内容概要:本文探讨了电动汽车充电负荷预测的新方法,重点在于将交通流、环境温度以及出行行为等因素融入到预测模型中。文中详细介绍了利用MATLAB进行电动汽车充电负荷时空分布预测的具体步骤和技术细节,包括构建路网模型、定义温度对电池影响的经验公式、以及核心的时空需求预测算法。此外,还展示了如何通过可视化手段呈现充电需求的动态变化。 适合人群:从事智能交通系统、电力系统优化、新能源汽车领域的研究人员和技术开发者。 使用场景及目标:适用于需要精确预测电动汽车充电需求的城市规划师、电网运营商和政策制定者。主要目标是提高充电桩布局合理性,优化电网资源配置,减少因充电设施不足导致的问题。 其他说明:文中提供的MATLAB代码可以作为实际项目实施的基础,同时引用的相关文献也为进一步深入研究提供了理论支持。
2025-05-21 09:07:01 487KB MATLAB 温度效应
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NFC批量写入NTAG网址、文本、应用app、蓝牙,软件支持ACR122u读卡器,支持NTAG213/215/216以及国产的F8213等NFC标签,支持批量写入固定数据,批量写入可变数据(Excel),支持批量设置标签密码,锁定标签,检测标签锁定状态。写入碰一碰启动微信小程序,启动支付宝小程序。演示视频 https://www.bilibili.com/video/BV14Pz3Y7Erx NFC技术即近场通信技术,它允许移动设备在极短的距离内与另一台设备进行通信。随着NFC技术的普及,越来越多的应用场景被开发出来,其中NFC标签的批量写入功能尤其受到关注。NFC标签批量写入是指将特定的信息,如网址、文本、应用app信息或蓝牙信息,一次性地写入多个NFC标签中的过程。这项技术应用广泛,尤其在智能营销、产品信息展示、安全认证等领域中具有重要作用。 NFC标签批量写入不仅提高了工作效率,而且极大地拓宽了NFC技术的应用范围。例如,通过批量写入操作,商家可以快速为商品标签赋予网页链接,顾客通过手机NFC功能“碰一碰”即可访问产品信息或直接购买商品。又或者,在安全领域,可以将特定应用启动信息写入NFC标签,通过手机轻轻一触即可启动安全验证或进入企业内部应用系统,从而提高安全性和便捷性。 在技术实现方面,NFC批量写入功能通常需要借助特定的硬件设备和软件工具。硬件设备主要是指能够与NFC标签进行交互的读卡器,比如ACR122u读卡器。软件工具则负责处理写入数据,并与读卡器进行通信,实现数据的写入操作。在该过程中,可以写入固定的数据,也可以通过与Excel等文件的配合,实现可变数据的批量写入。 为了提高安全性和私密性,NFC标签批量写入操作还可以包括设置标签密码和锁定标签的功能。通过为每个标签设置密码,可以确保只有持有正确密码的用户才能读取或修改标签信息,从而保护数据安全。同时,通过软件工具可以检测标签是否已被锁定,确保标签在使用前处于正确的状态。 当前市场上支持NFC标签批量写入的软件工具也越来越多,有些还具备更为智能化的特性。例如,一些工具能够支持通过“碰一碰”操作直接启动微信小程序或支付宝小程序,为用户提供了一种全新的互动体验。这种功能的实现,不仅为商家和用户提供了一种便捷的交互方式,同时也为小程序的推广和使用提供了新的可能性。 演示视频是学习和了解NFC批量写入操作的重要途径之一。通过观看视频演示,用户可以直观地学习到如何使用软件工具进行NFC标签的批量写入,以及如何设置和读取标签内容。视频中通常会展示从连接读卡器,到软件操作界面的介绍,再到实际操作步骤的详细讲解,这些内容对于初学者来说尤为宝贵。 NFC批量写入技术为NFC标签的应用提供了强大动力,无论是从商业营销、产品信息展示,还是安全认证、智能交互等角度来看,NFC批量写入都为现代社会带来了便捷和创新。通过掌握这项技术,人们可以在生活中享受到更多高科技带来的便利。
2025-05-20 16:25:44 28.11MB
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(一)充填等值线图 如下图所示。首先双击[地形],打开[Map:地形 属性…]对话框,点击[填充等值线];再点击[等级]、[填充]、[前景色],选择更改的颜色,点击[确定],即可看到等值线图已经充填上设定的颜色。
2025-05-20 15:31:30 11.8MB Grapher Surfer
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内容概要:本文详细介绍了如何利用B样条曲线优化路径规划算法在Matlab栅格地图中的应用。首先,文章讲解了Matlab栅格地图的基础构建方法,接着介绍了常见的路径规划算法如A*算法,并展示了其实现方式。随后,重点讨论了B样条曲线的应用,通过调整控制点生成平滑路径,解决了传统路径规划算法生成路径不平滑的问题。此外,还探讨了如何在存在障碍物的情况下进一步优化路径,确保路径既平滑又安全。最后,通过具体实例和实验数据验证了B样条曲线优化的有效性和高效性。 适合人群:对路径规划算法有一定了解并希望深入研究其优化方法的研究人员和技术开发者。 使用场景及目标:适用于机器人导航、自动驾驶等领域,旨在提高路径规划的效率和平滑度,降低机器人运行成本和能耗。 其他说明:文中提供了详细的Matlab代码示例,帮助读者更好地理解和实践B样条曲线优化路径的方法。同时,强调了B样条曲线在局部控制方面的优势,使其成为路径优化的理想工具。
