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基于ADC法的C4ISR系统效能提升研究(2009年)

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简介:
本研究聚焦于运用ADC方法优化C4ISR系统的性能,旨在通过分析、设计和验证等步骤提高指挥控制与情报收集系统的效率及响应能力。 针对ADC法中决定能力矩阵C的诸多随机事件复杂多变、部分指标缺乏定量描述的问题,对该方法进行改进,即联合使用 ADC 法与层次分析法及专家征询法,通过定性与定量结合的方式实现对 C4ISR 系统效能的评估。首先,在分析传统ADC 评估方法优缺点的基础上确定本段落采用的方法——改进ADC 法。其次,建立基于改进ADC 法的C4ISR系统效能评估指标体系和基本程序。再次,分别构建可用性向量A、可信性矩阵D、能力矩阵C及其子模型的计算模型,在此过程中重点描述了在 ADC法基础上综合运用层次分析法及专家征询法等方法的应用。

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客服
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  • ADCC4ISR2009
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    本研究聚焦于运用ADC方法优化C4ISR系统的性能,旨在通过分析、设计和验证等步骤提高指挥控制与情报收集系统的效率及响应能力。 针对ADC法中决定能力矩阵C的诸多随机事件复杂多变、部分指标缺乏定量描述的问题,对该方法进行改进,即联合使用 ADC 法与层次分析法及专家征询法,通过定性与定量结合的方式实现对 C4ISR 系统效能的评估。首先,在分析传统ADC 评估方法优缺点的基础上确定本段落采用的方法——改进ADC 法。其次,建立基于改进ADC 法的C4ISR系统效能评估指标体系和基本程序。再次,分别构建可用性向量A、可信性矩阵D、能力矩阵C及其子模型的计算模型,在此过程中重点描述了在 ADC法基础上综合运用层次分析法及专家征询法等方法的应用。
  • AT91SAM9260嵌入式Linux移植 (2009)
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    本文发表于2009年,探讨了在AT91SAM9260平台上进行嵌入式Linux系统的移植技术,分析并解决了移植过程中遇到的关键问题。 本段落分析了嵌入式Linux操作系统及其硬件开发平台,并构建了交叉编译环境。详细描述了在AT91SAM9260平台上移植Linux内核的过程,并成功制作了Ramdisk文件系统。经过运行验证,该系统具有体积小、运行稳定和可靠性高等优点,为后续的嵌入式产品开发奠定了良好的技术基础。
  • 锂亚电池性
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    本研究旨在探索并实施一系列策略以优化和增强锂亚硫酰氯电池的电化学性能、安全性和循环寿命,推动其在高性能电子产品中的应用。 LiSOCl2电池(锂亚电池)以其高工作电压、平稳放电特性、宽广的工作温度范围及长久的储存寿命,在航天、航海与医疗等多个领域得到广泛应用。然而,这类电池在实际应用中存在电压滞后以及安全性能不足的问题。 近年来,科研人员提出多种方法来改善LiSOCl2电池的安全性。例如,通过添加特定物质如0.19mol/L的NbCl5可以吸收反向电压下的电子,并阻止锂阳极表面形成枝晶,从而提高电池可靠性。另一种策略是将PCl5加入到电解液中,它与SO2反应生成稳定化合物以防止过量SO2导致的压力升高现象,增强安全性能。此外,使用Fe2TAP作为电解液催化剂可以提升工作电压并降低内压,同时改善低温下的电化学表现。 在优化电池的电极材料方面也取得了一些进展。例如采用发泡镍作为碳正极集流体能够有效减少电化学极化现象,并提高大电流放电能力和安全性。 针对改善电压滞后及其它电化学性能的问题,研究表明锂与SOCl2反应生成的结晶膜是导致电压滞后的关键因素之一。通过降低电解质盐浓度、使用新型电解质盐或在电解液中添加如SO2和BrCl等物质可以减少欧姆极化现象并减轻电压滞后问题。 此外,并联电化学电容器也是改善高倍率放电时的电压滞后的一种有效手段,适用于大电流脉冲设备。微波技术也被应用于正极成型工艺中以制造具有适宜孔隙结构的碳正极材料来提高电池的放电性能。电解液添加剂如SO2、丁子香硼酸锂化合物、PVC和BrCl等也对改善电压滞后现象起到了积极作用。 综上所述,通过优化电解质配方、使用有效添加剂以及改进电极材料和技术工艺等多种手段,科学家们致力于解决LiSOCl2电池的安全性和电压滞后问题。未来的研究将继续探索更高效安全的技术方案以满足日益增长的科技需求和应用领域要求。
  • 兰金循环热力学分析及-MATLAB开发
