CNN-BILSTM-Attention基于卷积神经网络-双向长短期记忆神经网络-空间注意力机制CNN-BILSTM-SAM-Attention多

CNN-BILSTM-Attention基于卷积神经网络-双向长短期记忆神经网络-空间注意力机制CNN-BILSTM-SAM-Attention多特征分类预测。

多特征输入单输出的二分类及多分类模型。

程序内注释详细替换数据就可以用。

程序语言为matlab,程序可出分类效果图,迭代优化图,混淆矩阵图。

多边形面积PAM,分类准确率,灵敏度,特异性,曲线下面积AUC,Kappa系数,F_measure。

ID:9560

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台达DVP ES2系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDES-5)

台达DVP ES2系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDES-5)

功能:采用台达DVP ES2型号PLC,对欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取

硬件:台达DVP 24ES2系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:1125

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PFC-LLC谐振开关电源设计方案整套学习资料

PFC-LLC谐振开关电源设计方案整套学习资料

程序+仿真+硬件软件说明报告+原理图+计算书等等

注:该方案性价比很高,一套资料下来可以自己做个实物验证,要想看细节可以咨询我,我给你看资料的详细展示视频

01.电路原理图:使用AD绘制,附带BOM表

02.基于DSP28034编写的程序:PFC和LLC闭环程序,注释非常详细

03.仿真模型:从开环到闭环的仿真都有,参数都是设计出来的,仿真验证

04.硬件计算书Mathcad:进行参数计算

05.硬件设计报告

06.软件计算

07.软件设计报告

08.数字环路设计

09.调试波形

10.BOM元器件清单

11.磁性元件规格

12.规格与成品测试项

13.芯片手册

整套资料实物验证过,可以带你快速深入学习PFC-LLC谐振变换器

YID:3348

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comsol扭转MoO3完美圆二向色。

comsol扭转MoO3完美圆二向色。

ID:51300

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台达DVPES2系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDES-7)

台达DVPES2系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDES-7)

功能:采用台达DVPES2型号PLC,对3台欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取

硬件:台达DVP24ES2系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:5545

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台达DVP EH3系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停控制(TDEH-6)

台达DVP EH3系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停控制(TDEH-6)

功能:采用台达DVP EH3型号PLC,对欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取,控制输出启停

硬件:台达DVP 16EH3系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:4828

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台达DVP EH3系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDEH-5)

台达DVP EH3系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDEH-5)

功能:采用台达DVP EH3型号PLC,对欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取

硬件:台达DVP 16EH3系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:2222

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温度采集记录仪mcgs触摸屏与艾莫迅MT2-AE8模拟量模块tcp通信采集,采集速率0.2秒,1-8路模拟量采集,传感器

温度采集记录仪mcgs触摸屏与艾莫迅MT2-AE8模拟量模块tcp通信采集,采集速率0.2秒,1-8路模拟量采集,传感器量程可设置,输入信号0-10v或0-20ma或4-20ma均可,采集数据可导出到U盘

ID:22179

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台达DVPES2系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停(TDES-8)

台达DVPES2系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停(TDES-8)

功能:采用台达DVPES2型号PLC,对3台欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取,控制输出启停功能

硬件:台达DVP24ES2系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:6248

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台达DVPEH3系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停控制(TDEH-8)

台达DVPEH3系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停控制(TDEH-8)

功能:采用台达DVPEH3型号PLC,对3台欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取,控制输出的启停

硬件:台达DVP16EH3系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:5245

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GJO-VMD-LSTM(金豺-变分模态分解-长短期记忆网络)

GJO-VMD-LSTM(金豺-变分模态分解-长短期记忆网络)

主要用于时间序列预测

对比模型有

lstm

GJO-vmd-lstm

GJO-vmd-GJO-lstm

通过GJO金豺优化算法对VMD进行参数寻优实现对预测数据进行分解,且同样采用GJO对LSTM进行参数寻优从而使模型达获得最优效果。

程序也可改为分类或回归预测,便于修改,

其中VMD也可改进为EEMD SVMD SGMD等分解算法,优化算法亦可修改

为其他算法替换方便,识别模型LSTM也可更改为BILSTM等.

matlab代码,含有详细注释;

数据为excel数据,使用时替换数据集即可;

matlab代码,含有详细注释;

