二端网络最新视觉报道_二端网络与一端口网络(2024年12月全程跟踪)
禈定理实验报告 实验内容及步骤 1️⃣ 用戴维南定理求支路电流 测定有源二端网络的开路电压Uoc和内阻Req。 按图接线,检查无误后,采用直接测量法测定开路电压Uoc(电压表内阻应远大于Req)。 采用原理二测量Req。首先利用测得的开路电压Uoc和预习中计算出的Req估算网络的短路电流It,在It值不超过直流稳压电源电流的额定值和毫安表的最大量限的条件下,直接测出短路电流,记录数据。 2️⃣ 测定有源二端网络的外特性 调节电位器改变负载值,在不同负载的情况下,测量相应的负载端电压和流过负载的电流。取五个点记录数据。 测量注意事项:为避免电表内阻的影响,测量电压U时,应将AC间毫安表短接,测量I时,将电压表从A.B端拆除。 3️⃣ 测定戴维南等效电路的外特性 将另一路直流稳压电源的输出电压调节到等于实测的开路电压Uoc值,以此作为理想电压源。 调节电位R6,使Rst+R6=Req,作为等效内阻,两者串联组成戴维南等效电路。按图接线,检查无误后,重复上述步骤测出负载电压和负载电流并记录。 数据分析与处理 1️⃣ 计算值与测量值的比较 计算值:I3=5.3mA 测量值:I3=525mA 误差分析:受电表内阻的影响和器材的精度限制,实验时用mA挡无示数,选择A来测量精度有限制也可能存在偏差。 2️⃣ 观察伏安特性曲线 可以发现在误差允许范围内,戴维南等效电路与原电路的外特性曲线基本一致,可知戴维南定理正确。在读数时仪器示数波动、读数偏差、电表内阻都会使得两曲线略有偏差。
戴维南&诺顿定理求解秘籍 电路基础迷题?别担心,这里有戴维南和诺顿定理的求解秘籍! ᦈ定理求解步骤: 1️⃣将待求支路从电路中取走,求出平路电压Uoc。 2️⃣按原电路中待术量I1标定参考方向。 3️⃣将有源一端口内的独立电源置零,求出内电阻Req。 4️⃣画出戴效电路,与原电路对比求解。 ᨯ🥮理求解步骤: 1️⃣画出有源二端网络与待求路,并除去源后的电路。 2️⃣求出无源网络的内等效电流源,并画出等效电路图。 3️⃣将等效电路图与待求路合为单一电路,求解电流。 快来试试这些步骤,轻松掌握戴维南和诺顿定理的求解方法吧!
멫职控制工程/电子电工试讲技巧全解析犱️⃣ 开场白要热情洋溢,声音可以稍微上扬并保持柔和,避免过于尖锐。 2️⃣ 导入部分可以尝试用生活化、科技发展或诗词、历史文化等新颖方式,避免机械化的作业点评和复习。 3️⃣ 在讲解二端网络时,可以引导学生思考,而不是直接给出答案。例如:“提到二端网络,大家尝试理解一下是什么呢?”“这位同学很会抓住要点:端,就是……二端网络也就是……” 4️⃣ 有源和无源部分的讲解,可以让学生自己观察大屏幕并发表看法,而不是直接由老师讲解。 5️⃣ 操作部分可以让学生观看微课或学习单进行操作,并提示注意安全。 6️⃣ 实验结论部分可以让学生自己总结,而不是直接由老师说出。例如:“通过实验发现的‘替换了电路,负载电阻两端的电压依然是5V’让同学们自己说。” 7️⃣ 知识点讲解部分可以让学生探究,例如:“请一位同学画一下二端网络,再画一个电阻。” 8️⃣ 重难点提问部分可以让学生提问,例如:“我看到同学们脸上都有一些困惑呢?你有什么想问的?哎这位同学问那电源的值是多少,电阻的值又是多少呢?” 9️⃣ 讲解等效电压部分可以让学生带着问题,借助学习单或微课进行探究,小组合作并记录探究结果和过程。 探究过程部分可以引导学生观察并说出结论,例如:“那大家观察一下,电压源短路之后还剩什么?是的,剩下两个电阻(画下来)。” 1️⃣1️⃣ 在讲解两个电阻并联时,可以通过问学生来了解他们的反馈。例如:“两个电阻的并联,难不倒大家吧?老师看到……” 1️⃣2️⃣ 学生展示练习或探究成果后要进行点评,可以是同学互评。 1️⃣3️⃣ 总结时要提到板书上的所有内容,最好用一句话概括定理内容,如果太长就不说,但前面学完时要总结一句定理。 𑠥訮ᩇ难点的探究时,要避免进入误区,例如看起来是有互动、有问答、有让学生思考,但方式还是类似于一问一答,整体偏讲授式。我们需要的是创设情境,让同学们有兴趣去探究为什么有这种现象,怎么解释,或者怎么解决这个问题,怎么达到某个目标。这样底下听的评委老师更有兴趣跟着你探究。这是试讲80分的基本要求!
