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2023年集创赛紫光同创杯一等奖作品.zip

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简介:
该文档包含的是在2023年举行的集成电路创新竞赛(简称“集创赛”)中获得紫光同创杯一等奖的作品,展示了参赛者卓越的技术能力和创新思维。 2023年集创赛紫光同创杯一等奖项目展示了参赛团队的创新能力和技术水平,在比赛中取得了优异的成绩。该项目通过独特的设计理念和技术实现,解决了行业内的多个难题,并为未来的技术发展提供了新的思路和方向。

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客服
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  • 2023.zip
    优质
    该文档包含的是在2023年举行的集成电路创新竞赛(简称“集创赛”)中获得紫光同创杯一等奖的作品,展示了参赛者卓越的技术能力和创新思维。 2023年集创赛紫光同创杯一等奖项目展示了参赛团队的创新能力和技术水平,在比赛中取得了优异的成绩。该项目通过独特的设计理念和技术实现,解决了行业内的多个难题,并为未来的技术发展提供了新的思路和方向。
  • 2023”国家级二
    优质
    在2023年的竞赛中荣获紫光同创杯国家级二等奖,标志着在此领域的卓越成就和专业能力的认可。 2023年集创赛国二紫光同创杯项目基于脉动阵列设计了一个简单的卷积层加速器,支持Yolov3-tiny的第一层卷积层计算,并可根据FPGA端DSP资源灵活调整脉动阵列的结构以实现不同的计算效率。
  • 2023国二:设计个简易的基于脉动阵列的卷积层加速器
    优质
    本作品荣获2023年全国集成电路创新创业大赛国家级二等奖及紫光同创杯,提出了一种高效的基于脉动阵列技术的卷积层加速器设计方案。 2023年集创赛国二紫光同创杯项目介绍:基于脉动阵列实现了一个简单的卷积层加速器,支持YOLOv3-tiny的FPGA-CNN-accelerator-based-on-systolic-array,并提供了相应的.zip文件。
  • FPGA新设计竞案例.zip
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    《紫光同创杯FPGA创新设计竞赛案例》汇集了参赛者在基于FPGA技术上的创新思维与实践成果,展示了一系列前沿的技术应用和解决方案。 FPGA创新设计竞赛紫光同创杯案例.zip包含了与该比赛相关的各种设计示例和技术资料。
  • 2023国家级二,《基于脉动阵列的卷积层加速器》- + Verilog 项目源码及文档说明
    优质
    本作品荣获“紫光同创杯”2023年全国大学生集成电路创新大赛国家级二等奖,采用Verilog编写,旨在通过脉动阵列技术优化卷积层加速器性能。提供完整项目源代码和详细文档支持。 项目介绍: 本项目为2023年集创赛国二紫光同创杯参赛作品,基于脉动阵列设计了一个简单的卷积层加速器,并使用Verilog编写代码。该加速器支持yolov3-tiny的第一层卷积层计算,并可根据FPGA端DSP资源灵活调整脉动阵列结构以实现不同的计算效率。 项目首先在Vivado上进行设计和仿真,然后移植到紫光的开发板上。开源版本为适用于Vivado的设计方案,所用芯片型号是Zynq UltraScale+ MPSoCs, xczu3eg-ubva530-2LV-e (active)。 请注意,在下载项目代码后,如果遇到运行问题可以私聊寻求远程教学帮助。所有上传的项目代码都经过测试并成功运行过,请放心使用! 本项目适用于计算机相关专业(如计算机科学、人工智能、通信工程、自动化和电子信息等)的学生、教师或企业员工学习参考,并适合初学者进行进阶学习,同样也可作为毕业设计项目、课程设计作业以及初期立项演示用途。 对于有一定基础的学习者,可以在现有代码基础上进一步修改以实现其他功能,用于毕业论文、课程设计或者作业等目的。下载后请首先阅读README.md文件(如有),仅供学习参考,请勿用于商业用途。
  • 长风DOCX
    优质