数据为excel数据,使用时替换数据集即可;

ID:73145

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六自由度机械臂三套代码-三次/五次/七次多项式样条插值曲线、五次B样条曲线插值-2

六自由度机械臂三套代码-三次/五次/七次多项式样条插值曲线、五次B样条曲线插值-2

轨迹规划,直线轨迹,圆弧轨迹,机器人工具箱,带源码注释。

起始点、中间点、终止点可自行修改。

ID:43500

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台达DVP ES2系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停(TDES-6)

台达DVP ES2系列PLC与欧姆龙E5CC温控器通讯程序+输出启停(TDES-6)

功能:采用台达DVP ES2型号PLC,对欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取,控制输出启停功能

硬件:台达DVP 24ES2系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:7428

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交通灯红绿灯十字路口交通灯西门子程序+IO分配表+组态王。

交通灯红绿灯十字路口交通灯西门子程序+IO分配表+组态王。

程序说明:

1.启动开关ON则系统工作,启动开关OFF则系统停止。

程序开始时南、北直行和南北左转红灯亮60S后灭,同时东、西直行绿灯亮25S后灭,然后东、西直行黄灯亮5S后灭,然后东、西左转行绿灯亮25S后灭,然后东、西左转行黄灯亮5S后灭;

然后东、西直行红灯与东西左转红灯亮60S后灭,同时南、北直行绿灯亮25S后灭,然后南、北直行黄灯亮5S后灭;然后南、北左转行绿灯亮25S后灭,然后南、北左转行黄灯亮5S灭;重新进入循环。

3.组态王软件完成上位机监控程序。

ID:4545

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C#_WPF_MVVM大屏看板3D立体可视化大屏监控源码

C#_WPF_MVVM大屏看板3D立体可视化大屏监控源码

1,WPF编程设计;

2,自定义工业控件设计;

3,数据库设计;

4,最原始的MVVM架构设计,利于基础学习;

5,典型三层架构设计,BLL – DLL – Model

6,数据库链接可配置化;

7,带数据库脚本;

注意:

此项目主要是展示设计框架;

只有第一个页签的大屏可视化;

后面页签暂时没有相应的采集功能;

YID:319

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台达DVPEH3系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDEH-7)

台达DVPEH3系列PLC与3台欧姆龙E5CC温控器通讯程序(TDEH-7)

功能:采用台达DVPEH3型号PLC,对3台欧姆龙E5CC温控器通过485方式,modbus协议,进行温度的设定,实际温度读取

硬件:台达DVP16EH3系列PLC,欧姆龙E5CC温控器,昆仑通态TPC7022NI触摸屏,

说明:带注释昆仑通态触摸屏附送威纶通触摸屏温控器设置参数和接线方式说明。

ID:8342

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CNN-LSTM-Attention回归,基于卷积神经网络(CNN)-长短期记忆神经网络(LSTM)结合注意力机制(Attention)的数

CNN-LSTM-Attention回归,基于卷积神经网络(CNN)-长短期记忆神经网络(LSTM)结合注意力机制(Attention)的数据回归预测,多变量输入单输入,可以更换为时序预测,多变量/单变量都有

LSTM可根据需要更换为BILSTM,GRU

程序已经调试好,无需更改代码替换数据集即可运行数据格式为excel

、运行环境要求MATLAB版本为2020b及其以上

、评价指标包括:R2、MAE、MSE、RMSE等,图很多,符合您的需要

、代码中文注释清晰,质量极高

、测试数据集,可以直接运行源程序。

替换你的数据即可用适合新手小白

注:保证源程序运行,

ID:2535

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文献复现:单细胞转录组中的免疫原性细胞死亡特征与101种机器学习组合 PMID:37275552

