matlab人脸考勤系统(GUI),深度学习方法

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GUI里的人脸识别算法:CNN,人脸检测方法VJ算法,可实现静态图像/实时图像的识别

ID:61100

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COMSOL注浆模拟

COMSOL注浆模拟

浆液注入存在微裂隙土体,是排出空气或水分的过程,同时考虑浆—水两相以及固体的变形过程,实现灌入浆液与裂隙变形的实时追踪。

浆液由微裂隙注入。

ID:4879

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在COMSOL中运用水平集法和蠕动流模块模拟裂隙注浆过程,考虑浆液—岩体的耦合作用。

在COMSOL中运用水平集法和蠕动流模块模拟裂隙注浆过程,考虑浆液—岩体的耦合作用。

本算例中,初始时刻裂隙内部只存在水1mPas,然后对裂隙进行长达40秒的注浆,浆液粘度为10mPas。

保持注浆速率不变,注浆压力逐渐增大,符合一般注浆规律。

诚然,由于comsol的收敛较难,在初始时刻注浆压力可能出现数值震荡。

ID:49100

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光伏发电混合储能系统模型

光伏发电混合储能系统模型

仿真根据对应论文进行搭建。

其中论文内容包括:1、光伏模型搭建、2、DC-DC电路原理、3、最大功率点跟踪MPPT的研究和基于粒子群算法的MPPT的仿真搭建、4、最后是介绍了蓄电池和超级电容的原理和等效模型,并搭建基于混合储能模型的功率分配系统和基于混合储能模型的能量管理系统。

验证了能量管理系统能有效保持蓄电池的SOC稳定在上下阈值内,以此来实现对蓄电池的保护。

论文内容叙述详细,对整个混合储能系统中每个模块都进行了研究分析,仿真模型与论文内容一一对应,非常适合用来学习混合储能系统中涉及的知识。

文件包括:

[1]一篇报告

[2]混合储能系统的功率分配仿真模型

[3]混合储能系统的能量管理仿真模型

ID:5338

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含svg的双馈风电场

含svg的双馈风电场

基于svg附加阻尼的次同步谐振抑制

ID:681000

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COMSOL注浆模拟

COMSOL注浆模拟

浆液注入存在微裂隙土体,是排出空气或水分的过程,同时考虑浆—水两相以及固体的变形过程,实现灌入浆液与裂隙变形的实时追踪。

浆液由微裂隙注入。

ID:4979

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comsol非饱和裂隙土降雨入渗研究,复现论文(侯晓萍,樊恒辉.基于COMSOL Multiphysics的非饱和裂隙土降雨入

comsol非饱和裂隙土降雨入渗研究,复现论文(侯晓萍,樊恒辉.基于COMSOL Multiphysics的非饱和裂隙土降雨入渗特性研究[J].岩土力学,2022,43(02):563-572.),建立三维基质—裂隙土柱模型,使用“空气单元”描述坡面积水水头。

使用VG模型和Brooks-Corey模型分别描述土基质和裂隙的非饱和特性,下图为0-5天内压力水头变化以及降雨断面入渗率以及参考文献对比)

ID:77300

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comsol非饱和裂隙土降雨入渗研究,复现论文(侯晓萍,樊恒辉.基于COMSOL Multiphysics的非饱和裂隙土降雨入

comsol非饱和裂隙土降雨入渗研究,复现论文(侯晓萍,樊恒辉.基于COMSOL Multiphysics的非饱和裂隙土降雨入渗特性研究[J].岩土力学,2022,43(02):563-572.),建立三维基质—裂隙土柱模型,使用“空气单元”描述坡面积水水头。

使用VG模型和Brooks-Corey模型分别描述土基质和裂隙的非饱和特性,下图为0-5天内压力水头变化以及降雨断面入渗率以及参考文献对比)

ID:42300

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BLDC无刷直流电机双闭环矢量控制仿真

BLDC无刷直流电机双闭环矢量控制仿真

仿真为BLDC无刷直流电机的双闭环控制,仿真配套的说明文档详细的描述的每个模块的搭建以及作用。

适合学习BLDC的同学使用学习。

仿真通过对给定转速的突变验证双闭环控制的性能,结果表明,控制相应速度快,转速跟踪稳定,能完美实现功能。

文件包括:

[1]仿真模型

[2]详细说明文档

[3]相关参考文献

ID:3628

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电力系统暂态稳定性Matlab编程/ Simulink仿真

电力系统暂态稳定性Matlab编程/ Simulink仿真

单机无穷大系统发生各类(三相短路,单相接地,两相接地,两相相间短路)等短路故障,各类(单相断线,两相断线,三相断线)等断线故障,暂态稳定仿真分析

Simulink搭建电力系统暂态仿真模型

通过仿真,观察并联补偿器SVC,电力系统稳定器PSS,以及故障切除快慢对暂态稳定性的影响(有文档解释)

