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ARM驱动学习之基础小知识
ARM驱动学习之基础小知识•sch原理图工程师工作内容–方案–元器件选型–采购(能不能买到,价格)–原理图(涉及到稳定性)•layout画板工程师–layout(封装、布局,
布线
,log)(涉及到稳定性
JT灬新一
·
2024-09-16 09:14
ARM
嵌入式
arm开发
学习
xilinx vivado PULLMODE 设置思路
,其引脚分类如下:1.UserIO(用户IO):用户使用的普通IO1.1专用(Dedicated)IO:命名为IO_LXXY_#、IO_XX_#的引脚,有固定的特定用途,多为底层特定功能的直接实现,如
差分
对信号
坚持每天写程序
·
2024-09-16 08:37
fpga开发
2024.9.14 Python,
差分
法解决区间加法,消除游戏,压缩字符串
1.区间加法假设你有一个长度为n的数组,初始情况下所有的数字均为0,你将会被给出k个更新的操作。其中,每个操作会被表示为一个三元组:[startIndex,endIndex,inc],你需要将子数组A[startIndex…endIndex](包括startIndex和endIndex)增加inc。请你返回k次操作后的数组。示例:输入:length=5,updates=[[1,3,2],[2,4,
RaidenQ
·
2024-09-16 07:03
python
游戏
开发语言
算法
力扣
【数据结构-一维
差分
】力扣2848. 与车相交的点
给你一个下标从0开始的二维整数数组nums表示汽车停放在数轴上的坐标。对于任意下标i,nums[i]=[starti,endi],其中starti是第i辆车的起点,endi是第i辆车的终点。返回数轴上被车任意部分覆盖的整数点的数目。示例1:输入:nums=[[3,6],[1,5],[4,7]]输出:7解释:从1到7的所有点都至少与一辆车相交,因此答案为7。示例2:输入:nums=[[1,3],[5
hlc@
·
2024-09-16 05:47
数据结构
数据结构
leetcode
算法
《Mesh 组网和 AC+AP 组网的优缺点》
Mesh组网的优点:1.部署灵活:节点之间可以通过无线方式连接,新增节点比较方便,无需事先规划
布线
。2.自我修复和优化:如果某个节点出现故障,网络可以自动重新路由数据,保证网络的稳定性。
jiyiwangluokeji
·
2024-09-16 01:18
网络工程
网络
FPGA_mipi
采用
差分
信号传输,在设计时需要按照
差分
设计的一般规则进行严格的设计。
哈呀_fpga
·
2024-09-15 19:58
fpga开发
逻辑
高速接口
系统架构
高速传输
图像匹配---(Python)
基于特征的匹配所处理的图像一般包含的特征有颜色特征、纹理特征、形状特征、空间位置特征等1、
差分
矩阵求和
差分
矩阵=图像A矩阵数据-图像B矩阵
阳光下的Smiles
·
2024-09-15 18:52
Python图像处理
【物联网技术大作业】设计一个智能家居的应用场景
答:智能家居,又称为智能住宅或家庭自动化,是指运用综合
布线
、网络通信、安全防范、自动控制及音视频等技术,将家居设施集成
Dream_Chaser~
·
2024-09-15 10:19
期末复习
智能家居
物联网技术
期末大作业
matlab时域离散信号与系统,时域离散信号和系统的频域分析
在时域离散信号与系统中,信号用序列表示,其自变量仅取整数,非整数时无定义,系统则用
差分
方程描述,频域分析方法是Z变换和序列傅立叶变换法。
远方有城
·
2024-09-15 06:50
matlab时域离散信号与系统
m-bus电能表最大的优点是什么?
这得益于M-Bus总线系统的设计特点,包括两总线无极性、
布线
无拓扑要求、总线自供电以及强大的抗干扰能力。这些特性使得M-Bus电能表在复杂多变的现场
zjytldz
·
2024-09-14 18:29
网络
服务器
运维
物联网
人工智能
【IC】芯片金属层(Metal Layer)
这些金属层通常是由铝、铜或其他导电材料制成,通过在芯片的不同部分之间
布线
,实现电路功能。
守月满空山雪照窗
·
2024-09-14 18:24
IC
信息与通信
python卡方检验计算pvalue值_Python数据科学:卡方检验
③方
差分
析:一个多分类分类变量与一个连续变量间的关系。本次介绍:卡方检验:一个二分分类变量或多分类分类变量与一个二分分类变量间的关系。
CodeWhiz
·
2024-09-14 14:00
【Python・统计学】单因素方
差分
析(简单原理及代码)
ps:本文不涉及公式讲解(文科生小白友好体质)~本文重点:单因素方
差分
析(以下:方
差分
析)【1.方
差分
析简单原理和前提条件】【2.方
差分
析和t检验的区别】【3.方
差分
析代码(配对/独立+事后检验+效应量
TUTO_TUTO
·
2024-09-14 13:52
统计学
python
python
学习
笔记
2018-11-04
昨天过生日,没有回娘家,哥哥打电话过来问候,是娘记得,很是感动,其实,年纪越大,越想回避这一天,只是,避无可避,它总是不
差分
毫的如期而至。准时的让你感慨。
晓风冷月之云水禅心
·
2024-09-13 06:57
Python 数学建模——方
差分
析
文章目录前言单因素方
差分
析原理核心代码双因素方
差分
析数学模型分析依据典型代码前言 方
差分
析也是概率论中非常重要的内容,有时数学建模需要用到。方
差分
析是干什么的?