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    本项目专注于通过MATLAB进行兰金循环系统的热力学分析与性能优化研究,旨在提高能源转换效率并减少排放。 当前项目基于TMD2 Palm Oil Mill Sdn Bhd公司展开,该公司是棕榈油生产领域的领军企业。然而,其一家工厂的锅炉与涡轮机在额定容量下表现出较低的效率和性能。目前,该厂采用基本朗肯循环开放式系统。原水通过附近的河流泵入后备池,并进行内部及外部处理以备使用。 锅炉产生的过热蒸汽驱动汽轮机运行,用于发电以及工厂内的热过程。涡轮机排出后的蒸汽被冷凝后直接排放,与废水混合并送至污水处理厂处理。根据表1提供的数据,需提出一个全面的方案和解决方案来改进现状。
  • 人工蜂群算TSP仿真 (2009)
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    本文于2009年探讨了利用人工蜂群算法解决旅行商问题(TSP)的方法,并通过仿真实验验证其有效性。 针对标准蚁群算法在求解旅行商问题(TSP)过程中存在的收敛速度慢以及容易陷入局部最优等问题,本段落将组合优化问题的解决过程类比为蜜蜂寻找优质蜜源的过程,并分析了人工蜂群算法及其三种基本模型、三种引领因子更新策略。文中还探讨了转移因子动态更新公式及状态转移公式的应用,并详细研究了利用该算法求解TSP的具体步骤。通过典型TSP实例进行的仿真实验表明,此方法能够有效避免早熟现象的发生,在迭代次数少和收敛速度快方面具有明显优势,且通用性强,相较于标准蚁群算法显示出一定的优越性。
  • 利用AD8302鉴相精度
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    本研究探讨了通过使用AD8302芯片改进鉴相系统的性能和精确度的方法,旨在为高频信号处理领域提供更加稳定的解决方案。 相位差测量技术在移动通信、无线系统及激光测距等领域有着广泛的应用。为了提高测量精度、简化电路设计并扩展测量范围,本段落提出了一种基于AD8302芯片的高精度鉴相系统设计方案。通过对该芯片性能的深入分析,我们采用了改进后的移相双重解调方法进行针对性选型设计,有效解决了鉴相过程中的相位二值性和非线性问题,并简化了电路结构、降低了成本。实验结果表明,所提出的系统能够精确测量两输入信号之间的0°至360°范围内的相位差,其测量精度小于0.3度。
  • Matlab裂纹扩展递推分析 (2009)
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    本研究利用MATLAB软件开发了一种针对裂纹扩展行为进行递推分析的方法,并对其进行了系统的研究。该方法可以有效预测材料在受力过程中的裂纹发展情况,为工程设计提供理论支持和指导。文章发表于2009年。 通过应用映射函数法将裂纹扩展的动域变分问题转化为定域变分问题,并从最小势能原理出发推导出递推积分方程来描述裂纹扩展过程,再利用有限元方法求解该递推代数方程。最终使用Matlab语言实现了这一算法,使得在每次裂纹扩展后无需重构物体和重新划分网格,具有一定的实用价值。
  • LabVIEW高精度电阻测量与实现 (2009)
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    本研究旨在开发并优化一个基于LabVIEW平台的高精度电阻测量系统。通过精确的设计和实验验证,该系统能够提供卓越的测量准确性和可靠性,适用于科研及工业领域中的精密电阻测试需求。 基于平衡桥理论研究开发了一种高精度自动桥电阻测量系统,该系统的阻值测量范围为0.01至1 000 000欧姆,其精度可达到0.0005%以上。通过使用LabVIEW软件实现了对各种不同阻值的电阻进行精确测量,并取得了理想的效果。
  • YOLOv5拥挤环境中目标检测.docx
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    本文研究了在拥挤环境下的目标检测问题,并提出了一种改进的YOLOv5算法,以提高其在复杂背景中的准确性和鲁棒性。 第一章 绪论 1.1 研究背景 1.2 研究意义 1.3 国内外研究现状 1.4 研究内容和方法 1.5 论文结构安排 第二章 YOLOv5目标检测算法 2.1 YOLOv5算法原理 2.2 YOLOv5算法流程 2.3 YOLOv5算法改进 第三章 拥挤场景目标检测问题分析 3.1 拥挤场景目标检测问题概述 3.2 拥挤场景目标检测问题原因分析 3.3 拥堵场景目标检测问题解决方案 第四章 基于YOLOv5的拥挤场景目标检测方法 4.1 数据集准备 4.2 模型训练 4.3 模型优化 第五章 实验与结果分析 5.1 实验环境 5.2 实验设计 5.3 实验结果分析 第六章 结论与展望 6.1 研究结论 6.2 研究不足与展望 参考文献