2025-05-20 10:56:01 279KB
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内容概要:本文深入探讨了利用COMSOL Multiphysics软件中的等离子体模块建立针-针电极空气流注放电模型的方法。文中详细介绍了模型的几何结构设定、物理场配置(如电子、正负离子的载流子选择)、化学反应的设置(含21组带电粒子反应)以及Helmholtz光电离过程的具体实现方法。此外,还提供了关于求解器配置、边界条件处理等方面的实用技巧,确保模型能够稳定且高效地运行。通过该模型可以直观地观察到空气流注放电过程中的电场分布、粒子密度变化等情况。 适合人群:从事等离子体物理研究的专业人士,特别是那些对高压放电现象感兴趣的科研工作者和技术人员。 使用场景及目标:适用于研究等离子体行为及其在不同条件下的演化规律,特别是在针-针电极间的空气流注放电特性方面。该模型可用于验证理论预测、探索新型放电器件的设计思路,以及优化现有设备的工作性能。 其他说明:文中不仅提供了详细的建模步骤,还包括了一些实际操作中的注意事项和优化建议,有助于提高仿真的成功率并减少计算成本。同时,作者鼓励读者尝试调整模型参数以获得不同的仿真效果,从而进一步加深对该领域的理解。
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本文介绍了VS2019使用Windows桌面应用程序模块创建Win32窗口,分享给大家,具体如下: 头文件Project1.h: #pragma once #include "resource.h" 实现文件Project1.cpp: // Project1.cpp : 定义应用程序的入口点。 // #include "framework.h" #include "Project1.h" #define MAX_LOADSTRING 100 // 全局变量: HINSTANCE hInst; // 当前实例 WCHAR szTitle[MAX_LOADST 在本文中,我们将深入探讨如何使用Visual Studio 2019 (VS2019) 的Windows桌面应用程序模块来创建一个基本的Win32窗口。Win32 API是Windows操作系统提供的编程接口,允许开发者创建原生的桌面应用程序。通过遵循以下步骤,我们可以构建一个简单的窗口程序。 我们需要创建一个新的Windows Desktop项目。打开VS2019,选择“创建新项目”,然后在项目模板中找到“Windows Desktop”类别,选择“Windows Console Application”。在项目设置时,确保选中“创建Windows桌面应用程序”选项,这会为我们的项目添加必要的配置。 项目创建后,会自动生成两个文件:`Project1.h` 和 `Project1.cpp`。这两个文件分别用于声明和实现项目的头文件和源代码。 在`Project1.h`头文件中,我们看到`#include "resource.h"`,这个文件包含了资源定义,如窗口图标(IDI_PROJECT1)和菜单ID(IDC_PROJECT1)。`Project1.h`还声明了全局变量`hInst`,表示当前应用程序的实例句柄,以及两个宽字符数组`szTitle`和`szWindowClass`,分别存储窗口标题和类名。 `Project1.cpp`文件中,`#include "framework.h"`引入了常用的Win32 API头文件,而`#include "Project1.h"`确保我们可以使用头文件中声明的变量和函数。`MAX_LOADSTRING`常量定义了最大字符串加载长度。 接下来,我们定义了几个函数的前向声明: 1. `MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)`:注册窗口类,这是创建窗口之前必须完成的步骤。 2. `InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)`:初始化应用程序实例,设置窗口属性,并将窗口显示出来。 3. `WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)`:窗口过程,处理所有发送到窗口的消息。 4. `About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)`:关于对话框的回调函数,通常用于显示应用信息。 