RC电路是由电阻R以及电容C组成的电路, 只需要一个电阻R以及一个电容C,通过这两个器件的不同串并联,并选取不同的参数,可以实现几种不同的功能。RC电路在模拟电路、数字电路中得到了广泛的应用。RC的连接方式RC 串联电路电路的特点:由于有电容存在不能流过直流电流。电阻和电容都对电流存在阻碍作用,其总阻抗由电阻和容抗确定,总阻抗随频率变化而变化。根据电容的容抗 ,频率越小,电容的容抗越大,频率越大
# 使用Python实现2阶RC电池模型的指南 ## 引言 在电池建模中,2阶RC电池模型提供了一种可以更精确地描述电池充放电行为的方法。作为一个刚入行的小白,本篇文章将指导你实现一个简单的2阶RC电池模型,我们将从整体流程入手,逐步实现每一部分。 ## 整体流程 首先,我们列出实现这个模型的步骤。下表详细展示了我们需要完成的任务: | 步骤 | 描述
原创 9月前
268阅读
Python 3.7.3 rc1 发布了,这是 Python 3.7 第三个维护版本的候选发布预览版,是 Python 的最新功能版本,目前已经提供用于测试。此候选版本旨在测试 3.7.3 中的新安全性和 bug 修复,强烈建议用户尽快测试项目并向 bugs.python.org 报告问题。要注意,这是预览版本,因此不建议在生产环境中使用它。Python 3.7 系列是 Python 语言的最新主
转载 2023-09-26 11:07:32
149阅读
Faster-RCNN系列 一(训练部分代码,python)本文注意从两部分讲解训练部分: 一:mobilenetV2 二:ResNet50+fpn检查设备信息,并将设备信息打印:device = torch.device("cuda:0" if torch.cuda.is_available() else "cpu") print("Using {} device training.".form
电阻电路的等效1). 等效电路的概念 等效,是指等效化简的电路与网络电路的对应端口特性相同。即端口关系方程相同。2). 电阻的串并连 a.电阻的串联等效: 其实就是 b.串联电阻分压: c.电阻的并连等效: 其实就是 d.并联电阻分流:3). 电阻的Y型联结和∆型联结a为Y型联结,又叫星形联结b为∆型联结,又叫三角形联结4). Y型联结和∆型联结电路的等效变换4). 含源支路的等效a.戴
感觉自己浪费了一年的时间,种一棵树最好的时间是十年前,还有就是现在,虽然这颗树种了又种,种了又种,这次真的要种了...... 本文通过《Kubernetes权威指南》的概念部分学习总结 RC(Replication Controller)RC定义了一个期望的场景,即声明某种Pod的副本数量在任意时刻都符合某个预期值,RC的定义包括如下:1)Pod期望的副本数2)用于筛选目标Po
MATLAB求解一阶RC电路和二阶RLC电路理论知识:交互界面介绍一阶RC全相应Multisim仿真:仿真结果为:二阶RLC电路Multisim仿真:仿真结果为:实现代码:理论知识:一阶RC电路全相应:根据节点电压法求出戴维宁等效电路,列写微分方程求得Uc与t之间的关系,并绘图。 二阶RLC电路: 根据节点电压法求出戴维宁等效电路,列写微分方程求得Uc,UL和t之间的关系,并绘图。交互界面介绍一阶
RC电路简介,RC串并联电路的工作原理及应用  RC电路全称Resistance-Capacitance Circuits。一个 相移电路(RC电路)或称 RC滤波器、 RC网络, 是一个包含利用电压源、电流源驱使电阻器、电容器运作的电路。一个最简单的RC电路是由一个电容器和一个电阻器组成的,称为一阶RC电路。  所谓RC(Resistance-Capacitance Circuits)电路,就是
Raspberry Pi 和 Raspberry Pico 之间的串行连接 2021年初,我开始了我的机器人项目。 它的子项目之一是熟悉 Arduino 和 C 编程。 Arduino 在传感器和执行器库方面无可挑剔,在“连接并工作”体验方面无与伦比。 然而,在年中,我决定改用 Raspberry Pico 和 MicroPython 来实现我的机器人。 这种选择的动机是为机器人中间件、SBD 和
转载 2024-08-27 16:01:57
73阅读
ADT和OOP中的等价性在很多场景下,需要判定两个对象是否 “相等”,例如:判断某个Collection 中是否包含特定元素。 ==和equals()有和区别?如何为自定义 ADT正确实现equals()?目录什么是等价性和为什么需要等价性三种判断等价性的方法 == vs. equals() 不可变类型的等价性对象合约可变类型的等价性自动装箱和等价性什么是等价性和为什么需要等价性ADT是对数据的