Desire.984
·
2024-09-12 06:38
Python
数学建模
数学建模
python
概率论
uni-app +vue+微信小程序 发
布线
上
通过HBuilderx里写uni-app语言和vue来做微信小程序,在微信开发者工具里来看效果图发布步骤:1.先在HBuildeX开发工具--找到导航栏里的发行---再选择小程序微信(仅适用于uni-app)2.在微信开发者工具,运行小程序后,找到导航栏的上传上传那里会出现一个提示框,可以在那里写项目备注上传成功后会有提示3.打开微信开发者工具微信公众平台,登录相关账号,选择版本管理
快乐的高兴的学习代码中
·
2024-09-12 03:44
小程序
vue.js
微信
uni-app
讲透PCB
布线
只需这8个问题,PCB制造商这样说
在电子工程领域,PCB(印刷电路板)
布线
是一项至关重要的工艺。它不仅关系到电路的性能和可靠性,还直接影响到产品的成本和生产效率。
捷配科技
·
2024-09-11 12:25
PCB大全
制造
pcb工艺
捷配
matlab圆筒壁非稳态导热,一维传热方程
一维热传导方程分离变量法与
差分
法Maab解法_数学_自然科学_专业资料。
美猫的奇妙世界
·
2024-09-11 09:04
matlab圆筒壁非稳态导热
二维非稳态导热微分方程_二维非稳态传热的温度场数值模拟
这篇文章是针对第一个实验写的,实验书上是按照显示
差分
进行的,这里改为隐式
差分
以便于计算。由于本人不是学CS的,因此代码的质量可能不是很高。
weixin_39759060
·
2024-09-11 09:04
二维非稳态导热微分方程
双重
差分
模型DID
双重
差分
模型(DID)–潘登同学的计量经济学笔记文章目录双重
差分
模型(DID)--潘登同学的计量经济学笔记基本思想构造模型数据前提稳健性检验共同趋势(CT)检验安慰剂检验stata示例DID估计平行趋势检验安慰剂检验基本思想双重
差分
法可以理解为对随机分配实验的一种模拟
PD我是你的真爱粉
·
2024-09-10 06:00
计量经济学
金融
Matlab初等数学与线性代数
初等数学算术运算基本算术加法+添加数字,追加字符串sum数组元素总和cumsum累积和movsum移动总和A=1:5;B=cumsum(A)B=1×51361015减法-减法diff
差分
和近似导数乘法.
崔渭阳
·
2024-09-08 19:19
matlab
matlab
线性代数
数据结构
采用FPGA进行SDI输入输出时钟同步设计
模块综述目前SDI传输系统的视频传输都需要进行时钟恢复和去抖,导致每一级都耗费了较大的成本,而且不利于板卡的布局
布线
。
炫视科技
·
2024-09-08 11:53
系统架构
计算机视觉
图像处理
fpga开发
嵌入式硬件
从零开始学 Python 之 set
集合对象也支持像联合,交集,差集,对称
差分
等数学运算。
豆豆学Python
·
2024-09-08 03:01
从零开始学
Pyhton
python
开发语言
底盘运动模型及里程计原理
主要研究底盘运动模型及里程计目录1.底盘模型1.1两轮
差分
底盘的运动学模型1.1.1前向运动学1.1.2逆运动学1.1.3
差分
模型与运动解算(线速度和角速度的计算过程分析)1.2二、三轮全向底盘的运动学模型
周陽讀書
·
2024-09-07 16:42
个人经验可供分享
机器人开发
自动驾驶
机器人
个人开发
【原创】Eplan 如何画出高大上的3D布局图
Eplan3D布局说白了就是用3D宏来做电气3D布局和
布线
使用。在3D布局中我们需要用部件的3D文件制作成EPLAN用的3D宏文件,然后定义放置区域、基准点、安装面、安装点。
秦明月13
·
2024-09-06 21:09
原创文章
3d
java
开发语言
基于时序
差分
的无模型强化学习:Q-learning 算法详解
目录一、无模型强化学习中的时序
差分
方法与Q-learning1.1时序
差分
法1.2Q-learning算法状态-动作值函数(Q函数)Q-learning的更新公式Q-learning算法流程Q-learning
晓shuo
·
2024-09-06 07:30
算法
强化学习
PCIe学习笔记1:PCIe体系架构——PCIe简介
目录一、PCIe简介1.1串行传输1.1.1相对于并行传输的优化1.1.2带宽计算1.1.3
差分
信号传输1.1.4基于数据包的传输协议1.2PCIe的系统拓扑结构1.2.1根组件(RootComplex
优质蛋白 - 芯片打工人
·
2024-09-05 18:04
PCIe总线
高速总线
嵌入式硬件
硬件架构
经验分享
2019-09-11
的节公式发现还是没有达到预期的效果所以我决定今天去找一下潘老师咨询一下怎么吧这个公式解出来,实在是解不出来那也只有再想办法解决说好的要给实验室带来新的东西我还是希望能够做到的,所以今天再去试一试,晚上测试调整了一下程序,发现1号车和3号车换了车载相机我得重新做一下误
