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C++数字化声音信号处理和数控振荡合成
🎯要点 C++声音数控方法及应用实例:🎯加法合成、减法合成、共振峰合成、粒状合成、调频 (FM) 合成、线性算术合成、相位失真合成、扫描合成、矢量合成、虚拟模拟合成、波表合成、物理建模。 C++声音数字化实现:🎯声音合成引擎作用:初始化、使用GUI控件、渲染音频。 🎯合成器三种基本操作模式:单声道、单声道齐奏和复调,区别音符关闭事件和音符结束信号。🖊拆分MIDI事件为MID
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论文复现:一种基于强化学习的车辆队列控制策略,用于减少交通振荡中的能量消耗
论文复现:一种基于强化学习的车辆队列控制策略,用于减少交通振荡中的能量消耗 文章目录 论文复现:一种基于强化学习的车辆队列控制策略,用于减少交通振荡中的能量消耗预备工作SUMO安装pytorch 文章创新点强化学习环境设置(前车领航跟随式通信拓扑)状态空间动作空间奖励函数课程学习 训练结果论文描述自己的训练结果SUMO的配置说明SUMO结果可视化 代码后记 论文原文地址:
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脑电微状态和振荡脑状态 【整理自思影科技】
脑电微状态被认为是一种宽带现象,因此可以考虑到人脑中可观测到的宽泛的频率成分。此外,从微状态分析中提取的典型特征(如平均持续时间和覆盖时间百分比)与信号振幅无关。因此,一些研究中脑电频谱图振幅的个体间方差与微状态中的个体间方差之间没有关联。然而,在被试内脑电频谱功率的时空分布波动与特定微状态的短暂存在有系统的联系,这突出了脑电数据的非平稳性。从概念上讲,在非平稳状态下对微观状态的
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【基础】比较器 - 振荡来自何处?
比较器是一个简单的概念-在输入端对两个电压进行比较。输出为高或者低。因此,在转换的过程中为什么存在振荡。 当转换电平缓慢改变的时候,这个现象经常会发生。常常是由于输入信号存在噪声,因此在转换电平附近的轻微波动会引起输出端的振荡。即使输入信号没有噪声,比较器本身也会存在噪声,比如其中的运放就存在噪声。当输出突然从一个轨转变到另外一个轨的时候有时也会引入噪声,并且会通过电源或者输出电路反射到输入端。
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KD随机振荡指标简介
KD随机振荡指标简介 Stochastics指标又名KDJ 指标 ,是由 George Lane 首创的,最早用于期货市场。Stochastics指标在图表上采用%K和%D两条线,在设计中综合了动量 观念、强弱指标与移动平均线的优点,在计算过程中主要研究高低价位与收市价的关系,反映价格走势的强弱和超买超卖现象。它的主要理论依据是:当价格上涨时,收市价倾向于接近当日价格区间的上端;相反,在下降
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Buck电源设计常见的一些问题(四)MOS管振荡抑制方法(二)
MOS管振荡抑制方法(二)RC snubber 缓冲电路的设计 1. Snubber 电路2.开关回路等效电路3. RC参数设计 1. Snubber 电路 由于寄生参数的存在,开关电源电路在开关动作瞬间会产生开关振铃。图 1 为 buck 电路开关节点 (两个开关与电感交汇点)的典型波形,可见在上管开通瞬间都有不同程度的振铃。 振铃的存在,可能使得开关管承受的电压超过其耐
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Buck电源设计常见的一些问题(五)MOS管振荡抑制方法(三)
MOS管振荡抑制方法(三)Rboot的选取 1.Rboot的选取2.总结 1.Rboot的选取 同步 Buck 变换器一般采用自举电路供电,如图所示。开关节点上升沿的振荡与上管开通关系密切,上管开通时的驱动电流路径如图所示。因此,可以通过增大 Rboot来减缓上管开通的速度,从而抑制开关节点的振荡。同样,实验平台选用图 中的同步 Buck 评估版TPS549D22EVM,在输入电
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为什么与 MOSFET 栅极并联的 ZENER 二极管可能会引发振荡,要将其连接到栅极串阻的外侧???
