电路综合-基于简化实频的SRFT集总参数切比雪夫低通滤波器设计,SRFT集总参数切比雪夫低通滤波器综合不再需要查表,直接从底层原理进行设计。参考博文: https://blog.csdn.net/weixin_44584198/article/details/134366083?csdn_share_tail=%7B%22type%22%3A%22blog%22%2C%22rType%22%3A%22article%22%2C%22rId%22%3A%22134366083%22%2C%22source%22%3A%22weixin_44584198%22%7D
2024-01-02 12:35:23 13KB
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环境:在虚拟机上安装,ubuntu 内容:里面包含完整的代码实现,可直接运行,包含完整的课设报告。
2024-01-01 18:08:03 2.32MB
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本工具是由MTK提供,MT7682QA产测工具,设置通信模组射频参数,设置通信模组MAC,设置通信模组其他参数,设置通信模组其他参数
2023-12-29 23:44:37 6.12MB MT7686 射频参数设置
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PRCC偏秩相关系数(Partial Rank Correlation Coefficient )是一种经常用于分析各类模型中参数全局敏感性的方法,也就是分析哪些参数对最后的结果影响大,哪些小。可以进一步用于参数调节或参数自动手动率定。 之前大概也有一些英文的各种版本资源,但是感觉对初学者来讲,理解可能需要时间和一定基础。 因此个人重新编写这个版本,里面每一句都写了中文注释。 注释里也附带一些个人认为好理解的相关公式原理介绍的网页地址。 因为PRCC好像有不止一种算法 因此这种是否符合各位的研究工作需求,也请看完网页后确保是所需的再使用。 希望能帮助大家。 如果有所不对欢迎提出建议意见。
2023-12-27 16:32:57 1KB Matlab 相关分析
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第一部分:网络参数规划 1 1 MSC参数 1 1.1 寻呼参数 3 1.2 切换参数 6 1.3 信令参数 9 1.4 MIS参数 12 2 BSC参数 13 2.1 GEN参数 14 2.2 MIS参数 17 2.3 SUP参数 19 3. BTS参数 20 3.1 BCC: 广播控制信道应用参数 24 3.2 CCH: 控制信道配置参数 24 3.3 CEL: 小区接入参数 26 3.4 HOP: 跳频参数 31 3.5 INT: 干扰参数平均参数 33 3.6 MIS: 多种参数 34 3.7 QUE: 排队参数 45 3.8 RAD: 无线链路控制参数 49 3.9 TRU: 干线预留参数 52 3.10 IUO: 跳频模式 54 4 HO参数 57 4.1 邻区切换参数 62 4.2 公用切换参数 63 4.3 平均切换参数 70 4.4 电平切换参数 74 4.5 质量切换参数 75 4.6 干扰切换参数 76 4.7 距离切换参数 77 4.8 可选切换参数 78 5 PC参数 93 5.1 公用功控参数 95 5.2 平均功控参数 100 5.3 电平功控参数 102 5.4 质量功控参数 104 6 TRX参数 106 7 ADJC参数 108 7.1 邻区目标参数 109 8 GPRS参数 118 8.1 BSC级参数 121 8.2 BTS级参数 121 8.3 POC级参数 138 8.4 TRX级参数 141 8.5 ADJ级参数 142 第二部分:网络参数优化 147 一. TCH掉话参数优化 148 二. TCH拥塞参数优化 158 三. SDCCH拥塞参数优化 164 四. HO失败率参数优化 168 五. BOOSTER专题 175 六. 微蜂窝专题 185
2023-12-25 17:38:34 3.6MB 无线参数
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1.2 技术参数 参数模式 默认识读模式 自动模式 单次读码时间 3s 参数范围:0.1-25.5 秒,步长为 0.1s;0 表示单次解码时间不限 读码间隔 1S 参数范围:0.1-25.5 秒,步长为 0.1s;0 表示单次解码时间不限 输出编码 GBK 编码输出 GBK 编码、UNICODE 格式、 BIG5 格式 接口方式 标准 USB 键盘输出 USB 键盘输出、串口输出、USB 虚拟串 口输出 当使用 TTL-232 接口 时 波特率 9600 波特率可自行设置,详见 2.1 节 校检 无校检 数据位 8 位 停止位 1 位 硬件流控 无硬件流控 串口触发模式 单次读码时间 5s 参数范围:0.1-25.5 秒,步长为 0.1s;0 表示单次解码时间不限
2023-12-22 13:02:06 1.36MB 二维码
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在这里对MATLAB中进行熵值计算的工具箱EntropyHub的相关函数的输入输出参数的含义进行分析,包括近似熵、样本熵、模糊熵、置换熵/排列熵、多尺度熵、复合多尺度熵、精细复合多尺度熵的函数参数进行解析。通过查看本文档,大家会对计算上面熵值函数的意义更加了解,使用也会更加熟练。同时在本文档的最后,也对时间序列进行VMD分解的函数中的参数含义进行了总结。 值得要注意的是EntropyHub是大家需要额外下载的一个工具箱,不是MATLAB本身自带的,这里大家请参考我的一篇博客。
2023-12-21 15:53:48 16KB matlab
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EM(期望最大)算法估计GMM(混合高斯分布)参数,基于python实现; 使用KMeans算法进行参数初始化
2023-12-21 08:19:26 7KB python kmeans EM算法
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以花岗岩为试验与研究对象,基于自然干燥状态以及不同流速、不同p H值的水化学溶液侵蚀作用,进行了一系列单轴压缩、三轴压缩及劈裂试验,对比分析了酸性水化学环境下花岗岩的强度损伤、变形特征及力学参数响应机制。试验结果表明:花岗岩的单轴、三轴抗压强度及抗拉强度、弹性模量与黏聚力随着酸性溶液p H值减小、循环水流速度增大而降低;泊松比则随着p H值减小、水流速度增大而增大;酸性溶液浸泡后花岗岩的内摩擦角较自然干燥状态有所降低,但较蒸馏水浸泡后花岗岩无明显变化;花岗岩的压缩变形特征有由脆性向延性转变的趋势。因此,自然水化学环境的p H值与流速是导致岩石变形特征改变及强度与力学参数损伤劣化的2个敏感性因素,而花岗岩对酸性溶液的p H值更为敏感。
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为了得到MEA溶液吸收烟气中CO2的规律,采用流程模拟软件PRO/Ⅱ对不同MEA质量分数的吸收液吸收CO2过程分别进行了模拟研究。模拟结果为:随着贫液体积流量的增加,CO2吸收率逐渐增大,且随着MEA溶液的质量分数的增加,CO2的吸收率也是逐渐增大的,但增大幅度逐渐变小。当吸收液中MEA的摩尔流量不足时,吸收液体积流率对CO2吸收率的影响比较明显,随着MEA摩尔流量的增加,影响越来越小。MEA质量分数偏低时,随着吸收液温度的升高,CO2吸收率先增大后减小;当MEA质量分数较高时,CO2吸收率逐渐增大,但增大幅度有限。烟气温度对CO2吸收率影响较小。吸收率随塔板数增多逐渐增大,但增大幅度越来越小。
2023-12-16 18:07:11 211KB CO2吸收率 PRO/Ⅱ 模拟研究
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