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NXP的無感<b>foc</b>算法

  • 源代碼用動態規劃算法計算序列關系個數 用關系"<"和"="將3個數a

    源代碼\用動態規劃算法計算序列關系個數 用關系"<"和"="將3個數a,b,c依次序排列時,有13種不同的序列關系: a=b=c,a=b<c,a<b=v,a<b<c,a<c<b a=c<b,b<a=c,b<a<c,b<c<a,b=c<a c<a=b,c<a<b,c<b<a 若要將n個數依序列,設計一個動態規劃算法,計算出有多少種不同的序列關系, 要求算法只占用O(n),只耗時O(n*n).

    標簽: lt 源代碼 動態規劃 序列

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:siguazgb

  • 給出一個分治算法

    給出一個分治算法,計算兩個n 位大整數的乘積。即A*B.并給出你的算法的復雜度分析。

    標簽: 算法

    上傳時間: 2016-01-26

    上傳用戶:磊子226

  • 根據DFT的基二分解方法

    根據DFT的基二分解方法,可以發現在第L(L表示從左到右的運算級數,L=1,2,3…M)級中,每個蝶形的兩個輸入數據相距B=2^(L-1)個點,同一旋轉因子對應著間隔為2^L點的2^(M-L)個蝶形。從輸入端開始,逐級進行,共進行M級運算。在進行L級運算時,依次求出個2^(L-1)不同的旋轉因子,每求出一個旋轉因子,就計算完它對應的所有的2^(M-L)個蝶形。因此我們可以用三重循環程序實現FFT變換。同一級中,每個蝶形的兩個輸入數據只對本蝶形有用,而且每個蝶形的輸入、輸出數據節點又同在一條水平線上,所以輸出數據可以立即存入原輸入數據所占用的存儲單元。這種方法可稱為原址計算,可節省大量的存儲單元。附件包含算法流程圖和源程序。

    標簽: DFT 分解方法

    上傳時間: 2013-12-25

    上傳用戶:qiao8960

  • 模擬實現銀行家算法

    模擬實現銀行家算法,用銀行家算法實現資源分配。設計五個進程{P0,P1,P2,P3,P4}共享三類資源{A,B,C}的系統,{A,B,C}的資源數量分別為10,5,7。進程可動態地申請資源和釋放資源,系統按各進程的申請動態地分配資源。要求程序具有顯示和打印各進程的某一時刻的資源分配表和安全序列;顯示和打印各進程依次要求申請的資源號以及為某進程分配資源后的有關資源數據。

    標簽: 模擬 算法

    上傳時間: 2013-12-26

    上傳用戶:金宜

  • 一個基于GTK+的單詞數值計算器

    一個基于GTK+的單詞數值計算器,1、 按照規則計算單詞的值,如果 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 26個字母(全部用大寫)的值分別為 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26,如: WINJACK這個單詞的值就為:W+I+N+J+A+C+K=23+9+14+1+3+11=71% HARDWORK=H+A+R+D+W+O+R+D=8+1+18+4+23+15+18+11=98% LOVE=L+O+V+E=12+15+22+5=54% LUCK=L+U+C+K=12+21+3+11=47% ATTITUDE= A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+24+4+5=100% 2、對程序的界面布局參考如下圖所示,在第一個單行文本框輸入一個單詞,點擊“計算”按鈕,按照以上算法計算出該單詞的值。 3、如果在最下面的單行文本框輸入一個文件路徑,此文件每行記錄一個單詞,那么經過程序計算出各個單詞的值,并把結果輸出到當前目錄下result.txt文件中。如果文件不存在,應該提示錯誤。

    標簽: GTK 數值 計算器

    上傳時間: 2014-01-11

    上傳用戶:康郎

  • 離散實驗 一個包的傳遞 用warshall

     實驗源代碼 //Warshall.cpp #include<stdio.h> void warshall(int k,int n) { int i , j, t; int temp[20][20]; for(int a=0;a<k;a++) { printf("請輸入矩陣第%d 行元素:",a); for(int b=0;b<n;b++) { scanf ("%d",&temp[a][b]); } } for(i=0;i<k;i++){ for( j=0;j<k;j++){ if(temp[ j][i]==1) { for(t=0;t<n;t++) { temp[ j][t]=temp[i][t]||temp[ j][t]; } } } } printf("可傳遞閉包關系矩陣是:\n"); for(i=0;i<k;i++) { for( j=0;j<n;j++) { printf("%d", temp[i][ j]); } printf("\n"); } } void main() { printf("利用 Warshall 算法求二元關系的可傳遞閉包\n"); void warshall(int,int); int k , n; printf("請輸入矩陣的行數 i: "); scanf("%d",&k); 四川大學實驗報告 printf("請輸入矩陣的列數 j: "); scanf("%d",&n); warshall(k,n); } 

