《基于程序自研的滚动轴承动力学模型:从刚性到柔性保持架模型的深度解析与支持》,《基于程序自研的滚动轴承动力学模型研究:从刚性保持架模型到柔性保持架模型的深入探索》,滚动轴承动力学模型附上程序和网上的paper。 程序百分百为博主自研并且花费了较大精力,故可以保质保量,可以对照程序和文章学习建模,以便考虑新的因素,故对轴承动力学小白十分友好。 后支持程序。 刚性保持架模型:综合考虑滚动体与保持架的相互作用关系,滚动体与内外圈的接触力和摩擦力,阻尼作用,滚动体离心力,得到了内圈质心轨迹,保持架转速,保持架打滑率,滚动体与保持架接触力,滚动体打滑率,滚动体公转、自转、径向加速度等动力学响应。 柔性保持架模型:在刚性模型基础上根据lunwen内容进行了模型建立。 可以额外输出保持架相邻质量块间的弹簧作用力等(此lunwen未提现)。 注意:单独刚性保持架模型的提前沟通好,联系别付款我改价。 需要整个paper文件夹的即可。 ,滚动轴承动力学模型; 自研程序; 网上paper; 保质保量; 建模学习; 相互作用关系; 接触力; 摩擦力; 动力学响应; 刚性保持架模型; 柔性保持架模型; 弹簧作
2025-08-09 14:55:33 1.47MB scss
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夏令营、预推免和保研是中国高等教育体系中针对研究生招生的三个不同阶段。对于计算机专业的学生而言,这些阶段的准备通常涉及一系列专业课程的深入复习。本资料汇总整合了计算机专业课复习的核心科目内容,包括算法分析与设计、计算机网络、操作系统、计算机组成原理以及数据结构这五个基础而重要的领域。这些领域的深入掌握是计算机专业学生必备的技能,同时也是他们在研究生入学考试中的重要考核点。 算法分析与设计是计算机科学的基石,涉及算法的设计、分析和优化。在复习这一科目时,学生需要掌握各种算法的原理、性能特点以及适用场景。此外,算法的时间复杂度和空间复杂度的分析也是该领域的重点内容。 计算机网络是研究计算机之间如何通过通信网络交换信息的学科。它涵盖了网络的体系结构、协议、网络硬件设备、网络管理以及网络安全等多个方面。在复习计算机网络时,学生需要理解OSI七层模型和TCP/IP协议栈,掌握IP地址、路由算法、交换技术以及各种网络应用协议等知识点。 操作系统是计算机系统中的核心软件,负责管理计算机硬件与软件资源,提供用户与计算机交互的接口。操作系统复习中需要掌握进程管理、内存管理、文件系统、输入输出系统以及设备管理等内容。理解操作系统的原理和实现机制对于深入学习计算机科学是至关重要的。 计算机组成原理是研究计算机硬件设计和构建的学科,它涵盖了计算机内部的各个组成部分,如CPU、存储器、输入输出系统等。学习这一科目可以帮助学生了解计算机是如何处理信息的,从最基本的门电路到复杂的CPU结构,每一部分的原理和工作机制都是复习的重点。 数据结构是计算机存储、组织数据的方式,它决定了数据的处理效率。在复习数据结构时,学生需要掌握线性表、栈、队列、树、图以及散列表等基本数据结构的概念、实现和应用场景。此外,对于数据结构的算法实现,如排序和搜索等,也是必须熟练掌握的知识点。 总体来说,这份资料汇总整合了计算机专业学生在准备研究生入学考试过程中必须掌握的核心知识点,涵盖了从理论到实践的各个方面。通过对这些领域的全面复习,学生不仅能够为考试做好准备,还能够加深对计算机科学这一领域的理解,为其未来的学术研究或职业生涯打下坚实的基础。
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Matlab Simulink永磁直驱风电机组并网仿真模型:双PWM变流器控制策略详解与实验波形展示,Matlab Simulink平台下的永磁直驱风电机组并网仿真模型:精细化控制策略与动态响应性能研究,Matlab Simulink#直驱永磁风电机组并网仿真模型 基于永磁直驱式风机并网仿真模型。 采用背靠背双PWM变流器,先整流,再逆变。 不仅实现电机侧的有功、无功功率的解耦控制和转速调节,而且能实现直流侧电压控制并稳定直流电压和网侧变器有功、无功功率的解耦控制。 风速控制可以有线性变风速,或者恒定风速运行,对风力机进行建模仿真。 机侧变流器采用转速外环,电流内环的双闭环控制,实现无静差跟踪。 后级并网逆变器采用母线电压外环,并网电流内环控制,实现有功并网。 并网电流畸变率在2%左右。 附图仅部分波形图,可根据自己需求出图。 可用于自用仿真学习,附带对应的详细说明及控制策略实现的paper,便于理解学习。 模型完整无错,可塑性高,可根据自己的需求进行修改使用。 包含仿真文件和说明 ,Matlab; Simulink; 直驱永磁风电机组; 并网仿真模型; 背靠背双PWM变流器; 有功无
