这个 MATLAB 工具从场模式中提取利兹线绕组的损耗。 使用贝塞尔函数在频域中计算损耗。 可以使用任何仿真软件(例如 COMSOL、ANSYS、OpenFOAM)提取场模式。 该工具可用于计算不同组件的损耗,例如电感器、变压器和扼流圈。 该方法具有以下几个优点: * 降低了计算成本,因为没有对离散链进行建模* 网格可以是粗糙的,与趋肤深度无关*方法有效期高达几兆赫* 利兹线可以具有任意形状 存在以下限制: * 忽略涡流对磁场的影响* 利兹线由圆股组成* 绞合线是理想的(绝缘且完美绞合的股线) * 利兹线是用填充因子定义的,不考虑股线的确切位置 需要以下字段模式: * 绕组上电流密度平方的积分(对于趋肤损耗) * 绕组上磁场平方的积分(针对邻近损耗) 该工具由 ETH Zurich 的电力电子系统实验室开发,并在 BSD 许可下可用。 该代码也可在 ETH 数据档案中找到。
2022-03-14 13:50:08 348KB matlab
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电磁场matlab仿真代码有限元和MATLAB的Litz线损 该MATLAB工具从场模式中提取绞合线绕组的损耗。 使用贝塞尔函数在频域中计算损耗。 可以使用任何仿真软件(例如COMSOL,ANSYS,OpenFOAM)提取场模式。 该工具可用于计算不同组件(例如电感器,变压器和扼流圈)的损耗。 该方法具有几个优点: 由于不对离散链进行建模,因此降低了计算成本 网格可以是粗糙的,与蒙皮深度无关 方法有效期高达几兆赫 绞合线可以具有任意形状 存在以下限制: 忽略了涡流对磁场的影响 绞合线由圆线组成 绞合线是理想的(绝缘绞合线) 用填充系数定义绞合线,不考虑绞合线的确切位置 需要以下字段模式: 绕组上电流密度的平方的积分(用于趋肤损耗) 绕组上磁场平方的积分(用于接近损耗) 该工具由苏黎世联邦理工学院的电力电子系统实验室开发,并已获得BSD许可。 该代码也可以在ETH数据档案库中找到。 例子 考虑使用利兹线实现的简单圆形空气盘管: -计算绞合线的均质材料参数(使用FEM) -提取绕组等效电路(损耗和电感) 绕组电流密度和磁场 绕组等效电路 兼容性 该工具已通过以下MATLAB设置进行了测试:
2021-12-31 16:41:44 350KB 系统开源
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感知相似性指标和数据集 深度特征作为感知指标的不合理有效性( ,( ,( ,( ,( 。 在 ,2018中。 快速开始 运行pip install lpips 。 下面的Python代码就是您所需要的。 import lpips loss_fn_alex = lpips . LPIPS ( net = 'alex' ) # best forward scores loss_fn_vgg = lpips . LPIPS ( net = 'vgg' ) # closer to "traditional" perceptual loss, when used for optimizat
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pyimagesearch 的Keras Multiple outputs and multiple losses 代码复现。包含数据集。
2021-11-01 18:14:45 972.13MB pyimagesearch
在本文中,我们主要关注具有量化输入反馈和任意数据包损失的离散线性系统的稳定性问题。 详细分析了最粗糙的量化策略,以确保系统的渐近稳定性。 如果最粗糙的量化器是对数的, 渐近稳定该系统的必要和充分条件被转化为代数Riccati方程,然后转化为一些LMI。 然后获得对数量化器的量化密度在所有与丢包有关的Lyapunov函数上的最小值根据这些LMI。 此外,我们还证明了对数量化器的扇区绑定方法对于具有任意数据包丢失的系统仍然有效。 渐近稳定性问题可以转换为具有扇区边界不确定性的鲁棒控制问题。 不确定系统的鲁棒稳定性被公式化为一些LMI。 最后,给出一个例子来说明本文结果的有效性。
2021-02-25 20:04:40 497KB arbitrary packet losses; asymptotic
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Hollow, cylindrical, prismatic light guides (CPLGs) are optical components that, using total internal reflection (TIR), are able to transmit high-diameter light beams in daylight and artificial lighting applications without relevant losses. It is necessary to study the prism defects of their surface
2021-02-23 18:04:59 893KB 论文
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