姬줺代骁龙7+:中端神U! 覕𐧠行业激烈的竞争中,高通一直致力于推出性能卓越的芯片来满足不同用户的需求。近期,高通推出了第二代骁龙7+,这款被誉为“神U”的芯片,以其强大的性能和出色的性价比,成为了中低端手机市场的热门选择。 ꧬ줺代骁龙7+采用了先进的1+3+4 Kryo CPU架构,拥有1个超级大核Cortex X2、3个性能内核A710和4个效率内核A510。其超大核最高主频高达2.91GHz,系统缓存为2MB,确保了出色的运行速度和响应能力。 襛⥤理方面,第二代骁龙7+配备了Adreno GPU,频率可达725MHz,提供强大的图形处理性能,满足用户对高清游戏和流畅体验的需求。 𖦭䥤,该处理器还支持Fastconnect 6900移动连接系统,提供更快的网络速度和更稳定的连接。同时,它还配备了骁龙X62 5G调制解调器和射频系统,支持5G网络连接,为用户带来更快的网络访问速度和更低的延迟。 姛,小米和真我等品牌已经推出了搭载第二代骁龙7+的手机款式。这些手机不仅配备了高性能的处理器,还提供了大容量存储空间,让用户可以尽情享受手机带来的各种应用和服务。 总的来说,高通第二代骁龙7+以其出色的性能和性价比,成为了中端手机市场的佼佼者。无论是对于追求高性能体验的用户,还是对于希望节省成本的消费者来说,都是一个值得考虑的选择!
这九款二次元手游,你玩过几款? 值得一试的9款二次元手游!你最中意哪一款? [烟花R] #崩坏星穹铁道 类型:3D冒险回合制RPG 厂商:米哈游 养成机制类似原神,乐趣无穷 [氛围感R] #原神 类型:开放世界冒险RPG 厂商:米哈游 适合单机玩家探索,解密跑图乐趣多多 [海豚R] #艾塔纪元 类型:3D日系美少女机甲 厂商:煜颜文化 二次元美少女养成+机甲题材,中日文配音随意切换 [咖啡R] #战双帕弥什 类型:养成丨科幻丨ARPG 厂商:库洛科技 战斗体验极佳,玩法重复性较高 [气球R] #明日方舟 类型:塔防 丨收集 丨养成 厂商:鹰角网络 立绘精美,剧情党必玩 [樱花R] #蔚蓝档案 类型:卡牌 丨剧情 厂商:Yostar(发行) 玩法轻松,中后期养老必备 [桃子R] #尘白禁区 类型:射击 丨TPS 厂商:西山居 二次元手游黑马,推荐PC端玩家尝试 [放大镜R] #碧蓝航线 类型:卡牌丨剧情丨养成 厂商:Bilibili发行 战舰少女题材,美术大胆,福利多多 [红薯R] #深空之眼 类型: 养成丨动作 厂商:厦门勇仕网络 后期玩法轻松,适合追求刺激的玩家
Mac百度网盘客户端加载失败?一招搞定! 最近在用Mac上的百度网盘客户端时,发现总是加载失败,真是让人头疼。后来在网上看到一位朋友分享的解决方法,亲测有效,赶紧分享给大家! 首先,如果你发现卸载后重新下载还是打不开客户端,那可能是网络设置的问题。同时,你可能还会遇到只有挂梯子才能打开普通网页的情况。别担心,接下来我来教你如何解决这个问题。 步骤一:打开系统设置 首先,进入Mac的「系统设置」。 步骤二:进入网络设置 在「系统设置」中找到「网络」选项,点击进入。 