2025-07-21 15:29:10 4.79MB 哈希算法
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"基于自研模板匹配技术的动态库解决方案:涵盖变形、透视及形状匹配功能,支持C++与C#语言开发,可替代Halcon产品",自研模板匹配,变形、透视匹配,形状匹配C++ C#动态库,halcon替代 ,自研模板匹配; 变形透视匹配; 形状匹配; C++ C#动态库; Halcon替代,自研高精度模板匹配与变形透视库:C++/C#动态库,超越Halcon技术 随着计算机视觉和图像处理技术的发展,模板匹配作为一项重要的基础技术,在许多领域如工业自动化、医学图像处理、安防监控等方面得到了广泛应用。模板匹配主要指的是利用一种特定的算法来搜索图像中与给定模板匹配或相似的区域。传统的模板匹配方法虽然在一定条件下能够满足需求,但其局限性在于处理变形、透视变化以及形状匹配问题时,效果往往不尽如人意。因此,开发一种能够在多种复杂情况下依然保持高精度匹配的动态库解决方案显得尤为重要。 在这项技术的应用中,自研模板匹配技术的动态库解决方案的推出,无疑为行业带来了新的选择。该方案不仅能够实现对图像的变形匹配、透视匹配,还支持形状匹配,其技术实力已达到或超越了国际上广泛认可的图像处理软件Halcon。Halcon作为一个广泛使用的商业软件包,提供了丰富的图像处理和分析功能,而本方案的推出意味着用户将有更多选择的可能性。 本解决方案的特点在于其支持多种编程语言,特别是C++与C#语言的开发支持,为开发者提供了极大的便利。这对于那些熟悉或偏好这两种语言的开发者来说,意味着可以在现有的开发环境中无缝接入,提高开发效率。此外,由于C++和C#语言的广泛使用,本解决方案的适用范围也得以大幅扩大,不仅限于专业的图像处理领域,甚至可以渗透到通用的软件开发之中。 在技术支持方面,该动态库的推出不仅仅是一个简单的软件产品,更是对相关技术细节的深入封装,使得开发者不必对底层复杂的图像处理算法有深入的理解,也能够轻松实现高精度的模板匹配。从技术实现的角度来看,该方案通过对传统算法的改进和创新,突破了变形、透视及形状匹配的限制,为模板匹配技术的发展提供了新的思路和可能性。 从应用的角度来讲,该解决方案在工业检测、医疗影像分析、安全监控等场景中具有极大的应用潜力。例如,在工业生产中,可以通过实时监控生产线上的产品图像,并与预设的标准模板进行匹配,从而及时发现产品缺陷,保证产品质量。在医疗影像分析方面,通过与病变图像的模板进行匹配,可以辅助医生更快地诊断疾病。安全监控系统也可以利用该技术实现对监控区域中特定对象的识别与追踪,提高系统的智能化水平。 这项基于自研模板匹配技术的动态库解决方案,提供了一个多方位、高效能的图像处理工具,其在变形、透视及形状匹配功能方面的突出表现,支持多语言开发的便利性,以及其对Halcon产品技术上的超越,使其成为了计算机视觉和图像处理领域的一个重要里程碑。这对于推动相关技术的进步,以及相关行业的发展,都具有深远的影响。
2025-07-18 08:51:07 1008KB xbox
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AEC(Auto Exposure Control,自动曝光控制)是数字图像处理中至关重要的一个环节,它直接关系到拍摄图片的亮度是否适宜,过度曝光或欠曝光都会对成像质量产生负面影响。在自研的AE调试流程中,主要涉及的是如何通过调整AEC来获得理想的照片明暗效果。 自研AEC调试流程大体可分为几个部分:流程框架简图介绍、调试前的准备工作、曝光查找表的构建、针对拍摄场景与对象的Target计算方法,以及调试案例的分享。其中,流程框架简图是理解AEC工作原理的重要参考,它展示了曝光的索引传递、曝光表的查询、最大曝光限制及曝光和增益的最终输出等关键步骤。 调试前的准备工作主要包括获取并配置参数代码,这是进行有效调试的基础。需要在gerrit平台中找到mm-camerasdk项目,并通过git命令检出特定分支,从而获取到相机SDK文件夹。在文件夹中,不同项目和版本对应不同的参数代码,需要细致核对。调试时,还需使用adb命令及logcat工具来查看与调整参数。 