文献复现:单细胞转录组中的免疫原性细胞死亡特征与101种机器学习组合 PMID:37275552

复现率达95成。

实例数据视频

代码主要内容介绍

在本研究中,使用ssGSEA算法为每个TCGA-KIRC样本获得一个ICD活性得分,作为后续WGCNA分析的表型数据。

使用在单细胞测序水平上识别的836个与ICD相关的DEGs,在移除异常样本后构建了一个共表达网络)。

选择最佳的软阈值power=7(R2=0.874)以确保一个无尺度的拓扑网络。

通过将最小模块基因计数设置为60和MEDissThres设置为0.25,共获得了四个模块。

发现表明,MEblue模块与整体RNA测序中的ICD得分强烈相关(cor=0.7)。

此外,蓝色模块的GS与MM散点图显示了显著的相关性(cor=0.89,p=3.9e57,这表明蓝色模块内的基因可能与免疫原性细胞死亡有功能上的关联。

火山图展示了在TCGA-KIRC整体RNA-seq中肿瘤和正常肾组织间的差异表达基因。

将蓝色模块中的164个基因与整体RNA-seq的DEGs取交集,最终鉴定出131个基因。

这些基因被命名为免疫原性细胞死亡相关基因(ICDRgenes)。

对ICDRgenes的GO富集分析显示在BP中包括T细胞激活、白细胞介导的免疫以及抗原处理和呈递;在CC中如内吞囊泡和MHC蛋白复合体;以及在MF中如酰胺结合、免疫受体活性和MHC蛋白复合体的显著富集。

随后,对131个ICDR基因进行了单因素Cox回归分析,识别出39个P值小于0.05的显著基因。

为了进一步构建和验证模型,将TCGA基因列表与外部数据集E-MTAB-1980进行交集,并提取了37个共有基因。

单因素Cox回归分析的结果以及这些基因之间的相互关系。

ID:3945

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采用无迹与扩展卡尔曼滤波进行路面附着系数估计

采用无迹与扩展卡尔曼滤波进行路面附着系数估计

模块内容:

①dugoff轮胎模块:纯simulink搭非代码

②整车模块:7自由度整车模型

③估计模块:无迹卡尔曼滤波,扩展卡尔曼滤波,均是simulink现成模块应用无需S-function

ID:4725

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循环荷载三轴 pfc5.0 PFC5.0

循环荷载三轴 pfc5.0 PFC5.0

ID:8220

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基于stm32f407Vet6的三相PFC参考利用dq变换,PID控制,spwm等,知识点非常多,是您学习技术的好帮手,成语

基于stm32f407Vet6的三相PFC参考利用dq变换,PID控制,spwm等,知识点非常多,是您学习技术的好帮手,成语完整,并有详细技术文档说明,程序工程可编译,并带有中文注释。