在MOSFET驱动电路中,并联在栅极上的齐纳二极管(Zener diode)通常用来限制栅极电压,防止过压损坏MOSFET。然而,如果齐纳二极管直接并联在栅极上,而没有串联一个电阻,这可能会导致电路中产生振荡。对电路主要影响有以下几点: 寄生电容和电感:MOSFET的栅极具有寄生电容,而电路板布线、元件引脚和齐纳二极管本身也会引入寄生电感。当齐纳二极管直接
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实验记录:可能造成深度学习模型训练过程中准确率振荡的原因
可能造成模型训练过程中准确率振荡的原因: 数据集因素: 1.数据集中含有噪声或者样本分布不平衡,这会导致模型学习到一些错误的规律,从而引起训练准确率的震荡。 2.训练数据量过小。如果训练数据集过小,会导致样本不足,难以准确反映整个数据集的特征分布,从而引起训练准确率的震荡。 模型因素: 1.模型复杂度过高或过低。模型过于复杂,可能会导致过拟合;模型过于简单,可能会导致欠拟合。都会引起训练准确
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阻抗控制下机器人接触刚性环境振荡不稳定进行阻抗调节
在阻抗控制下,当机器人接触刚性环境时,可能会出现振荡不稳定的情况。这可以通过调整机器人的阻抗参数来进行调节。 阻抗接触 阻抗参数中的质量、阻尼和刚度都会对机器人控制系统的性能和稳定性产生重要影响。质量主要影响系统的惯性,从而影响响应速度和稳定性;阻尼则可以抑制系统的振荡,提高系统的稳定性;而刚度则表示系统抵抗变形的能力,过大的刚度可能导致系统不稳定。在设计和调整控制
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Processing+代码本色 chap3 振荡
弹力 介绍 弹簧的弹力可以根据胡克定律计算得到,胡克定律以英国物理学家罗伯特·胡克命名,他在1660年发明了这个公式。胡克最初是用拉丁文描述这个公式的——“Ut tensio,sic vis”, 这句话的意思是“力如伸长(那样变化)”。我们可以这么理解它:弹簧的弹力与弹簧的伸长量成正比。 先用胡克定律计算弹力的大小。我们需要知道k和x的值:k很简单,它只是一个常量,我们可以随意选择一个数。
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solidworks装配体改为柔性_用SolidWorks设计的振荡机制
振荡机制 2019年5月 点底部输入提取码 提取码:rjr4 此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染,原文件已上传到2019年5月16日文件夹,可以下载作为参考。 四个零件 零件一:机架 零件二:驱动轮 零件三:开槽臂 零件四:从动杆 装配体 1.新建装配体,插入基座和红色轮。 同轴心配合、重合配合 2.插入绿色开槽臂。 添加同轴心
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Android开发学习心得(二) 情悦其淑美兮,心振荡而不怡 -- 前端逻辑
因为是学习心得, 免不了很多理解错误, 欢迎指教和抬杠! 前文通过HelloWorld程序体验过了应用程序的生死轮回, 我们建立起了应用程序在平台中的位置和Android平台如何对待这些应用程序的启动和销毁的基本概念, 我想不论是谁都会在这之后对应用程序的能力边界到底有多大有种跃跃欲试的感觉, 至少我就有点爪痒. 一个基本的判断是, 应用程序的能力取决于Android平台允许它干什么. 平台自
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“驯服”振荡运算放大器(1)——补偿内部输入电容
上一章说明了为什么产生振荡,主要有两个原因:一是内部的输入电容,二是外部的容性负载。 如果受反馈网络电阻影响的运算放大器输入电容(加上一些杂散电容)形成的相移或者延迟过大,则简易非反相放大器便会不稳定,或者出现大量过冲和振铃。 主要的方法如下: 一是通过最小化这种连接的电路板线路面积,从而减少该节点的杂散电容。但此种方法在使用某个特定的运算放大器时,输入电容(差分电容+共模电容)为
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激活函数总结(十五):振荡系列激活函数补充(SQU、NCU、DSU、SSU)
激活函数总结(十五):激活函数补充 1 引言2 激活函数2.1 Shifted Quadratic Unit (SQU) 激活函数2.2 Non-Monotonic Cubic Unit (NCU) 激活函数2.3 Decaying Sine Unit (DSU) 激活函数2.4 Shifted Sinc Unit (SSU) 激活函数 3. 总结 1 引言 在前面的文章中已经介
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EEG振荡:从相关到因果
调制大脑振荡可以证明它们对认知的因果作用。 ·我们重点介绍了几种有选择地调节神经振荡的方法。 ·在经颅交流电刺激(tACS)过程中,可以对EEG进行分析。 摘要 Berger在1929年发现人类EEG的第一份报告中,就对进一步阐明alpha波和beta波在正常精神活动中的功能作用表现出极大的兴趣。与此同时,大多数认知过程都与delta, theta, alpha, beta,和gamma范
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第3章 振荡——《processing》学习,自己完成实验的代码
第四个实验的完成结果为: 主函数显示为: Spaceship ship;Bob b1;Bob b2;Bob b3;Spring s1;Spring s2;Spring s3;newmover[] movers = new newmover[30];Attractor a;float startAngle = 0;float angleVel = 0.23;void setup()
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反馈振荡原理
振荡器是能够将直流电源能量转换为一定波形的交流信号能量的转换电路。它不需要外加激励信号(不是直流信号,可以理解为晶体管放大电路中的正弦输入信号。),就能够产生具有一定频率的交流信号(主要是因为有LC谐振回路,它可以实现滤波,只保留发生在谐振频率处的正弦波)。为什么不需要外加激励信号,尽管要实现电路震荡,需要给谐振回路提供一个初始储能?因为在刚接通电源时,电路中存在各种电扰动,比如说,接通电源瞬间引
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