    《长风杯大赛一等奖获奖作品》是由作者精心创作,并在众多参赛作品中脱颖而出,荣获一等奖的优秀文档。该作品展现了作者卓越的创意和才华,在比赛中赢得了评委的高度评价。作为长风杯大赛的重要成果之一,它不仅体现了比赛的专业性和权威性,也为读者提供了宝贵的学习资源和灵感源泉。 ### 长风杯大赛一等奖作品知识点解析 #### 一、项目背景与意义 本项目是2023年第二届辽宁省普通高等学校本科大学生“长风杯”大数据挑战赛的一等奖作品,主题为“北京PM2.5浓度回归分析”。PM2.5作为一种微小颗粒物,因其对空气质量、人体健康及大气环境质量的重要影响而备受关注。通过分析PM2.5浓度及其影响因素,可以更好地评估空气污染水平,并为防治雾霾提供科学依据。 #### 二、研究对象与数据来源 **研究对象**:本研究聚焦于北京市2015年至2019年的PM2.5浓度变化情况,旨在探索影响其变化的主要因素。 **数据来源**:研究数据来源于北京市气象站监测的历史数据,包括但不限于PM2.5浓度、露点、温度、大气压、风向、风速、累计雪量和累计雨量等多维度环境参数。 #### 三、技术选型与实现过程 本项目主要采用了Python编程语言和爬虫技术来进行数据获取和处理,并运用了线性回归模型进行数据分析。 1. **数据获取**: - 使用Python中的爬虫库(如`requests`, `BeautifulSoup`, `Scrapy`等),从公开的数据源抓取北京市2015年至2019年间每天每时刻的环境监测数据。 - 对原始数据进行预处理,包括缺失值处理、异常值识别与修正等步骤。 2. **数据分析与建模**: - 计算不同环境因素与PM2.5浓度之间的相关系数,筛选出显著相关的变量。 - 基于这些相关变量构建线性回归模型以预测PM2.5浓度的变化趋势,并使用交叉验证方法评估模型的准确性和稳定性。 3. **结果可视化**: - 使用Python中的绘图库(如`Matplotlib`, `Seaborn`等),将分析结果展示出来,便于直观理解各因素与PM2.5浓度之间的关系。 #### 四、具体实施步骤详解 1. **数据爬取**: - 设计脚本抓取目标网站上的PM2.5浓度及相关环境参数。 - 实现自动化的数据采集流程以确保完整性和准确性。 2. **数据预处理**: - 清洗原始数据,包括删除重复记录、填充缺失值和异常值处理等操作。 - 进行类型转换,保证后续分析中格式正确无误。 3. **特征工程**: - 通过探索性数据分析提取与PM2.5浓度变化紧密相关的特征。 - 使用相关系数法或递归特征消除方法确定最终用于建模的关键特征。 4. **模型训练与优化**: - 构建初步的线性回归模型,并使用训练数据集进行训练。 - 通过调整参数、组合特性等方式不断改进模型性能,提高预测准确性。 5. **结果验证与应用**: - 利用测试数据集评估模型在未知情况下的表现能力。 - 将优化后的模型应用于实际场景中,如预测未来某一时间点的PM2.5浓度,并为政策制定者提供决策支持。 #### 五、结论与展望 本项目通过Python爬虫技术和线性回归模型成功分析了北京市2015-2019年期间PM2.5浓度的变化规律及其影响因素。研究发现,露点、降雨量、降雪量、大气压强、风速和温度等因素对PM2.5浓度具有显著的相关性。通过建模揭示这些因素的具体影响机制,并为今后的空气质量管理提供了有力的数据支持和技术手段。未来的研究可以进一步扩展数据范围或尝试其他更复杂的机器学习算法,以提高预测精度和实用性。
  • 2009锦12篇
    优质
    本合集收录了2009年度全国性竞赛中荣获一等奖的12篇优秀论文,展示了参赛者卓越的问题解决能力和创新思维。 09年国赛一等奖作品中包含多个优秀项目。每个获奖作品都展示了参赛者的创新思维和技术实力。
  • 全国挑战业计划大得者
    优质
    获得全国挑战杯创业计划大赛一等奖,展现卓越创新能力和商业洞察力,是未来商界极具潜力的新星。 挑战杯获奖作品荣获国家一等奖,具有很高的参考价值,欢迎分享学习。
  • 电力公司QC,模板
    优质
    这段简介可以描述为:“电力公司QC一等奖原创获奖作品”是由该公司员工自主创作并获得的一等奖项成果。该作品通过创新性的方法和卓越的质量控制,在提高电力系统安全性和效率方面取得了显著成效,是公司在质量管理领域的杰出代表作。 电力公司QC一等奖获奖作品为原创作品,根据不同场景编辑了模板,并且逻辑清晰、全面使用了各种QC工具。
  • 全国竞论文 SPSS,MATLAB,高教
    优质
    本作品荣获全国竞赛三项大奖:SPSS奖、MATLAB创新杯及高教杯特等奖,彰显了其在数据分析与建模领域的卓越成就和创新思维。 文档包括2015年及之前年度的国赛特等奖论文、SPSS奖、MATLAB创新杯以及高教杯获奖作品,例如:2013A高教杯《车道被占用对城市道路通行能力的影响》,作者为王钰聪、刘世尧和李文然(厦门大学)。