K-Means算法是最古老也是應(yīng)用最廣泛的聚類算法,它使用質(zhì)心定義原型,質(zhì)心是一組點的均值,通常該算法用于n維連續(xù)空間中的對象。 K-Means算法流程 step1:選擇K個點作為初始質(zhì)心 step2:repeat 將每個點指派到最近的質(zhì)心,形成K個簇 重新計算每個簇的質(zhì)心 until 質(zhì)心不在變化 例如下圖的樣本集,初始選擇是三個質(zhì)心比較集中,但是迭代3次之后,質(zhì)心趨于穩(wěn)定,并將樣本集分為3部分 我們對每一個步驟都進(jìn)行分析 step1:選擇K個點作為初始質(zhì)心 這一步首先要知道K的值,也就是說K是手動設(shè)置的,而不是像EM算法那樣自動聚類成n個簇 其次,如何選擇初始質(zhì)心 最簡單的方式無異于,隨機選取質(zhì)心了,然后多次運行,取效果最好的那個結(jié)果。這個方法,簡單但不見得有效,有很大的可能是得到局部最優(yōu)。 另一種復(fù)雜的方式是,隨機選取一個質(zhì)心,然后計算離這個質(zhì)心最遠(yuǎn)的樣本點,對于每個后繼質(zhì)心都選取已經(jīng)選取過的質(zhì)心的最遠(yuǎn)點。使用這種方式,可以確保質(zhì)心是隨機的,并且是散開的。 step2:repeat 將每個點指派到最近的質(zhì)心,形成K個簇 重新計算每個簇的質(zhì)心 until 質(zhì)心不在變化 如何定義最近的概念,對于歐式空間中的點,可以使用歐式空間,對于文檔可以用余弦相似性等等。對于給定的數(shù)據(jù),可能適應(yīng)與多種合適的鄰近性度量。
標(biāo)簽: K-means Java 數(shù)據(jù)挖掘 聚類 算法
上傳時間: 2018-11-27
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Theartofcomputationofelectromagnetic(EM)problemshasgrownexponentially for three decades due to the availability of powerful computer resources. In spite of this, the EM community has suffered without a suitable text on the computational techniques commonly used in solving EM-related problems. Although there have been monographs on one particular technique or another, the monographs are written for the experts rather than students. Only a few texts cover the major techniques and dothatinamannersuitableforclassroomuse.Itseemsexpertsinthisareaarefamiliar with one or a few techniques but not many seem to be familiar with all the common techniques. This text attempts to fill that gap.
標(biāo)簽: Electromagnetics Techniques Numerical in
上傳時間: 2020-05-31
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In the present era, low observability is one of the critical requirements in aerospace sector, especially related to defense. The stealth technology essentially relates to shaping and usage of radar absorbing materials (RAM) or radar absorbing struc- tures (RAS). The performance of such radar cross section (RCS) reduction tech- niques is limited by the bandwidth constraints, payload requirements, and other structural issues. Moreover, with advancement of materials science, the structure geometry no longer remains key decisive factor toward stealth.
標(biāo)簽: Fundamentals Design Radar of EM
上傳時間: 2020-06-06
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產(chǎn)品型號:VK1072B 產(chǎn)品品牌:VINKA/永嘉微電 封裝形式: SOP28 聯(lián) 系 人:沈經(jīng)理 聯(lián) 系 QQ:288 521 8966 聯(lián)系手機:13554744703 提供專業(yè)工程服務(wù),用芯服務(wù)客戶-F03 概述:VK1072B 是一個18×4的LCD驅(qū)動器,可軟件配置使其適用于各種LCD應(yīng)用,僅用3條信號線便可控制LCD驅(qū)動器,也可通過指令使其進(jìn)入省電模式(掉電模式)。 特點: l 工作電壓:2.4~5.2V l 片內(nèi)256kHz的RC振蕩電路 l 1/2或1/3的偏置電壓,1/2、1/3或1/4 的占空比 l 內(nèi)部時鐘頻率 l Power down命令減少電源損耗 l 18×4的LCD驅(qū)動 l 18×4位的顯示RAM l 3 端串行接口 l 內(nèi)部LCD驅(qū)動頻率 l 軟件設(shè)置 l 數(shù)據(jù)模式和命令模式指令 l 寫顯示數(shù)據(jù)地址自動累加 l VLCD 腳是用來調(diào)節(jié)LCD電壓的 l 封裝形式:SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm) VINKA原廠LCD/LED液晶控制器及驅(qū)動器系列 芯片簡介如下: 高抗干擾LCD液晶控制器及驅(qū)動系列 VK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-28 VK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-24 VK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 SOP-20 VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 NSOP-16 VK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置電壓1/21/3 I2C通訊接口 LQFP-52 VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置電壓1/2 1/3 I2C通訊接口 LQFP-48 VK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置電壓1/3 1/4 I2C通訊接口 LQFP-64 VK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置電壓1/31/4 I2C通訊接口 LQFP-48 VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置電壓1/3 1/41/5 I2C通訊接口LQFP-80 超低功耗LCD液晶控制器及驅(qū)動系列 VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置電壓1/21/3 I2C通訊接口 SSOP-24 VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置電壓1/21/3 I2C通訊接口 LQFP-44 VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置電壓1/21/3 I2C通訊接口 TSSOP-48 VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置電壓1/21/3 I2C通訊接口 QFN48L (6MM*6MM) 靜態(tài)顯示LCD液晶控制器及驅(qū)動系列 VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置電壓 -- 4線通訊接口 LQFP-128 VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置電壓1/11/2 4線通訊接口 LQFP-128) 內(nèi)存映射的LED控制器及驅(qū)動器 VK1628--- 通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:70/52 共陰驅(qū)動:10段7位/13段4位 共陽驅(qū)動:7段10位 按鍵:10x2 封裝SOP28 VK1629--- 通訊接口:STb/CLK/DIN/DOUT 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:128 共陰驅(qū)動:16段8位 共陽驅(qū)動:8段16位 按鍵:8x4 封裝QFP44 VK1629A--- 通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:128 共陰驅(qū)動:16段8位 共陽驅(qū)動:8段16位 按鍵:--- 封裝SOP32 VK1629B--- 通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:112 共陰驅(qū)動:14段8位 共陽驅(qū)動:8段14位 按鍵:8x2 封裝SOP32 VK1629C--- 通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:120 共陰驅(qū)動:15段8位 共陽驅(qū)動:8段15位 按鍵:8x1 封裝SOP32 VK1629D--- 通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:96 共陰驅(qū)動:12段8位 共陽驅(qū)動:8段12位 按鍵:8x4 封裝SOP32 VK1640--- 通訊接口: CLK/DIN 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:128 共陰驅(qū)動:8段16位 共陽驅(qū)動:16段8位 按鍵:--- 封裝SOP28 VK1650--- 通訊接口: SCL/SDA 電源電壓:5V(3.0~5.5V) 驅(qū)動點陣:8x16 共陰驅(qū)動:8段4位 共陽驅(qū)動:4段8位 按鍵:7x4 封裝SOP16/DIP16 VK1668---通訊接口:STb/CLK/DIO 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:70/52 共陰驅(qū)動:10段7位/13段4位 共陽驅(qū)動:7段10位 按鍵:10x2 封裝SOP24 VK6932--- 通訊接口:STb/CLK/DIN 電源電壓:5V(4.5~5.5V) 驅(qū)動點陣:128 共陰驅(qū)動:8段16位17.5/140mA 共陽驅(qū)動:16段8位 按鍵:--- 封裝SOP32 RAM映射LCD控制器和驅(qū)動器系列 VK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置電壓1/21/3 S0P-16 VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置電壓1/21/3 SOP-24/SSOP-24 VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置電壓1/21/3 SOP-28 VK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置電壓1/21/3 SOP-28 VK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置電壓1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM) VK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-44 VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置電壓1/4 QFP-64 VK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-64 VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-52 VK1621S-12.4V~5.2V 32*4 32*332*2 偏置電壓1/21/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片 VK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-48 VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片 VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片 VK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置電壓1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置電壓1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE E-mail: sy-chip@szvinka.com 以上介紹內(nèi)容為IC參數(shù)簡介,難免有錯漏,且相關(guān)IC型號眾多,未能一一收錄。歡迎聯(lián)系索取完整資料及樣品!
