本文在抽頭延時(shí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )(TDNN)的基礎上,提出了一種可用于高功率放大器的數據捕獲、分析、建模和線(xiàn)性化的有效數字預畸變過(guò)程。利用基帶信號分析,對大功率RF放大器的記憶效應進(jìn)行了識別與建模。 當前研究工作越來(lái)
關(guān)鍵字:
TDNN 模型 功率放大器 線(xiàn)性
基于μC/OSⅡ的實(shí)時(shí)任務(wù)模型設計,本文通過(guò)研究實(shí)時(shí)操作系統內核及應用技術(shù),分析實(shí)時(shí)操作系統性能指標;基于實(shí)時(shí)操作系統mu;C/OS Ⅱ內核接口和任務(wù)運行原理,提取實(shí)時(shí)任務(wù)的構成要素,構建實(shí)時(shí)任務(wù)模型。運用任務(wù)模型進(jìn)行實(shí)時(shí)任務(wù)、實(shí)時(shí)應用程序的設
關(guān)鍵字:
模型 設計 任務(wù) 實(shí)時(shí) C/OS 基于
為了分析方便,在實(shí)際的分析應該中經(jīng)常使用由串聯(lián)等效電阻ESR、串聯(lián)等效電感ESL、電容組成的 RLC模型。因為對電容的高頻特性影響最大的則是ESR和ESL,我們通常采用下圖中簡(jiǎn)化的實(shí)際模型進(jìn)行分析:上式就是電容的容抗
關(guān)鍵字:
電容 模型 阻抗曲線(xiàn)
基于模型的嵌入式C代碼的實(shí)現與驗證,摘要:以51芯片為例,講述了模型的建立、調試與驗證,以及基于模型的嵌入式C代碼的自動(dòng)生成及軟硬件在環(huán)測試。實(shí)踐表明,該基于模型的設計方法可顯著(zhù)提高工作效率、縮短研發(fā)周期、降低開(kāi)發(fā)成本,并且增加了代碼的安全
關(guān)鍵字:
實(shí)現 驗證 代碼 嵌入式 模型 基于
摘要 為滿(mǎn)足人體關(guān)節運動(dòng)模型研究的需要,設計了一種基于機器視覺(jué)的肢體運動(dòng)模式采集系統,系統由PCI-1411視頻采集卡和LabVIEW數字圖像處理平臺構成。通過(guò)對采集到的肢體運動(dòng)狀態(tài)視頻分幀進(jìn)行處理,建立了肢體關(guān)節運
關(guān)鍵字:
運動(dòng) 模型 肢體 系統 視頻 采集 基于
0 引 言 壓力傳感器是使用最為廣泛的一種傳感器。傳統的壓力傳感器以機械結構型的器件為主,以彈性元件的形變指示壓力,但這種結構尺寸大、質(zhì)量輕,不能提供電學(xué)輸出。隨著(zhù)半導體技術(shù)的發(fā)展,半導體壓力傳感器
關(guān)鍵字:
壓力 傳感器 應用 微型 高溫 模型 識別 技術(shù) 基于
If you know people who fly slope gliders frequently, you probably know someone who has lost a glider in the weeds or bushes. Here is a circuit Ive shamelessly swiped from George Steiners book A to
關(guān)鍵字:
電路 定位器 模型 擊落
浮點(diǎn)模型的定點(diǎn)化到產(chǎn)品級代碼的生成,浮點(diǎn)轉換為定點(diǎn)是嵌入式軟件開(kāi)發(fā)中的一個(gè)重要步驟,這項工作非常繁瑣,需要大量人力并且容易產(chǎn)生錯誤。用浮點(diǎn)數學(xué)設計的算法表示理想的算法行為,經(jīng)常必須轉換為定點(diǎn)數學(xué),才能用于更加經(jīng)濟的、只支持整數的大規模生
關(guān)鍵字:
代碼 生成 產(chǎn)品 定點(diǎn) 模型 浮點(diǎn)
實(shí)現全新存儲器使用模型的新型存儲器--相變存儲器,從下面的幾個(gè)重要特性看,相變存儲器(PCM)技術(shù)均符合當前電子系統對存儲器子系統的需求:容量 ndash; 因為消費電子、計算機、通信三合一的應用趨勢,所有電子系統的代碼量都以?xún)缰笖档乃俾试鲩L(cháng),數據增長(cháng)速率甚
關(guān)鍵字:
存儲器 新型 相變 模型 使用 全新 實(shí)現
S參數簡(jiǎn)介S(散射)參數用于表征使用匹配阻抗的電氣網(wǎng)絡(luò )。這里的散射是電流或電壓在傳輸線(xiàn)路中斷情況下所受影響的方式。利用S參數可以將一個(gè)器件看作一個(gè)具有輸入和相應輸出的“黑匣子”,這樣就可以進(jìn)行系
關(guān)鍵字:
進(jìn)行 高頻 驗證 模型 開(kāi)關(guān) 參數 RF 利用
議題內容:電動(dòng)車(chē)無(wú)刷電機控制器短路的工作模型 控制器在短路時(shí)MOSFET的工作狀態(tài) 計算MOSFET瞬態(tài)溫升的計算公式 設定短路保護時(shí)間的原則 解決方案:溫升公式:Tj = Tc + P times; Rth(jc) 根據單脈沖的熱
關(guān)鍵字:
工作 模型 短路 控制器 電機 電動(dòng)車(chē)
不涉及任何數學(xué)變換,而直接在時(shí)間變量域內對系統進(jìn)行分析,稱(chēng)為系統的時(shí)域分析。其方法有兩種:時(shí)域經(jīng)典法與時(shí)域卷積法。 時(shí)域經(jīng)典法就是直接求解系統微分方程的方
關(guān)鍵字:
傳輸 算子 微分方程 模型 數學(xué) 系統
實(shí)時(shí)嵌入式系統模型校驗技術(shù),模型校驗是最成功的需求驗證工具。模型校驗的基本原理如圖1所示。模型校驗工具的輸入是系統需求或設計(稱(chēng)為模型)以及最終系統期望實(shí)現的特性(稱(chēng)為“規 范”)。如果給定的模型滿(mǎn)足給定的規范,那么工具將輸
關(guān)鍵字:
校驗 技術(shù) 模型 系統 嵌入式 實(shí)時(shí)
1996年,Lowe首先使用通信順序進(jìn)程CSP和模型檢測技術(shù)分析NSPK(Needham-Schroeder Public Key)協(xié)議,并成功發(fā)現了協(xié)議中的一個(gè)中間人攻擊行為。隨后,Roscoe對CSP和FDR(Fallures-Divergence Refinenent)的組合做了進(jìn)一
關(guān)鍵字:
模型 設計 協(xié)議 CSP 獨立 技術(shù) 數據
模型介紹
您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng )建詞條模型!
歡迎您創(chuàng )建該詞條,闡述對模型的理解,并與今后在此搜索模型的朋友們分享。
創(chuàng )建詞條