曝光查找表是AEC流程中的核心部分,它依据最小曝光时间和增益的乘积来构建一个以3%增长的指数曲线查找表。这个查找表帮助系统判断在特定光照条件下应如何调整曝光时间与增益值以获得最佳曝光效果。 在进行实际拍摄时,根据不同的拍摄对象(如景物或人物),需要计算对应的Target值。Target值是指令相机调整感光元件增益和曝光时间以达到预期图像亮度水平的目标参数。计算过程中需要考虑传感器的增益、曝光时间以及优先级等因素。 通过以上步骤,结合实际的调试案例,可以有效地对自研平台上的AEC进行调整,以适应不同的拍摄条件和需求。整体流程中,每一个步骤都是紧密相关的,需要调试者具有一定的技术背景和实践经验。 此外,调试工具的使用也是不可或缺的部分。工具可以帮助获取图像的Exif信息,这些信息包括AE stats、Lvindex、ProcLuma、ProcTarget等,这些都是对AEC调试有帮助的数据。调试者可以利用这些信息来判断和调整相机的曝光参数。 整体来看,自研AE调试流程需要调试者对整个AEC系统有深刻理解,包括流程框架、参数设置、查找表设计、Target值计算等,这样才能在实际操作中针对不同拍摄场景,灵活地调整相机设置,达到最佳的拍摄效果。
2025-07-11 23:52:51 36.97MB
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保研机试,Acwing算法基础课笔记_Acwing-Basic-Notes
2025-07-09 19:52:32 32.95MB
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知识点: 1. 公司介绍:北京经纬恒润科技股份有限公司是一家从事科技产品研发和销售的企业,其在上交所的证券代码为688326,证券简称为经纬恒润。 2. 报告类型:本次提供的文档是一份2024年第三季度报告,报告内容经过公司董事会及全体董事的审核,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3. 财务数据:报告中公布了经纬恒润2024年第三季度的财务数据。其中,本报告期营业收入为1,519,023,265.73元,比上年同期增长30.80%。年初至报告期末的营业收入为3,546,024,524.10元,比上年同期增长24.05%。净利润方面,归属于上市公司股东的净利润为-76,777,896.88元,扣除非经常性损益后的净利润为-87,605,762.19元,经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值。基本每股收益和稀释每股收益均为-0.67元,加权平均净资产收益率下降了0.78个百分点至-1.78%,研发投入合计为311,753,696.28元,占营业收入的20.52%。 4. 财务指标:报告中还提到了总资产和归属于上市公司股东的所有者权益。截至本报告期末,总资产为9,117,677,203.07元,比年初减少了2.25%,而归属于上市公司股东的所有者权益为4,288,486,762.33元,比年初减少了13.57%。 5. 非经常性损益:报告还详细披露了非经常性损益项目和金额,包括非流动性资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益、资金占用费等,这些数据有助于分析公司的非经常性利润贡献和变动趋势。 6. 财务报表审计情况:第三季度的财务报表未经审计。 7. 财务比率分析:报告中的加权平均净资产收益率显示了公司使用资本的效率,而研发投入占营业收入的比例则反映了公司对研发的重视程度。这些比率对于投资者和市场分析人士分析公司的财务健康状况十分重要。 8. 财务风险提示:报告中对重要财务数据的真实性、准确性和完整性进行了强调,并对相关责任人提出了法律上的保证要求,从而降低了财务信息使用者面临的风险。 9. 公司的责任声明:公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)对季度报告中的财务信息的真实性、准确性、完整性负责,体现了公司对信息透明度和问责制度的重视。 10. 时间范围说明:本报告期指本季度初至本季度末3个月期间。 11. 未来展望:报告虽未直接提及公司未来的经营策略和计划,但从财务数据和研发投入可以推测公司未来可能在技术创新和市场扩张上加大投入。 12. 潜在风险:公司财务数据中出现的负值净利润和现金流量净额,以及净资产收益率的下降,可能预示公司面临市场或经营上的困难,需要进一步关注和分析。 13. 报告发布日期:虽然文档中没有直接提供报告的具体发布日期,但根据文件标题可知,这份报告针对的是2024年第三季度的情况。 总结:北京经纬恒润科技股份有限公司在2024年第三季度面临一定的财务压力,但公司依然在研发方面持续投入。报告中的财务数据和比率分析可以为投资者和市场分析人士提供决策参考,但公司的未来表现还需关注更多的市场和经营因素。