標(biāo)簽: 1072B 1072 SOP LCD 28 VK 封裝 液晶驅(qū)動 顯示芯片
上傳時間: 2021-07-12
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《統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法》李航第二版,機器學(xué)習(xí),人工智能必備基礎(chǔ)書籍 內(nèi)容簡介:統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法即機器學(xué)習(xí)方法,是計算機及其應(yīng)用領(lǐng)域的一門重要學(xué)科。本書分為監(jiān)督學(xué)習(xí)和無監(jiān)督學(xué)習(xí)兩篇,全面系統(tǒng)地介紹了統(tǒng)計學(xué)習(xí)的主要方法。包括感知機、k近鄰法、樸素貝葉斯法、決策樹、邏輯斯諦回歸與最大熵模型、支持向量機、提升方法、EM算法、隱馬爾可夫模型和條件隨機場,以及聚類方法、奇異值分解、主成分分析、潛在語義分析、概率潛在語義分析、馬爾可夫鏈蒙特卡羅法、潛在狄利克雷分配和PageRank 算法等。本書是統(tǒng)計機器學(xué)習(xí)及相關(guān)課程的教學(xué)參考書,適用于高等院校文本數(shù)據(jù)挖掘、信息檢索及自然語言處理等專業(yè)的大學(xué)生、研究生,也可供計算機應(yīng)用等專業(yè)的研發(fā)人員參考。
標(biāo)簽: 統(tǒng)計學(xué)習(xí)方法 機器學(xué)習(xí)
上傳時間: 2021-09-01
上傳用戶:wenxiuyu
因此,您想編寫一個內(nèi)核模塊。您知道C,您已經(jīng)編寫了一些可以作為進(jìn)程運行的常規(guī)程序,現(xiàn)在您想知道真正的動作在哪里,一個通配指針可以擦掉文件系統(tǒng),核心轉(zhuǎn)儲意味著重新啟動。內(nèi)核模塊到底是什么?模塊是可以根據(jù)需要加載和卸載的代碼段。它們擴展了內(nèi)核的功能,而無需重新引導(dǎo)系統(tǒng)。例如。模塊驅(qū)動程序的一種類型是設(shè)備驅(qū)動程序,它允許內(nèi)核訪問沒有模塊的系統(tǒng)硬件,我們將不得不構(gòu)建單片內(nèi)核并將新功能直接添加到內(nèi)核映像中,除了具有更大的內(nèi)核之外,這還具有缺點每次我們想要新功能時都要求我們重建并重新啟動內(nèi)核的過程So, you want to write a kernel module. You know C, you, ve written a few normal programs to run as processes, and now you want to get to where the real action is, to where a single wild pointer can wipe out your file system and a core dump means a reboot.What exactly is a kernel module? Modules are pieces of code that can be loaded and unloaded into th upon demand. They extend the functionality of the kernel without the need to reboot the system. For example.one type of module is the device driver, which allows the kernel to access hardware connected to the syste without modules, we would have to build monolithic kernels and add new functionality directly into the em ernel image, Besides having larger kernels
標(biāo)簽: linux
上傳時間: 2022-03-30
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EMC技術(shù)是解決電磁干擾與被干擾相關(guān)問題的一門技術(shù)。EMC設(shè)計的目的是解決電路之間的相互干擾,防止電子設(shè)備產(chǎn)生國強的電磁發(fā)射及對外界干擾過渡敏感等問題。本書的大部分內(nèi)容來自于作者在實際工作中碰到的EMC問題,每個案例都有較詳細(xì)的理論分析過程,并從中得出參考經(jīng)驗。這些案例是作者積累的大量EMC案例中的一些典型,每一個案例的結(jié)果都形成了一個或多個EMC設(shè)計規(guī)則,這是值得借鑒與參考的。每個案例包括現(xiàn)象描述,原因分析,處理措施和思考與啟示,可以較為深入的幫助理解現(xiàn)實項目中遇到的EMC問題,希望能幫助到各位同僚。《EMC電磁兼容設(shè)計與測試案例分析(第2版)》以EMC:案例分析為主線,通過案例描述、分析來介紹產(chǎn)品設(shè)計中的EMC技術(shù),向讀者介紹產(chǎn)品設(shè)計過程中有關(guān)EMC:的實用設(shè)計技術(shù)與診斷技術(shù),減少設(shè)計人員在產(chǎn)品的設(shè)計與:EM(:問題診斷中的誤區(qū)。書中所描述的EMC案例涉及結(jié)構(gòu)、屏蔽與接地、濾波與抑制、電纜、布線、連接器與接口電路、旁路、去耦與儲能、PCBLayout,以及器件、軟件與頻率抖動技術(shù)等各個方面。《EMC電磁兼容設(shè)計與測試案例分析(第2版)》是以實用為目的,以具有代表性的案例來說明復(fù)雜的原理,并盡量避免拖沓冗長的理論,可作為電子產(chǎn)品設(shè)計部門EMC方面必備的參考書,也可作為電子和電氣工程師、EMC工程師、EMC顧問人員進(jìn)行EMC培訓(xùn)的教材或參考資料。
