选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
英文名:Flop transition
空间卡-丘形态(卡拉比-丘(成桐)
空间,)的演化形式。结构在演化中破裂,
然后自我修复,而产生的结果在弦理论背
景下则是温和的、可以接受的。2100433B
基于旋转变压器的直升机旋翼转速信号变换器设计
为克服传统旋翼转速变换器硬件结构复杂、功能扩展困难和低转速采集灵敏度低和精度差的缺点,采用旋转变压器替代原磁感应器件作为转速传感器,以AD2S1210旋转变压器数字变换器和STM32F103处理器为核心,设计实现一种新型的转速信号变换器。经验证,设计满足了系统指标要求,方便功能扩展,系统精度及可靠性得到提高,具有较高的工程应用参考价值。
钢板翻转机
机构创新设计 1 钢板翻转机工作原理 钢板翻转机构工作原理图 设计任务: 1)用图解法或解析法完成机构系统的运动方案设计,并用机构创新模型加以实 现; 2)绘制出机构系统运动简图,并对所设计的机构系统进行简要的说明。 1.1 设计要求 设计机构带动两夹板来实现钢板翻转 180°的动作; 原动件由旋转式电动机驱动 ; 每分钟翻钢板六次; 许用传动角为 50度。 1.2 工艺动作分解 设计机具实现将钢板反转 180度。钢板翻转机工作过程, 当钢板 T由传送带送至 左翻板 W1后,W1开始顺时针方向转动。转至铅垂位置偏左 10 度左右时,与逆 时针方向转动的右翻板 W2会和。接着,W1与W2一同转至铅垂位置偏右 10度左 右,W1折回到水平位置,与此同时, W2顺时针方向转动到水平位置,从而完成 钢板翻转任务。 2 传动装置设计 2.1 执行构件的运动参数 构件 运动形式 运动参数 左夹板 往
离散余弦变换(DCT for Discrete Cosine Transform)是与傅里叶变换相关的一种变换,它类似于离散傅里叶变换(DFT for Discrete Fourier Transform),但是只使用实数。离散余弦变换相当于一个长度大概是它两倍的离散傅里叶变换,这个离散傅里叶变换是对一个实偶函数进行的(因为一个实偶函数的傅里叶变换仍然是一个实偶函数),在有些变形里面需要将输入或者输出的位置移动半个单位(DCT有8种标准类型,其中4种是常见的)。
最常用的一种离散余弦变换的类型是下面给出的第二种类型,通常我们所说的离散余弦变换指的就是这种。它的逆,也就是下面给出的第三种类型,通常相应的被称为"反离散余弦变换","逆离散余弦变换"或者"IDCT"。
有两个相关的变换,一个是离散正弦变换(DST for Discrete Sine Transform),它相当于一个长度大概是它两倍的实奇函数的离散傅里叶变换;另一个是改进的离散余弦变换(MDCT for Modified Discrete Cosine Transform),它相当于对交叠的数据进行离散余弦变换。
离散余弦变换,尤其是它的第二种类型,经常被信号处理和图像处理使用,用于对信号和图像(包括静止图像和运动图像)进行有损数据压缩。这是由于离散余弦变换具有很强的"能量集中"特性:大多数的自然信号(包括声音和图像)的能量都集中在离散余弦变换后的低频部分,而且当信号具有接近马尔科夫过程(Markov processes)的统计特性时,离散余弦变换的去相关性接近于K-L变换(Karhunen-Loève 变换--它具有最优的去相关性)的性能。
例如,在静止图像编码标准JPEG中,在运动图像编码标准MJPEG和MPEG的各个标准中都使用了离散余弦变换。在这些标准制中都使用了二维的第二种类型离散余弦变换,并将结果进行量化之后进行熵编码。这时对应第二种类型离散余弦变换中的n通常是8,并用该公式对每个8x8块的每行进行变换,然后每列进行变换。得到的是一个8x8的变换系数矩阵。其中(0,0)位置的元素就是直流分量,矩阵中的其他元素根据其位置表示不同频率的交流分量。
一个类似的变换, 改进的离散余弦变换被用在高级音频编码(AAC for Advanced Audio Coding),Vorbis 和 MP3 音频压缩当中。
离散余弦变换也经常被用来使用谱方法来解偏微分方程,这时候离散余弦变换的不同的变量对应着数组两端不同的奇/偶边界条件。
离散余弦变换被广泛的应用,像是资料压缩、特征萃取、影像重建等等。多维度离散余弦变换为:
晶体管的翻转电流包括:ICBO和ICEO。
ICBO也称集电结反向漏电电流,是指当晶体管的发射极开路时,集电极与基极之间的翻转电流。ICBO对温度较敏感,该值越小,说明晶体管的温度特性越好。
ICEO是指当晶体管的基极开路时,其集电极与发射极之间的反向漏电电流,也称穿透电流。此电流值越小,说明晶体管的性能越好。 2100433B