2025-06-21 16:51:36 387KB 研究报告
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Comsol三维结构声子晶体禁带深度研究:传输特性分析与探讨,Comsol 三维结构声子晶体禁带及其传输特性。 ,核心关键词:Comsol; 三维结构; 声子晶体; 禁带; 传输特性;,Comsol研究:声子晶体禁带与传输特性分析 声子晶体是一种具有周期性介电结构的材料,它可以在特定频率范围内阻止声波或电磁波的传播,这种特性称为禁带。禁带的存在意味着声子晶体具有特殊的能量传输控制能力,这在声学滤波器、波导、传感器以及振动隔离等领域具有潜在的应用价值。研究者通过计算机仿真软件如Comsol Multiphysics,可以在三维空间内构建声子晶体模型,分析其结构参数对禁带特性的影响,进而优化设计以满足特定的工程需求。 在声子晶体的研究中,禁带深度是一个重要的概念,它描述了禁带内能量传输受阻的程度。深度越大,声波或电磁波在禁带内的衰减就越强烈,从而提高声子晶体的波阻隔能力。研究声子晶体禁带深度及其传输特性对于开发新型声波或电磁波控制材料具有重要意义。 三维结构的声子晶体相较于一维和二维结构,可以提供更为复杂的波传播控制能力,因为其周期性结构在三个维度上都存在。这意味着声子晶体可以影响入射波在任意方向的传播,增加了控制波传播的维度和灵活性。 Comsol Multiphysics软件是一个多物理场仿真平台,可以模拟声学、电磁学、流体力学等多种物理现象。在声子晶体的研究中,利用Comsol软件可以构建精细的三维声子晶体模型,通过数值计算分析波在声子晶体内的传播特性,包括禁带宽度、禁带深度、色散关系等。这种仿真分析为实验研究提供了理论基础,有助于预测和优化声子晶体的性能。 文件名称列表中的“三维结构声子晶体禁带及其传输特性近年来声.doc”可能是一篇文献或报告,而“是一款强大的多物理场仿真软件被广泛应用于声学光学电.doc”则可能是对Comsol软件功能的介绍或评估。文件名中的“三维结构声子晶体禁带及其传输特性探索随.html”和“三维结构声子晶体禁带及其传输特性探索随.html”可能指向相关研究的网页内容。文件中的图片“1.jpg”至“4.jpg”可能是研究成果的可视化展示,如波传播模式图、禁带结构图等。“探秘声子晶体禁带及其传输特性从三维结构谈起摘要本.txt”和“三维结构声子晶体禁带及其传输特性分析随着科.txt”可能包含了文章的摘要或概要信息,以及对研究背景和技术进展的讨论。 通过上述文件内容的梳理,可以看出该研究涉及到声子晶体禁带的深度和传输特性的分析,以及如何利用Comsol软件进行相关的仿真研究,这些内容对于理解声子晶体的工作机制及其在不同领域中的应用具有重要的学术价值和实际意义。
2025-06-11 21:14:47 263KB sass
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【阿里云-2024研报-】大模型安全研究报告(2024年) 大模型技术的演进与影响 自2017年起,大模型技术经历了预训练语言模型的探索期,到语言大模型的爆发期,再到当前的多模态大模型提升期,这些阶段标志着人工智能从专用弱智能向通用强智能的转变。这一技术进步不仅提升了智能水平,还带来了人机交互方式和应用研发模式的重大变革。大模型技术的广泛应用,为第四次工业革命提供了强大的动力和创新潜力。 大模型安全挑战 随着大模型技术在商业化应用和产业化落地过程中的加速,一些原有人工智能安全风险得到加剧,同时也催生了新型风险,例如模型“幻觉”、指令注入攻击、网络攻击平民化等。此外,数据合规获取、数据标注安全、数据集安全检测等问题也凸显了系统平台和业务应用安全风险。 大模型安全框架 为了防范和消减大模型的安全风险,并促进其在安全领域的应用,本报告提出了一份大模型安全框架,涵盖以下四个方面的内容: 1. 安全目标:明确大模型安全的总体目标。 2. 安全属性:包括大模型自身的安全特性。 3. 保护对象:确定需要保护的关键对象。 4. 