ID:3450

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电力电子仿真全家桶打包带走

电力电子仿真全家桶打包带走

1. 单相半波可控整流电路电阻负载(Single_phase_hw_R.mdl) 3-1

2. 单相半波可控整流电路电阻电感负载(Single_phase_hw_LR.mdl) 3-2

3. 单相半波可控整流电路电阻电感负载带续流二极管(Single_phase_hw_DLR.mdl) 3-4

4. 单相桥式全控整流电路电阻负载(Single_phase_bridge_R.mdl) 3-5

5. 单相桥式全控整流电路电阻电感负载(Single_phase_bridge_LR.mdl) 3-6

6. 单相桥式全控整流电路反电势负载(Single_phase_bridge_ER.mdl) 3-7

7. 单相全波可控整流电路(Single_phase_fw.mdl) 3-10

8. 单相桥式半控整流电路(Single_phase_bridge_hc.mdl) 3-11

9. 三相半波可控整流电路电阻负载(Three_phase_hw_R.mdl) 3-13

10.三相半波可控整流电路电阻电感负载(Three_phase_hw_lr.mdl) 3-17

11.三相桥式全控整流电路电阻负载 (Three_phase_bridge_R.mdl) 3-18

12.三相桥式全控整流电路电阻电感负载(Three_phase_bridge_LR1.mdl) 3-23

Three_phase_bridge_LR2.mdl 单独条件控制角 3-23a

13.三相半波可控整流电路含变压器漏抗(Three_phase_hw_X.mdl) 3-26

14.单相桥式二极管整流电路电容滤波(Single_phase_bridge_CR.mdl) 3-28

15.单相桥式二极管整流电路LC滤波(Single_phase_bridge_LCR.mdl) 3-31

16.三相桥式二极管整流电路电容滤波(Three_phase_bridge_CR.mdl) 3-32

17.三相桥式二极管整流电路LC滤波(Three_phase_bridge_LCR.mdl) 3-34

18.双反星型整流电路(Double_star_controlled_rectifier.mdl) 3-37

19.12脉波整流电路(Twelvepulses.mdl) 3-43

20.三相桥式全控整流电路逆变工作状态(Three_phase_bridge_inversion.mdl) 3-48

21.三相半波可控整流电路逆变失败 (Three_phase_hw_inversion.mdl) 3-49

第4章 逆变电路

1.电压型单相半桥逆变电路(HB_inverter.mdl) 4-6

2.电压型单相全桥逆变电路(FB_inverter1.mdl) 4-7

3.电压型单相全桥逆变电路移相控制(FB_inverter2.mdl) 4-7

4.电压型三相全桥逆变电路 (Three_phase_fb_inverter.mdl) 4-9

5.电流型单相并联谐振式逆变电路 (Single_phase_CSI.mdl) 4-12

6.电流型三相逆变电路 (Three_phase_CSI.mdl) 4-14

7.单相二重化逆变电路(Multiple_inverter.mdl) 4-20

第5章 直流-直流变流电路

1. 直流降压斩波电路(Buck.mdl) 5-1

2. 直流升压斩波电路(Boost.mdl) 5-2

3. 直流升降压斩波电路(Buck_boost.mdl) 5-4

4. 电流可逆斩波电路(Current_reversible_chopper.mdl) 5-7

5. 多相多重斩波电路(Multiphase_Buck.mdl) 5-9

6. 正激电路(Forword.mdl) 5-11

7. 反激电路(Flyback.mdl) 5-14

8. 半桥电路(DC_DC_HB.mdl) 5-16

9. 全桥电路(DC_DC_FB.mdl) 5-18

第6章 交流-交流变流电路

1. 单相交流调压电路电阻性负载(Single_phase_AC_Regulator_R.mdl) 6-1

2. 单相交流调压电路电阻电感负载(Single_phase_AC_Regulator_RL.mdl) 6-2

3. 三相交流调压电路电阻负载(Three_phase_AC_Regulator.mdl) 6-9a

4. 单相交-交变频电路(Single_phase_cycloconverter.mdl) 6-13

第7章 PWM逆变电路

1. 单相桥式单极性调制PWM型逆变电路(FB_inverter_PWM1.mdl) 7-5

2. 单相桥式双极性调制PWM型逆变电路(FB_inverter_PWM2.mdl) 7-6

3. 三相桥式PWM型逆变电路(Three_phase_inverter_PWM.mdl) 7-7

4. 滞环比较方式PWM型逆变电路(Hysteretic_control.mdl) 7-24

5. 单相PWM整流电路(PWM_rectifier.mdl) 7-30 1 2

第8章 软开关电路

1. 零电压开关准谐振电路(ZVS_QRC_Buck.mdl) 8-3

2. 谐振直流环电路(Resonant_DC_link.mdl) 8-13

3. 移相全桥零电压开关电路(DC_DC_FB_FSZVS.mdl) 8-15

4. 升压型零电压转换电路(ZVT_Boost.mdl) 8-19

可直接在示波器中观察波形

ID:2622

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模糊PID与PID控制比较(仿真+两份报告)

模糊PID与PID控制比较(仿真+两份报告)

(1)3个仿真文件:

仿真1:模糊PID控制模型

仿真2模糊PID与PID模型

仿真3:PID控制_模糊控制_模糊PID控制_三种控制对比仿真

(2)资料说明报告:内含讲解文档(看图),送大量学习过程中收集的资料,可轻松学习

ID:5628

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f28335电机控制

f28335电机控制

有传感器的永磁同步电机开环控制、

基于 FOC 的有传感器的永磁同步电机闭环控制、

基于FOC 的无传感器永磁同步电机闭环控制。

其中无感算法用的是滑膜反正切。

送f28335的基础实验例程

ID:2730

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基于模型预测MPC实现的车速控制,控制目标为燃油汽车,采用上下层控制器控制,上层mpc产生期望的加速度,下

基于模型预测MPC实现的车速控制,控制目标为燃油汽车,采用上下层控制器控制,上层mpc产生期望的加速度,下层采用自抗扰ADRC控制产生期望的节气门开度和制动压力,同时该算法可直接用于代码生成(可做实车试验实验),后续可以用于车速需求的控制(如acc,轨迹跟踪等)

ID:69120

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