差分
析
Sealock
·
2024-09-05 13:57
statsmodels专栏7——深度探索:Python中的Statsmodels库因果推断
目录写在开头1
差分
法1.1
差分
法的基本原理1.2使用Statsmodels进行
差分
法分析2断点回归分析2.1断点回归分析的概念2.1.1基本思想2.1.2断点回归数学模型2.1.3实现原理2.2利用Statsmodels
theskylife
·
2024-09-05 02:14
数据分析
数据挖掘
python
数据分析
数据挖掘
机器学习
人工智能
AD的
差分
输入与单端输入
AD的
差分
输入与单端输入单端输入,输入信号均以共同的地线为基准。
weixin_30646505
·
2024-09-04 03:52
差分
与单端
1.
差分
与单端1.1
差分
差分
传输是一种信号传输的技术,区别于传统的一根信号线一根地线的做法,
差分
传输在这两根线上都传输信号,这两个信号的振幅相同,相位相反。在这两根线上的传输的信号就是
差分
信号。
机械工人杨师傅
·
2024-09-04 03:21
电声学习
音频
单片机原理图与PCB设计心得体会
本文将详细介绍我在单片机原理图与PCB设计过程中的心得体会,包括原理设计、PCB布局
布线
、电磁兼容等方面的内容。
嵌入式大圣
·
2024-09-03 03:52
单片机
嵌入式硬件
数字芯片中I/O单元及电源domain布局中SIPI的考虑
芯片设计的物理实施过程通常也简称为布局
布线
(P&R,Place-and-Route),布局一般被分为布局规划(Floorplan)和标准单元摆放(Place)两个过程。
芯片SIPI设计
·
2024-09-01 06:40
巴伦射频变器(Balun RF Transformer)的常规产品通常包括以下几种类型
双平衡变压器:用于同时处理两个平衡信号的变压器,如应用于
差分
放大器和
差分
信号处理电路中。4:1高频变压器:类似于1:4变压器,用于信号匹配和转换,将高阻抗
Hqst88888
·
2024-08-31 08:50
网络
2-80 基于matlab-GUI,实现kalman滤波对目标物的位置进行检测跟踪
检测汽车中心和最大半径,与背景
差分
选择较大差异的区域进行形态学处理,用冒泡法对目标面积从大到小排序。程序已调通,可直接运行。2-80kalman视频跟踪滤波-小红书(xiaohongshu.com)
顶呱呱程序
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2024-08-31 07:13
matlab工程应用
matlab
汽车
算法
形态学处理
冒泡法
kalman视频跟踪滤波
USER_CROSSING_SLR
有关在单反相机中放置和
布线
的更多信息,请参阅中的此链接Vivado设计套件的超快设计方法指南(UG
cckkppll
·
2024-08-31 02:06
fpga开发
偏微分 python_基于Python求解偏微分方程的有限
差分
法.doc
基于Python求解偏微分方程的有限
差分
法.doc基于Python求解偏微分方程的有限
差分
法(西安石油大学电子工程学院光电油气测井与检测教育部重点实验室,陕西西安710065)摘要:偏微分方程的求解是很多科学技术问题的关键难点
weixin_39612220
·
2024-08-30 07:38
偏微分
python
浅谈 LVDS 之 GMSL、FPD-LINK 数据传输总线
LVDS(Low-VoltageDifferentialSignaling)低电压
差分
信号,是一种低功耗、低误码率、低串扰和低辐射的
差分
信号技术,出于以上特性,它常出现在需要高速数据传输的场景,如ADAS
WPG大大通
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2024-08-29 18:38
大大通
单片机
嵌入式硬件
架构
视频图像处理基础--运动目标检测与识别
系列文章目录文章目录系列文章目录前言一、视频图像处理二、运动目标检测与识别--帧差法2.1帧差法2.2算法原理2.3利用帧差法进行目标检测的方法2.4相邻帧帧间
差分
法的优势和不足2.5改进的帧间
差分
法三
小豆包的小朋友0217
·
2024-08-29 16:58
音视频
图像处理
目标检测
施耐德电气技术文档集
ARC白皮书-开放自动化之路虹桥高铁站-申铁杰能-客户案例白皮书施耐德电气医疗行业综合
布线
系统白皮书祁连山水泥案例白皮书蕴之宝客户案例白皮书施耐德电气绿色智能制造白皮书施耐德电气绿色智能制造白皮书当技术遇见数字化革命
python & TwinCAT
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2024-08-29 05:16
