过去十年间,扬声器技术的发展速度日益加快。从新材料、新制造方法、更好的测量设备、改进的非线性建模工具到有限单元分析工具的更利用,都在推动着扬声器技术的进步。不使用新技术而完成扬声器设计周期几乎是不可想象的。现在,扬声器和系统设计人员越来越多地利用DSP及其工具来帮助设计已不足为奇。随着其应用日益广泛,DSP及其工具对于扬声器行业变得至关重要。因此,扬声器制造商有必要未雨绸缪,考虑将新的DSP技术和使用作为设计过程的新变量。   由于产品时间线越来越短,市场变化无常,制造商必须采用效率更高的设计技术。ADI公司已开发出软件来改进利用其DSP产品线(即SigmaDSP和Sharc)的此类系统设计
2024-03-31 08:26:47 489KB
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由于目标的机动,在ISAR回波完成距离向压缩后,会出现明显的目标散射点跨距离单元的徙动,导致直接对方位向成像无法实现较好的聚焦效果。因此,一维距离向的包络对是ISAR成像过程中不可避免的处理流程。该函数代码通过整体相关法实现了目标一维距离像序列的包络对操作,有较好的实验效果。
2024-03-27 11:32:35 1KB MATLAB ISAR成像 包络对齐
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为了满足煤矿井下工作面跟机自动化连续采煤需求,设计了一种用于工作面液压支架对的激光对位传感器,详细介绍了基于激光对位传感器的移架对原理及传感器的软硬件设计。该传感器采用小型化设计,具有安装方便、价格低廉等优点。井下工业性实验结果表明,将该传感器应用在跟机自动化采煤中,可使工作面走向的相邻液压支架间的平均对精度达到30mm。
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命名实体识别(Named Entity Recognition,NER)是自然语言处理领域的一项关键任务,旨在从文本中识别和分类特定的命名实体,如人名、地名、组织机构名等。NER的目标是标记文本中的实体,并将其归类到预定义的实体类型中。 NER通常使用机器学习和深度学习技术来完成任务。以下是一种常见的NER流程: 数据收集和标注:收集包含命名实体的文本数据,并为每个实体标注相应的标签(实体类型)。 特征提取:从文本数据中提取有用的特征,如词性、词形、上下文等。这些特征将作为输入提供给模型。 模型训练:使用标注好的数据和提取的特征来训练NER模型。常用的模型包括条件随机场(CRF)、循环神经网络(RNN)、注意力机制等。 模型评估和调优:使用评估数据集来评估训练得到的模型性能,并进行调优以提高准确性和召回率。 实体识别:使用训练好的NER模型对新的文本进行实体识别。模型将识别并标记文本中的命名实体,使其易于提取和理解。 NER在许多应用中起着重要作用,例如信息抽取、问答系统、文本摘要、机器翻译等。以帮助自动化处理大量文本数据,并提供有关实体的结构化信息,为后续的分析和应用提供基础。
2024-02-24 12:25:37 121.6MB
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  9.精确的搜索系统,精确到数据库每一个字段,不放过任何一条有用的信息,被查询的关键字以高亮度背景色提示显示。
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  和特约商家实行赞助收费模式。
  13.本站新增了四个道具,即标题变色道具(改变帖子主题颜色),信息置顶道具(能是发布信息置顶,有效时间为24小
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  道具(可不通过管理审核,直接发布)。四种道具需用虚拟货币购买,属可选收费项目。
2024-01-18 11:31:18 1.35MB
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墩果酸联合异烟肼,利福平和乙胺丁醇抗结核分枝杆菌活性的体外研究,李蕾,李扬,墩果酸(OA)是广泛存在于食物,草药和其他植物中的一种三萜系化合物,它对结核分枝杆菌H37Rv株(ATCC 27294)有抗菌活性。本研究发�
2023-12-07 11:22:04 286KB 首发论文
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墩果酸衍生物抑制BEL-7404细胞增殖机制的研究,康潇,许传莲,利用MTT法对墩果酸衍生物进行体外抗肿瘤活性实验,结果表明,异噁唑-[4,5-b]-墩果酸对BEL-7404、MDA-MB-231、K562和HL-60四种肿瘤细胞的增
2023-12-07 10:58:00 1.5MB 首发论文
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墩果酸衍生物的合成及其类破骨细胞形成抑制活性(I),李俊峰 ,李建新,合成了一系列墩果酸衍生物,测定了由1α, 25-(OH)2D3诱导的类破骨细胞(OLCs)形成的抑制作用,结果发现引入脯氨酸和苯丙氨酸有增加�
2023-12-07 10:32:37 576KB 首发论文
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我们回顾了默尔曼的森林公式,该公式解决了Bogoliubov的递归R运算,用于减去扰动量子场理论中的紫外线发散。 我们进一步讨论了R-运算的一般化,除了紫外线以外,还减去了欧几里德红外散度。 这种归纳为R⁎-运算的名称,可以有效地用于计算重归一化常数。 我们将讨论通过这种方法获得的一些结果,重点是在五个循环处的QCD beta函数以及在N 4 LO时强子希格斯玻色子衰变率的应用。 本文总结了沃尔夫哈特·默尔曼纪念研讨会上的演讲。
2023-12-07 09:58:24 428KB Open Access
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2023-11-27 15:56:09 31.07MB 知识图谱 知识融合 实体对齐 实体匹配
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