在`wWinMain`函数中,这是Windows应用程序的入口点,我们看到`LoadStringW`函数用于从资源文件加载窗口标题和类名到全局变量。`MyRegisterClass`函数注册窗口类,然后`InitInstance`初始化并显示窗口。`GetMessage`、`TranslateAccelerator`、`TranslateMessage`和`DispatchMessage`构成主消息循环,处理来自操作系统的各种消息。 `MyRegisterClass`函数详细地定义了窗口类`WNDCLASSEXW`结构体,包括窗口风格、窗口过程、额外类和窗口数据,以及图标、光标、背景刷等视觉元素。 创建一个Win32窗口应用程序涉及以下几个关键步骤: 1. 定义窗口类,包括窗口过程函数、样式、图标等。 2. 注册窗口类。 3. 初始化应用程序实例,加载窗口标题和类名。 4. 创建窗口并显示。 5. 处理窗口消息,实现窗口行为。 通过VS2019的Windows桌面应用程序模板,开发者可以轻松地开始编写Win32程序,同时享受IDE提供的便利,如代码提示、调试工具等。虽然Win32 API编程相对复杂,但理解这些基础知识对于开发Windows桌面应用至关重要。
2025-05-19 19:42:42 230KB
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内容概要:本文详细介绍了增材制造技术及其仿真方法,重点讲解了利用ANSYS Workbench进行电弧增材制造焊接的温度场和应力场仿真。文章从增材制造的基本概念出发,逐步介绍仿真工具的选择、建模步骤、材料属性定义、网格划分、仿真参数设置、双椭球移动热源配置、求解与结果分析,最后比较了单道单层和多道多层仿真的不同特点。通过具体案例展示了仿真技术在优化制造过程中的重要作用。 适合人群:从事增材制造领域的工程师和技术人员,尤其是希望深入了解ANSYS Workbench仿真工具的使用者。 使用场景及目标:帮助读者掌握增材制造仿真技术的具体操作流程,提高对温度场和应力场的理解,优化制造工艺,提升产品质量。 其他说明:文中还简要介绍了APDL命令流的应用,进一步提升了仿真的灵活性和准确性。
2025-05-17 23:39:58 354KB
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驱车行驶在城市的大街上时,环顾一下四周,您会看到越来越多的全色 LED 标牌及留言板出现在商店、饭店和办公大楼的外墙上。随着 LED 矩阵显示系统产量的快速增长,广告标牌现在可提供商店老板可承受的价格。为了支持这一需求,我们正在努力开发新技术,进一步优化可实现这些显示屏的 LED 驱动器。   今年年初,TI 推出了业界个 48 输出(48 通道)LED 标牌显示器驱动器产品系列。TLC5954、TLC5955 和 TLC5958 提供三个等级的集成度,支持不同程度的灵活性。   那为什么需要 48 组输出呢?在当前的 LED 标牌市场,16 输出驱动器使用量
2025-05-17 22:54:11 213KB
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内容概要:本文介绍了DeepSeek公司及其大模型在数据分析领域的应用。DeepSeek是一家由幻方量化孕育而生的创新型科技公司,专注于开发大语言模型(LLM)。公司自2023年成立以来迅速崛起,发布了多个版本的大模型,如DeepSeek R1和DeepSeek V3,以其高性能和低成本著称。DeepSeek不仅在全球大模型排名中名列前茅,还通过开源策略和低成本部署方案,推动了AI技术的普及。文章详细描述了DeepSeek的使用方式,包括API调用、本地部署和个人使用建议。此外,重点介绍了DeepSeek在数据分析中的应用,如数据清洗、分析洞察和数据可视化,展示了其在提高效率和准确性方面的优势。 适合人群:对大语言模型和AI技术感兴趣的开发者、数据分析师以及企业管理者。 使用场景及目标:①利用DeepSeek进行高效的数据清洗,减少人工干预,提高数据质量;②通过DeepSeek进行深入的数据分析,快速定位问题根源,提供决策支持;③借助DeepSeek生成高质量的数据可视化图表,便于管理层理解和决策。 其他说明:DeepSeek的使用方式灵活多样,既可以通过API调用集成到现有系统中,也可以通过本地部署满足特定的安全和性能需求。个人用户可以选择直接使用或本地部署小型模型,企业则可以根据自身需求选择合适的部署方案。DeepSeek的开源特性使得开发者能够快速构建垂直领域应用,推动协同创新。
2025-05-17 20:43:26 2.01MB 数据分析 AI技术
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