电气工作
物联网
big
data
人工智能
外卖霸王餐返利小程序,教你如何点外卖 使用霸王餐福利
商家通过发
布线
下拼餐推广信息,吸引用户在平台抢购优惠名额,并在线下进行消费。用户在消费后可以通过小程序提交订单并评价,享受商家的优惠。
氧惠购物达人
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2024-08-29 00:55
python调用statsmodels模块实现整合移动平均自回归模型(ARIMA)——以预测股票收盘价为例.md
模块对上证指数的收盘价进行ARIMA模型动态建模,ARIMA适合短期预测,因此输入为15个数据,输出为1个数据程序输入:原序列,需要往后预测的个数程序输出:预测序列,模型结构(白噪声检验、单根检验、一阶
差分
自相关图
爆米LiuChen
·
2024-08-28 14:28
python
回归
开发语言
STM32F407ZGT6 CAN笔记
2.特点异步通讯半双工两线CAN_High&&CAN_Low所谓的
差分
信号线ISO11898标准的高速、短距离------闭环网络闭环总线最大长度为40M最高速度为1Mbps总线两端接120
AI_SEED
·
2024-08-27 18:52
STM32
stm32
can
单片机
can
差分
线阻抗_自学PCB
差分
走线的阻抗控制技术(上篇)
计算机以及通信行业的PCB客户对
差分
走线的阻抗控制
清浅池塘
·
2024-08-27 16:11
can差分线阻抗
PCB 走线的阻抗控制
业界默认的阻抗有单线50Ω、
差分
线100Ω,还有一些比较特殊的阻抗线控制。(1)USB2.0
差分
阻抗控制90Ω,而USB3.0为3对
差分
线,接收和发送都是控制100Ω。
花果山圣僧
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2024-08-27 16:10
硬件工程
二进制 bin文件 合成工具
`命令,生成`prj.txt`3、流程介绍4、程序介绍5、将c语言文件打包成`exe`可执行程序1、功能介绍bin文件合成工具,是一个将指定bin文件进行合并的的工具;在自定义flash分区,进行各种
差分
半条-咸鱼
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2024-08-27 11:35
数据库
服务器
c
工具
开发
软件工程师
FPGA工程师成长路线(持续更新ing,欢迎补充)
开发能力1、FPGA基础知识(1)数电基础知识逻辑门锁存器触发器进制码制状态机竞争与冒险verilog语法(2)FPGA片上资源可配置逻辑块嵌入式块RAM时钟管理资源可编程输入输出单元(IOB)丰富的
布线
资源底层内嵌功能单元
白开水不甜
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2024-08-25 03:05
fpga开发
知识竞赛答题设备及答题方式有哪些
2.平板平板电脑答题是用得比较多的方案,无需
布线
,使用方便。比赛前一定记得将电充足。3.手机智能手机答题用于答题人数较多情况,主要用于云竞赛
天纵软件
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2024-08-24 15:25
知识竞赛活动公司
技能知识竞赛
知识竞赛软件
高端知识竞赛活动
高端知识竞赛
机器学习先导课《数值分析》(1)——绪论及误
差分
析
数值分析——绪论及误
差分
析数值分析——绪论及误
差分
析全文目录数值分析的作用及其学习工具使用数值分析常用工具数值分析的具体实例(多项式简化求值)计算机数值误差产生机理计算机的数值存储方式计算机误差产生原因误差误差限与精度模型误差观测误差截断误差舍入误差有效数字缺失误差的产生和避免误差的传播算法设计的稳定性与病态条件病态问题计算的稳定性练习题
WarrenRyan
·
2024-08-24 04:28
前缀和+
差分
+蓝桥双周赛:字符迁移
前缀和:首先需要知道前缀和的概念:即数组该位置之前的元素之和。还有一个重要的点,在进行前缀和的运算时,下标从1开始,设数组a[0]=0;比如a[5]={0,1,2,3,4};求a[1]的前缀和:a[1];求a[2]的前缀和:a[1]+a[2];......为什么下标要从1开始:为了方便后面的计算,避免下标转换,设为零,不影响结果前缀和的作用:快速求出元素组中某段区间的和一维数组的前缀和问题:求数组
梓仁沐白
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2024-08-23 11:57
算法
数据结构
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