上傳時間: 2022-05-24
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成功的RF設(shè)計必須仔細(xì)注意整個設(shè)計過程中每個步驟及每個細(xì)節(jié),這意味著必須在設(shè)計開始階段就要進(jìn)行徹底的,仔細(xì)的規(guī)劃,并對每個設(shè)計步驟的進(jìn)展進(jìn)行全面持續(xù)的評估,而這種細(xì)致的設(shè)計技巧正是國內(nèi)大多數(shù)電子企業(yè)文化所欠缺的近幾年來,由于藍(lán)芽設(shè)備、無線局域網(wǎng)絡(luò)(WLAN)設(shè)備,和行動電話的需求與成長,促使業(yè)者越來越關(guān)注RF電路設(shè)計的技巧。從過去到現(xiàn)在,RF電路板設(shè)計如同電磁干擾(EM)問題一樣,一直是工程師們最難掌控的部份,甚至是夢魔。若想要一次就設(shè)計成功,必須事先仔細(xì)規(guī)劃和注重細(xì)節(jié)才能奏效。射頻(RF)電路板設(shè)計由于在理論上還有很多不確定性,因此常被形容為一種L黑色藝術(shù)」(black art)。但這只是一種以偏蓋全的觀點,RF電路板設(shè)計還是有許多可以遵循的法則。不過,在實際設(shè)計時,真正實用的技巧是當(dāng)這些法則因各種限制而無法實施時,如何對它們進(jìn)行折衷處理,重要的RF設(shè)計課題包括:阻抗和阻抗匹配、絕緣層材料和層迭板、波長和諧波.等,本文將集中探討與RF電路板分區(qū)設(shè)計有關(guān)的各種問題
上傳時間: 2022-06-21
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1.1特點·可以驅(qū)動12V~36V電機相連,電機額定電流不超過4A。·可以與有位置傳感器和無位置傳感器的無刷電機相連。·對于有位置傳感器的無刷電機,可以根據(jù)霍爾傳感器進(jìn)行換相;對于無位置傳感器的無刷電機,可以根據(jù)感應(yīng)電動勢進(jìn)行換相。·可以與編碼器相連進(jìn)行準(zhǔn)確位置控制。·可以進(jìn)行正反轉(zhuǎn)控制。·驅(qū)動電路和控制電路完全隔離,避免驅(qū)動部分給控制部分帶來干擾。·可以與YXDSP-F28335A,YXDSP-F28335B相連。1.3概述YX-BLDC系統(tǒng)主要包含兩部分,分別為YX-BLDC的硬件系統(tǒng)與相應(yīng)的測試軟件。YX-BLDC采用驅(qū)動芯片+MOSFET的形式,可以將直流母線電壓逆變成交流電壓來達(dá)到對直流無刷電機的控制;YX-BLDC可與YX-28335相連,DSP輸出的PWM經(jīng)過隔離送入驅(qū)動芯片,后經(jīng)MOSFET來達(dá)到對電機的變頻調(diào)速。相應(yīng)的測試軟件包括以下幾個部分:·有位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制·有位置傳感器無刷電機的閉環(huán)控制,采用PID控制·無位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制·若與實驗箱連,與上位機相連的有位置傳感器的無刷電機的閉環(huán)PID控制
標(biāo)簽: blcd
上傳時間: 2022-06-24
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1.1特點·可以驅(qū)動12V~36V電機相連,電機額定電流不超過4A。·可以與有位置傳感器和無位置傳感器的無刷電機相連。·對于有位置傳感器的無刷電機,可以根據(jù)霍爾傳感器進(jìn)行換相;對于無位置傳感器的無刷電機,可以根據(jù)感應(yīng)電動勢進(jìn)行換相。·可以與編碼器相連進(jìn)行準(zhǔn)確位置控制。·可以進(jìn)行正反轉(zhuǎn)控制。·驅(qū)動電路和控制電路完全隔離,避免驅(qū)動部分給控制部分帶來干擾。·可以與YXDSP-F28335A,YXDSP-F28335B相連。YX-BLDC系統(tǒng)主要包含兩部分,分別為YX-BLDC的硬件系統(tǒng)與相應(yīng)的測試軟件。YX-BLDC采用驅(qū)動芯片+MOSFET的形式,可以將直流母線電壓逆變成交流電壓來達(dá)到對直流無刷電機的控制;YX-BLDC可與YX-28335相連,DSP輸出的PWM經(jīng)過隔離送入驅(qū)動芯片,后經(jīng)MOSFET來達(dá)到對電機的變頻調(diào)速。相應(yīng)的測試軟件包括以下幾個部分:·有位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制·有位置傳感器無刷電機的閉環(huán)控制,采用PID控制·無位置傳感器無刷電機的開環(huán)控制·若與實驗箱連,與上位機相連的有位置傳感器的無刷電機的閉環(huán)PID控制
上傳時間: 2022-07-05
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