    標簽: warshall 離散 實驗

    上傳時間: 2016-06-27

    上傳用戶:梁雪文以

  • 無傳感器PSMS馬達FOC控制算法詳解

    變頻電機的驅動算法,FOC驅動控制算法詳解

    標簽: 電機驅動

    上傳時間: 2022-04-26

    上傳用戶:

  • 矢量控制FOC基本原理

    矢量控制(FOC)基本原理一、基本概念1.1模型等效原則交流電機三相對稱的靜止繞組A、B、C,通以三相平衡的正弦電流時,所產生的合成磁動勢是旋轉磁動勢F,它在空間呈正弦分布,以同步轉速o1(即電流的角頻率)順著A-B-C的相序旋轉。這樣的物理模型如圖1-1a所示。然而,旋轉磁動勢并不一定非要三相不可,單相除外,二相、三相、四相……等任意對稱的多相繞組,通以平衡的多相電流,都能產生旋轉磁動勢,當然以兩相最為簡單。圖1-1b中繪出了兩相靜止繞組a和β,它們在空間互差90°,通以時間上互差90°的兩相平衡交流電流,也產生旋轉磁動勢F。再看圖1-1c中的兩個互相垂直的繞組M和T,通以直流電流in和i,產生合成磁動勢F,如果讓包含兩個繞組在內的整個鐵心以同步轉速旋轉,則磁動勢F自然也隨之旋轉起來,成為旋轉磁動勢。把這個旋轉磁動勢的大小和轉速也控制成與圖1-1a一樣,那么這三套繞組就等效了。

    標簽: 矢量控制 foc

    上傳時間: 2022-06-30

    上傳用戶:zhaiyawei

  • STM32-PMSM-SDK-V4.2使用指南中文版

    ·SDK V4.2軟件包包含:PMSM FOC固件庫和STMC Workbench(GUI),允許用戶使用STM32進行單或雙PMSM馬達的FOC的驅動,其支持STM32F0Xx,STM32F1xx,STM32F2XX,STM32F3xX及STM32F4xx·相電流采樣支持:·1-SHUNT:采樣電阻放在DCBUS上·ST專利的算法·僅需要1個電阻/運放:成本較低·電流采樣算法可能會帶來力矩紋波·3-SHUNT:采樣電阻放在3個下橋臂上·電流采樣精度高·不會有電流紋波產生·ICS:2個隔離的電流傳感器·放在A/B相繞組上·適用于相電流較大的場合:無功耗·成本較/LCO

    標簽: stm32 PMSM

    上傳時間: 2022-07-27

    上傳用戶:kent

  • 大尺寸LCD圖像引擎的關鍵算法與前端設計.rar

    在LCD顯示應用領域,通常數據源輸出圖像的分辨率是變化,而從工業生產標準化要求和獲得最佳顯示效果的角度出發,LCD顯示器的物理分辨率則是固定不變的。這就需要將不同分辨率的輸入圖像經過縮放后輸出到分辨率固定的LCD顯示器上,當前工業上解決這一問題的方案是在輸入數據源和數據顯示設備之間設置LCD圖像引擎來實現縮放處理。LCD圖像引擎是面向LCD顯示器應用的一種高度集成的圖像處理芯片,它在整個LCD顯示系統中具有不可取代的位置。 本文在分析了大尺寸LCD圖像引擎的研究現狀之后,提出了擬開發的大尺寸LCD圖像引擎的總體結構和設計目標。針對該體系結構,提出了一種基于2點的三次樣條插值算法,推導出了該算法的插值核函數的表達式,并基于該算法實現LCD圖像引擎的核心部分——圖像縮放引擎的硬件結構設計。主觀和客觀Q值評價實驗結果表明,該算法獲得的插值圖像質量非常接近傳統的雙三次插值算法,而運算復雜度和硬件實現開銷卻低于后者,對于實時性要求較高的LCD圖像引擎來說該算法是一個性價比較高的插值算法。 為了提高經過圖像縮放引擎處理后的圖像顯示質量,在LCD圖像引擎中引入了圖像色彩調整技術。

    標簽: LCD 大尺寸 圖像

    上傳時間: 2013-06-07

    上傳用戶:zoushuiqi

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