ID:8740

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COMSOL隧道断层突水案例。

COMSOL隧道断层突水案例。

模拟不同开挖步数下,围岩断层内孔隙水压应力场塑性区分布。

ID:9299

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CST仿真 超表面

CST仿真 超表面

超表面,超材料

超表面CST设计仿真

超透镜(偏移聚焦,多点聚焦),涡旋波束,异常折射,透射反射编码分束,偏折,涡旋(偏折,分束,叠加),吸波器,极化转换,电磁诱导透明,非对称传输,RCS等

材料:二氧化钒,石墨烯,狄拉克半金属钛酸锶,GST等

全套资料,录屏,案例等

聚焦代码,涡旋代码,聚焦透镜代码,

CST-Matlab联合仿真代码,纯度计算代码

ID:7799

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大型双馈风力发电机MATLAB/Simulink模型基于定子磁链定向

大型双馈风力发电机MATLAB/Simulink模型基于定子磁链定向

功率9MW,直流母线电压1200V

可做风机调频 变桨 超速 综合惯量

1网侧变流控制,配置电压外环电流内环 dq解耦控制

2转子侧变流控制,配置电磁转矩控制,电流内环,且有无功外环。

3两个控制器控制AC-DC-AC变流器,实现能量传输

4含说明文档

ID:72100

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Matlab2022a

Matlab2022a

VMD优化k和alpha参数,通过麻雀优化算法SSA实现,包络熵为适应度函数,可以用于自己的数据特征提取

ID:7630

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并联p2混合动力汽车simulink模型

并联p2混合动力汽车simulink模型

基于逻辑门限值控制策略

(工况可自行添加)可适配WLTC、UDDS、EUDC、NEDC工况;

仿真图像包括 发动机转矩变化图像、电机转矩变化图像、工作模式变化图像、档位变化图像、电池SOC变化图像、等效百公里燃油消耗量图像、速度跟随图像、车速变化图像、最大爬坡度图像;

整车similink模型中包含工况输入模型、驾驶员模型、发动机模型、电机模型、制动能量回收模型、转矩分配模型、运行模式切换模型、档位切换模型纵向动力学模型;

simulink模型输入输出均以中文注释。

ID:4450

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CST仿真 超表面

CST仿真 超表面

超表面,超材料

超表面CST设计仿真

超透镜(偏移聚焦,多点聚焦),涡旋波束,异常折射,透射反射编码分束,偏折,涡旋(偏折,分束,叠加),吸波器,极化转换,电磁诱导透明,非对称传输,RCS等

材料:二氧化钒,石墨烯,狄拉克半金属钛酸锶,GST等

全套资料,录屏,案例等

聚焦代码,涡旋代码,聚焦透镜代码,

CST-Matlab联合仿真代码,纯度计算代码

ID:1899

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Comsol三维锂离子叠片电池电化学-热全耦合模型

Comsol三维锂离子叠片电池电化学-热全耦合模型

采用COMSOL锂离子电池模块耦合传热模块,仿真模拟锂离子电池在充放电过程中产生的欧姆热,极化热,反应热,以及所引起的电芯温度变化

ID:38110

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路径规划——遗传算法 麻雀算法 狼群优化 粒子群算法 差分进化算法

路径规划——遗传算法 麻雀算法 狼群优化 粒子群算法 差分进化算法

1 五种算法进行路径规划,在同一个地图中规划

2 能够输出迭代曲线、规划路径长度

3 自定义地图

有注释,适合入门

ID:1230

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车辆横向EPS与纵向ABS联合Simulink仿真模型

车辆横向EPS与纵向ABS联合Simulink仿真模型

1.实现对4轮ABS建模、横向EPS建模;

2.可控制切换冰雪路面及多道路场景;

3.建模包含驾驶员模型、ABS控制模型、车辆模型及IMU传感模型;

4.实现对车轮车速、滑移率、制动压力、横纵向加速度、偏向角等计算

采用MATLAB编程,版本2022b。

此外,附有参考paper

ID:93150

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21-多车编队自适应协同控制

21-多车编队自适应协同控制

通过考虑前车的加速度和距离,实现ACC自适应协同控制的多车编队(5辆车),达到自适应巡航控制,并在carsim/Simulink仿真平台上进行模拟。

该算法结构分为两层:上层是滑膜控制器,用于生成期望的加速度;下层则通过调节节气门开度和刹车制动压力来控制车速。

在仿真中,输出以下数据:

1. 5辆车的前车与后车之间的跟踪误差;

2. 5辆车的车速变化;

3. 4辆车的节气门和制动压力的变化。

基于滑膜控制的效果非常好,不亚于模型预测控制(MPC)

此外,该方法在实车试验中也十分方便。

所提供的文件包括ACC巡航建模资料和滑膜控制的详细资料,其中还包括滑膜控制的总结,对于学习滑膜控制有一定帮助。

ID:13125

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4轮车辆ABS防抱死控制Simulink仿真模型

4轮车辆ABS防抱死控制Simulink仿真模型

1.可控制切换冰雪路面及多道路场景;

2.建模包含驾驶员模型、ABS控制模型、车辆模型及IMU传感模型;

3.实现对车轮车速、滑移率、制动压力、横纵向加速度、偏向角等计算

采用MATLAB编程,版本2022b。

此外,附有参考paper

注意:本产品为文本文件

ID:3480

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