安全措施:提供相应的保护措施。 此外,报告还提出了大模型赋能安全框架,关注大模型在网络安全、数据安全、内容安全等领域的安全赋能作用。 报告编制单位与版权声明 本报告由阿里云计算有限公司联合中国信息通信研究院以及三十余家行业单位共同编制。报告的版权属于阿里云计算有限公司与中国信息通信研究院共同拥有,任何个人或机构在使用本报告内容时必须注明出处,否则将依法追究法律责任。 大模型技术产业与安全展望 报告对大模型技术产业的未来进行了展望,强调了在技术发展的同时,安全治理的重要性。国际组织和世界主要国家正在通过制定治理原则、完善法律法规、研制技术标准等方式积极应对大模型安全问题。未来,随着技术的进一步发展,大模型在逻辑推理、任务编排等方面的能力将为解决网络空间安全瓶颈问题带来新的机遇。 大模型自身安全与赋能安全的具体措施 1. 大模型自身安全框架提出了系统平台安全措施、训练数据安全保护、算法模型安全保护、业务应用安全保护等策略。 2. 大模型赋能安全框架则从风险识别、安全防御、安全检测、安全响应、安全恢复等方面,为不同应用场景提供安全赋能。 报告目录结构 报告目录详细划分了各个章节,包括大模型安全概述、大模型自身安全、大模型赋能安全以及大模型安全展望等部分,具体罗列了模型“幻觉”缓解、模型偏见缓解、模型可解释性提升、系统平台安全措施、输入输出安全保护、账号恶意行为风控、自动化数据分类分级等关键点。 总结而言,阿里云与合作伙伴共同编撰的《大模型安全研究报告(2024年)》,不仅是对大模型技术演进和安全挑战的深入剖析,更是对未来大模型技术产业安全治理和发展趋势的全面展望,为相关领域的发展提供了科学的参考依据。
2025-05-26 11:10:37 5.8MB 研究报告
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在学术领域,特别是在中国的研究生招生体系中,"保研"这一概念对许多准备深造的学生而言非常重要。保研,即免试推荐研究生,是指高校优秀应届本科毕业生经过选拔,无需参加全国研究生统一入学考试,直接被推荐至研究生院继续深造的一种招生方式。在保研的过程中,学生往往需要通过各种途径了解目标院校的具体情况,其中包括了对院校计算机科学与技术专业的深入了解,这包括了对各个院校在保研过程中话语权的分布情况,也就是所谓的强弱com情况。 在保研的体系中,"com",即committee,指的是在研究生招生过程中,起到决策作用的委员会。"弱com"院校中的委员会话语权相对较弱,这意味着导师在招生过程中拥有更大的决定权,如果学生能获得某位导师的青睐,即便在院系层面的竞争中不占优势,导师仍然有可能将学生“捞入”自己的研究生项目中。而在"强com"的院校里,委员会的话语权则显著增强,导师在招生过程中的个人影响力相对减弱,学生在获得入营资格的过程中更多受到学院层面的统一评价和选拔标准的影响。 对于计划参加保研的学生而言,了解所关注院校是属于强com还是弱com范畴,对于准备申请策略有着直接的影响。在强com院校,学生需要更多地关注学院的招生政策、要求以及往年的选拔标准,按照这些标准来准备材料和面试。而在弱com院校,学生则需要更加注重与潜在导师的沟通和建立良好的联系,力求在导师心中留下深刻的印象。 当然,这种强弱com的划分并不是绝对的,实际情况可能比理论上的描述更加复杂。例如,即使在强com院校中,一位在业界或学术界有着巨大影响力的导师也可能拥有足够的实力来推荐或支持某位学生。在实际的保研过程中,学生应尽量多渠道了解目标院校的具体情况,并结合自己的实际情况,制定相应的申请策略。 另外,学生还应该注意各院校保研的时间线和申请流程的差异。夏令营和预推免是保研过程中非常重要的两个阶段。夏令营通常在暑假期间举行,是高校为了提前选拔优秀学生而举办的短期研修活动,学生可以在夏令营中展现自己的实力并获得导师的青睐。预推免则是指在研究生正式招生前的预报名环节,学生通过这一环节向院系展示自己的能力,并争取提前获得推荐资格。因此,了解并把握夏令营和预推免的时机对于成功保研同样至关重要。 学生在准备保研时,不仅要深入研究目标院校的学科特点、研究方向和师资力量,还要对院校在招生过程中的话语权分布有所了解,明确自己应该在哪个层面上着力,是重点准备院系层面的选拔,还是应该更多地与导师进行沟通与交流。通过这样全面的准备,才能有效提高保研的成功率。
2025-05-14 21:19:02 40KB 计算机保研
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