步骤三:编辑位置 在网络设置页面的右下角,你会看到一个「...」按钮,点击它。 步骤四:添加位置 在弹出的菜单中,选择「位置」,然后点击「编辑位置」。 步骤五:添加“+” 在编辑位置的界面中,点击「添加“+”」,然后按照提示操作。 完成以上步骤后,你会发现不挂梯子也能顺利打开普通网页了,同时百度网盘客户端也能正常加载了。亲测有效,赶紧试试吧!✨ 希望这个方法能帮到你,如果有其他问题,欢迎留言讨论哦!
南京邮电大学813电路分析考试大纲 813电路分析考试大纲 一、基本要求 《电路分析》硕士研究生入学考试主要考察电路分析的基本概念、基础理论和基本分析方法。考试要求考生能够理论联系实际,具有一定的综合应用知识分析解决实际问题的能力。 二、考试范围 1️⃣ 电路的基本概念 实际电路和电路模型 电路分析的变量 电路元件 基尔霍夫定律 2️⃣ 电路分析中的等效变换 网络等效的概念 二端电阻网络的串、并、混联等效 含独立电源网络的等效变换 实际电源的两种模型及其等效 含受控电源电路的等效变换 3️⃣ 线性网络的一般分析方法 支路分析法 网孔分析法 节点分析法 独立电路变量的选择与独立方程的存在性 回路分析法 电路的对偶特性 4️⃣ 网络定理 叠加定理 替代定理 戴维南定理和诺顿定理 最大功率传输 特勒根定理 互易定理 5️⃣ 一阶动态电路分析 电容元件和电感元件 换路定则及初始值计算 一阶电路的零输入响应、零状态响应和全响应 一阶电路的三要素法 阶跃信号和阶跃响应 6️⃣ 正弦稳态分析 正弦量的概念 正弦量的相量表示法 正弦稳态电路的相量模型 阻抗与导纳 正弦稳态电路的相量分析法 正弦稳态电路的功率 三相电路分析 非正弦周期电路的稳态分析 7️⃣ 耦合电感和变压器电路分析 耦合电感 耦合电感的连接及其去耦等效 空芯变压器电路分析 理想变压器和全耦合变压器 含理想变压器电路的分析 8️⃣ 电路的频率特性 电路的频率特性与网络函数 RC电路的频率特性 RLC串联谐振 GCL并联谐振 一般谐振电路
解读智己&Momenta 端到端架构: 今天的发布会输出了大量信息,我估计很多朋友看不懂,做个简单解读吧。 1、智己也使用了“快慢”系统的方式,把端到端系统解读为:人脑的直觉推理+逻辑分析两个部分;国内最先在智驾领域宣传这个概念的是理想的E2E-VLM,理想把它分成系统一、系统二;智己与理想概念相似,但技术框架上却有区别。 理想的系统一:是E2E端到端;系统二:是VLM视觉语言模型,VLM在一些复杂场景下,会对E2E进行指导,像是一位陪驾的老司机,因为是一套视觉语言模型,所以运作频率相较于E2E是一套慢系统。 智己的方案,快系统也是E2E,但慢系统(逻辑分析)是一套安全逻辑网,不是视觉语言模型。应该是一套由规则构成的逻辑算法,这套系统使用串行处理方式,相较于端到端的一段式,决策时间会更长,用于解决5%的疑难场景。 用安全网络对端到端进行兜底,目前已经是行业共识,比如华为的「本能安全网络」,也是类似的系统设计,但安全系统被描述为慢系统是否合适?我个人觉得还可以再做探讨。 