相對於x,y值來得小很多(不明顯),所以就以X,Y軸來表示這些點。此時就達成去除掉z的特徵值(dimension)。
上傳時間: 2014-01-02
上傳用戶:蠢蠢66
時鐘轉動比較好,具有一定的可示化。能夠解決一些時鐘問題。
上傳時間: 2014-01-23
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掌握在uC/OS-II 操作系統下使用ZLG/GUI的基本方法。 1. 啟動 ADS 1.2,使用 ARM Executable Image for UCOSII(for lpc22xx)工程模板建立一 個工程 gui_ucos,工程存儲在 uCOS-II 目錄下。 說明:在 uCOS-II 目錄下要保存有 uCOS-II 的移植代碼和內核源代碼。 2. 建立 C 源文件 Test .c,編寫實驗程序,保存到 gui_ucos\src 目錄下,然后添加到工程 的 user組中。 3. 復制 ZLG/GUI 文件。把 ZLG_GUI 整個目錄及文件復制到 gui_ucos\SRC 目錄下。 4. 添加 ZLG/GUI 文件。在工程管理窗口中新建一個組 ZLG/GUI,然后在這個組內添 加 gui_ucos\SRC\ZLG_GUI下的所有 C 源程序文件和 GUI_CONFIG.H配置文件。 5. 新建驅動程序,在工程管理窗口中新建一個組 lcd_drive,并將驅動程序添加到工程 的 lcd_drive組中。驅動程序文件名比如:LCDDRIVE.c、LCDDRIVE.H,可以保存 在 gui_ucos\SRC 目錄下。 6. 修改 CONFIG.H,增加包含 LCDDRIVE.H 頭文件和 ZLG/GUI 的所有頭文件,如程 序清單 1.3 所示。
上傳時間: 2013-12-21
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程序設計思路 在動態規劃中,可將一個問題的解決方案視為一系列決策的結果,要考察每個最優決策序列中是否包含一個最優子序列。所以在最短路徑問題中,假如在的第一次決策時到達了某個節點v,那么不管v 是怎樣確定的,此后選擇從v 到d 的路徑時,都必須采用最優策略。利用最優序列由最優子序列構成的結論,可得到f 的遞歸式。f ( 1 ,c) 是初始時背包問題的最優解。可使用(1)中所示公式通過遞歸或迭代來求解f ( 1 ,c)。從f (n, * )開始迭式, f (n, * )由第一個式子得出,然后由第二式遞歸計算f (i,*) ( i=n- 1,n- 2,⋯ , 2 ),最后得出f ( 1 ,c)。動態規劃方法采用最優原則( principle of optimality)來建立用于計算最優解的遞歸式。所謂最優原則即不管前面的策略如何,此后的決策必須是基于當前狀態(由上一次決策產生)的最優決策。由于對于有些問題的某些遞歸式來說并不一定能保證最優原則,因此在求解問題時有必要對它進行驗證。若不能保持最優原則,則不可應用動態規劃方法。
上傳時間: 2016-12-03
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FSCQ1565RP J TAG驅動算法是MCU 以J TAG模式配置FPGA 的關 鍵。算法調用SVF 配置文件,解釋其中的語法規范,生成嚴 格的TAP 總線時序,驅動MCU 的通用I/ O 管腳來完成對 FPGA 的配置。其中TAP 時序是算法設計和實現調試的一 個主要方面,時序關系[ 2 ]如圖3 所示。
上傳時間: 2016-12-06
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HC164用來驅動數碼管以及LED指示燈,動態掃描數碼管的是利用視覺暫留的特性進行顯 示景物引起人的視覺印象,在景物消失后還能在視網膜上保持0。1秒的時間叫做視覺暫 留。可以將數據刷新速率可以為10Hz(0.1s),同時我們需要對四位數據進行掃描,因此 數據刷新速率最低應該為10Hz×4。最高可以為50MHz(HC164可以工作在50-175MHz)。 根據實際情況我們可以定為 762.939453125 = 50MHz因此接口處led,seg_value,dot數據的變化速率最大不能超過為50MHz/2**14
上傳時間: 2014-01-04
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