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1、信道编码如何编,才能检错或者纠错? 信道编码与运送玻璃杯的过程类似,运送玻璃杯时,为了保证运送途中不出现打烂玻璃杯的情况,通常会用一些泡沫或者海绵等将玻璃杯包装起来。信道编码中,由发送端的信道编码器在信息码元序列中增加一些监督码元。这些监督码元和信息码之间有一定的关系,使接
单层结构的日夜两用滤色镜片由两层玻璃组成,其中第一层为透紫色的玻璃;第二层的厚度与第一层的厚度一样或者稍厚一点。多层结构的日夜用滤色镜片一般由三层以上的玻璃构成。 其中最外面一层为透明的无色透明玻璃;中间一层是由两片或多片颜色不同的有色玻璃所构成的有色夹胶薄膜材料;最里面的第三层是有机物膜材料制成的基板材料。
光伏发电系统是一种利用太阳能进行发电的系统,其发电效率受到多种因素的影响,如光照强度、温度、阴影等。为了最大化光伏发电系统的发电效率,需要进行最大功率跟踪(Maximum Power Point Track
p; 光伏发电作为一种绿色、可再生的能源转换方式,在现代能源结构中占据着越来越重要的地位。为了提高光伏发电系统的效率,最大功率点跟踪(MPPT)算法被广泛应用于光伏并网发电系统中。基于MPPT最大功率跟踪算法的光伏并网发电系统,是通过调节光伏阵列的输出电压
等异常 利用工业面阵相机检测受电弓及羊角异常,异物侵入,滑板倾斜等异常 方案咨询 汽车钢化玻璃质检 汽车钢化玻璃表面瑕疵检测、尺寸核查、玻璃片数核查 汽车钢化玻璃表面瑕疵检测、尺寸核查、玻璃片数核查 方案咨询 汽车压铸件检测 汽车的铝制压铸件打磨、瑕疵、气孔检测 汽车的铝制压铸件打磨、瑕疵、气孔检测
包括在世界各地运行的电网规模(1兆瓦及以上)发电设施。前言 – 床长人工智能教程 该数据库目前包含167个国家的近35000个电厂,占世界发电量的72%。条目仅在设施层面,一般定义为单一的输电网络连接点。目前还没有发电单元层面的信息。 创建数据集的方法在世界资源研究
前言 光伏发电功率主要受太阳辐照度影响,所以准确预测太阳辐照度对光伏功率预测十分重要。程序采用小波分解先对辐照度数据进行分解,然后再用bp神经网络对分解的辐照度数据分别预测,再组合作为最后的预测结果。 文中涉及代码可参见,需要的小伙伴可自行订阅
某幢大楼有100层。你手里有两颗一模一样的玻璃珠。当你拿着玻璃珠在某一层往下扔的时候,一定会有两个结果,玻璃珠碎了或者没碎。这幢大楼有个临界楼层。低于它的楼层,往下扔玻璃珠,玻璃珠不会碎,等于或高于它的楼层,扔下玻璃珠,玻璃珠一定会碎。玻璃珠碎了就不能再扔。现在让你设计一种方式,使
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开发者用户注册数量超过34万。 以全国最大的玻璃制造企业信义玻璃的实践为例。基于华为FusionPlant工业互联网平台,信义玻璃采集了产线超过40万点位的生产设备及工艺数据,率先实现了IT数据和OT数据的融合,并且有力支撑了数字化运营和AI创新的应用。通过持续优化玻璃工艺参数和天然气控制参数,单位产量的天然气用量降低3
华为云IoT边缘提供了开放架构的联接能力和孪生建模的能力,玻璃制造厂不同年代、不同种类的设备更好地联接在一起,并实现互联互通,基于华为云IoT一站式建模能力,快速构建玻璃产线数字孪生,实时呈现产线状态、生产KPI,实现业务快速闭环。同时根据以往玻璃制造的经验,对玻璃缺陷(约30种,如气泡杂质、透过率不
有一幢N(N > 0)层的楼,当从高于某一楼层往下扔玻璃球时,玻璃球会被摔坏,反之,玻璃球保持完好。现在用m(m > 0)颗完全一样的玻璃球,每次从某一楼层往下扔一颗球,来找到这个刚好能使玻璃球摔坏的临界楼层。规定扔碎的玻璃球不可用于下一次试验,求一定能确定这个临界楼层的最少试
不尽的清洁的免费能源的方法,是一个现成的成果。无偏二极管实验还有一个重要特性能够再提升输出功率1000倍,我们结合提升技术设计成为发电电池,1块发电电池为10cm(厘米长)×7cm(厘米宽)×1cm(厘米厚)=70cm3(立方厘米)其理论输出功率达到近40瓦,首先用于带动手机终身
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有一幢N(N > 0)层的楼,当从高于某一楼层往下扔玻璃球时,玻璃球会被摔坏,反之,玻璃球保持完好。现在用m(m > 0)颗完全一样的玻璃球,每次从某一楼层往下扔一颗球,来找到这个刚好能使玻璃球摔坏的临界楼层。规定扔碎的玻璃球不可用于下一次试验,求一定能确定这个临界楼层的最少
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布线过程中肯定会碰到走直角的情况,而且会很多,比如家装布线中,墙面和地面间的直角、墙面和网线面板之间的直角等。光纤的信号传输载体是玻璃芯,纵使给玻璃芯披上什么外衣,来增加光纤的抗折性,都不能突破走直角的瓶颈。如果布线时使用光纤走直角,很有可能造成线芯的损坏,网络不能正常使用,而网