摘要:数据流计算机体系结构的性能优于传统的冯•诺依曼式体系结构,其应用前景更加广泛。本文主要介绍了数据流计算机体系结构的分类,工作原理,性能分析,系统的优缺点介绍以及DDMP处理器的结构与特点。 关键词:数据流计算机;数据驱动;需求驱动;数据驱动处理器DDMP;操作码;运算顺序;数据流图; 中图分类号:TP302.1 文献标识码:A
2021-12-08 20:56:54 69KB 分类 工作原理 性能分析 处理器
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此 SIMULINK MODEL 提出了“Z SOURCE INVERTER”性能分析和仿真,对 Z 源逆变器采用三次谐波注入方法进行最大恒定升压控制,可以在固定调制指数下获得最大电压升压。 Z 源逆变器是最近发明的一种新的电源转换概念,主要为燃料电池汽车应用而开发。 Z 源逆变器与传统逆变器相比非常有优势,可用于所有交流和直流电源转换应用。 所有传统的 PWM 方法均可用于控制 Z 源逆变器。 最大恒定升压控制方法通过保持直通占空比恒定来消除电感电流和电容器电压中的低频纹波,同时最大限度地减少开关器件的电压应力。 最大升压控制方法仅适用于相对较高的输出频率,但在最大恒定升压控制方法中,Z 源网络设计与输出频率无关,仅由开关频率决定。 在这个模拟中,Z 源逆变器参数,如升压因数、输出直流链路电压、电容器电压、输出交流电压、电压增益等,是为固定调制指数的最大恒定升压控制方法确定的,这些结果通
2021-12-07 19:19:32 11KB matlab
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您的数据科学技术是否实际上可以跨越数百座建筑物? 它实际上更快或更准确吗? 这些是研究人员在开发数据驱动方法时应该提出的问题。 建筑性能预测,分类和聚类算法已成为异常检测,控制优化和需求响应分析的重要组成部分。 但是,我们如何实际比较每种技术与以前创建的方法呢? 时序数据挖掘社区早在2003年就发现了这个问题:“许多工作的效用很小,因为做出了贡献……”提供了一些改进,而这些改进本可以使差异完全相形见have。是通过在许多现实世界的数据集上进行测试而观察到的,或者通过更改次要(未声明的)实施细节而观察到的差异。” ( ) 。 该数据集使您能够对各种实际数据集进行新技术测试。 对于商业建筑数据,我们正在做同样的事情! 非住宅建筑数据分析对基准数据集的需求 现有的大多数建筑性能数据科学研究都依赖于每个研究人员创建自己的方法,查找案例研究数据集并自行确定功效。 毫不奇怪,大多数研究人员发现了积极但有意义的结果。 使用来自数百个(或数千个)建筑物的大型,一致的基准数据集,研究人员可以确定其方法在异构数据集中的实际性能如何。 如果多个研究人员使用相同的数据集,则可以在准确性,速度和易用性
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【Matlab仿真】基于贝叶斯准则和最小平均错误概率准则的二元信号检测及性能分析,通过观察检测概率和虚警概率随着检测门限的变化而变化
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桥梁监测系统的仿真与性能分析 ,倪振松,蔡曙日,本文应用NS2对桥梁监测系统进行仿真,并针对仿真结果做出分析。鉴于在评估协议性能的影响方面没有统一的标准,通过对传输时延、时
2021-12-04 17:10:49 522KB 首发论文
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设计四个算法,分别是先来先服务算法,最短寻道时间优先算法,扫描(SCAN)算法,循环扫描(CSCAN)算法,并写出相应的函数来实现功能。由人工输入当前的磁道数和要访问的磁道.并设置检错函数来检查输入过程中输入的不符合要求的数据。
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包括 1.Red Gate 性能分析及反编译工具(ANTS Performance Profiler Pro, ANTS Memory Profiler, .NET Reflector VSPro)的(都为8.1以上版本)安装文件DotNETDeveloperBundle.exe,或则你也可以到官网下载最新版(http://www.red-gate.com/products/dotnet-development/dotnet-developer-bundle/) 2. 破解工具以及该工具的源代码,并包含简单破解步骤说明文件,如果你觉得不够清楚,也可以访问(http://www.cnblogs.com/lewi/archive/2012/07/27/2612378.html)查看更详细的信息 相信是你找了很久的资源,亲测可用。
2021-12-01 09:42:34 37.41MB RedGate .Net性能分析 .Net反编译 Reflector
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矢量传感器阵列的空间谱估计及定向性能分析rar,皮达方向,空间谱,矢量传感器
2021-11-29 14:43:29 413KB 综合资料
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采用基于传输矩阵法的光学模型及Matlab软件,模拟了以聚合物P3HTPCBM为活性层的倒装太阳能电池,并分析了模拟电池的吸光率及其内部光电场分布。探讨了厚度、入射角度以及新结构对电池光学性能的影响。模拟结果表明,电池的光吸收主要由活性层厚度决定,分别随着电子传输层和空穴传输层厚度的增加而下降。当光入射角度增大时,由于光程的增加电池的吸光率随之增加,在40°入射角时达到最大;由于其他光学作用,器件吸光率在40°入射角以后反而降低;证明了光斜入射时电场在整个器件中分布是不连续的。通过在基本结构的适当位置插入一层薄膜构成的微腔器件,由于光学共振效应能够有效提高电池的光吸收。
2021-11-25 15:47:31 3.95MB 薄膜 吸光率 传输矩阵 倒装聚合
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