    这里讨论的问题是如何减少模型的过度拟合。一般地,对模型加上约束,也就是正则,它的自由度越低,就越不容易过度拟合数据,比如对多项式模型来说,减低多项式模型的阶数就是一种正则。正则是一类方法,不是具体的某种方法。  对线性模型来说,通常通过约束模型的权重来实现正则。对权重进行约束的方法有岭回归(Ridge Regression)、套索回归(Lasso Regress
                                 Python 模型持久1 声明本文的数据来自网络,部分代码也有所参照,这里做了注释和延伸,旨在技术交流,如有冒犯之处请联系博主及时处理。 2 模型持久
原创 2023-02-21 09:06:28
91阅读
import struct,sys,os,binascii """    RC4加密算法    16*16 S盒    加密单元:short"""def RC4(pkey,keylen,pin,dlen):    N=65536    S = li
转载 精选 2010-05-23 13:11:48
1369阅读
如果使用命令行工具对OpenStack云系统发起查询请求,必须有合适的凭据。获得使用命令行客户端的认证证书,最简单的方式是用OpenStack控制面板,登录dashboard之后,右上角可以下载OpenStack RC 文件。使用这种方法生成可以在shell脚本中源(source)的文件填入命令行工具需要的环境变量,以了解服务端点和认证信息在何处。登录控制面板的用户会指定openrc文件的文件名
转载 2023-08-25 19:27:59
88阅读
Android系统启动 init.rc解析最近跟着同事做一个功能,中间有一段很值得我学习,通过property去触发service再去注册所需要的功能,看着好像挺简单的,debug的过程中不免会有很多问题吧,但最重要的首先要有这种思想,然后才能下手一步步去填坑(1)添加我们自己的rc,以及所需要的services执行文件其实不外乎就是两步:(一)是需要把我们编写的内容编出来 (二)是需要把编出的内
转载 2023-09-25 10:14:43
193阅读
# 使用Python进行卡方检验的步骤指南 在数据分析和统计学中,卡方检验(Chi-square test)是一种重要的非参数检验方法,常用于检验分类变量之间的独立性。对于刚入行的开发者来说,了解如何在Python中实现卡方检验是至关重要的。本篇文章将为你提供一个清晰的流程和代码示例,帮助你掌握这一技能。 ## 流程概览 下面的表格展示了实现卡方检验的基本流程: | 步骤 | 描述
原创 10月前
86阅读
# 科普文章:Python中的RC4库 在网络通信、数据传输、加密解密等领域中,RC4算法是一种非常常见的对称加密算法。它以其简洁高效的特点而广受欢迎,被广泛应用于各种安全领域。在Python中,我们可以使用RC4库来实现RC4算法的加密解密操作,方便快捷。 ## RC4算法简介 RC4算法是一种流密码算法,它使用一个密钥来生成一个密钥流,然后将密钥流与明文进行异或运算,实现加密解密的过程。
原创 2024-03-30 05:52:02
386阅读
目录一、项目介绍二、RC522模块套件介绍三、项目代码解读1. 管脚接线2.项目目录结构3.核心代码讲解四、项目遇到的坑及难点 一、项目介绍本项目是我本科毕业设计的硬件部分,主要功能为使用RC522一次读取多个内嵌在餐盘中的M1卡片中的价格,然后学生刷卡或者刷手机或者穿戴设备进行支付。涉及到的设备有:51开发板、RC522芯片、5v-3.3v降压芯片(有可能不需要)、M1卡(非接触式IC卡的一种
转载 2023-09-21 20:40:43
201阅读
下载seleniumRC启动selenium server: java -jar selenium-server.jar下载python的selenium包如果python里有pip install -U selenium自动下载安装后,selenium包自动安装到python的lib里IEself.selenium = selenium("localhost", 4444, "*iexplore
原创 2013-11-11 13:27:12
530阅读
# RC2算法的科普及Python实现 ## 什么是RC2算法? RC2是一种对称加密算法,由Ron Rivest于1987年设计。它是一种块加密算法,能够处理不同长度的数据块。RC2的设计目的在于提供较高的安全性,同时允许灵活的密钥长度。尽管RC2在上世纪90年代被广泛使用,但随着技术的进步,其安全性逐渐受到质疑。因此,在现代加密通信中,更多地使用更先进和更安全的加密标准,如AES(高级加密
原创 9月前
127阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5