安全网络本身兜的都是红线,我举个不那么严谨的例子: 车辆在高时速状态下即将错过路口,如果端到端系统给出直角转弯的规划,这个时候,就需要安全网络进行限制。比如高时速情况下方向盘的转角不可以>X度,否则就会有侧翻的风险。 2、智己和Mementa都强调了IM AD3.0,是一站式端到端,从框架图来看就是感知输入端到端模型,直接输出规划,属于One Model形态。 发布会上没有细讲神经网络的构成,是不是官方也担心这部分讲太多细节,会让人解读为“模块化”。 但曹旭东(Momenta创始人、CEO)提到了“长短期记忆“的概念。 所谓“长短期”记忆,其实是一套端到端大模型的训练方法,采用深度学习的方式。 “短期记忆“,就是以天为单位的训练成果产出,它的特点是能快速对数据进行验证,实现算法快速迭代,大家可以理解为对某个场景,某个功能模型的小版本演化,可以达到快速迭代试错目的。 “长期记忆”,就是经过时间反复验证、筛选,所最终形成的端到端大模型。 从这个描述上能看出,Mementa所采用的方法,同样是通过云端训练模型、再蒸馏、剪枝后下放到车端的方式。而这个长短记忆的优点是试错成本低,对于算力的使用会更友好。避免出现一个错误另起炉灶,反复训练大模型的尴尬。这也是Mementa选择的一条务实路线,也能更快帮助客户落地。 3、如何证明智己IM AD是一站式,而非模块化端到端? 发布会上演示了一个绕水坑的例子,如果你长期关注特斯拉,应该在今年初看过FSD V12绕水坑的视频(图7),智己也在发布会上演示了类似的demo,如果是模块化的产物,感知要先定义、识别水坑,这需要大量的数据训练,之后再由规划模块做出绕行动作。虽然也能达成绕行结果,但是训练周期和稳定性不可控。 而一站式,往往会忽视“障碍物(水坑)”细节,即便看不清的状况下,也用会走一步看一步的方式。 如果智己IM AD之后能够连续、稳定的绕行各种水坑,也足以证明其一站式的端味了。 4、智己和Momenta,要用一站式端到端做L2—L3—L4。 这个做法可以理解为用一套技术栈,来达成不同的自动驾驶等级。这里需要强调下——这只是软件层面。在传感器、车身控制器等硬件部分,还需要做冗余设计,才能达到L3、L4的系统要求。 用一套技术栈的好处是:能快速泛化和工程落地。Momenta也必须用这样的路线,才能把软件能力赋能给不同的车型。而对于智己来说,两家的合作无疑是行业的典范,至少证明了走「非全栈自研路线」,也能达成很好的效果。 这个合作中:智己的也发挥了很大的作用,主要在工程落地,整车工程的调教上。要知道智驾上车,不像给电脑装Windows那么简单。每台车的电气架构、底盘架构各不相同,Momenta过去只有软件的经验,在整车架构部分,缺少实操经验。所以对双方来说,这个合作过程,互相都能学到东西。 双方的互信,也让Momenta的端到端方案,在智己上的进展是最快的。 5、关于数据闭环和数据积累,曹旭东今天演示了一页PPT,2023年已经有6亿公里的道路数据,2025年的目标是80亿公里,2027年是>1000亿公里数据。这些是完全的实际道路数据,还是有世界模型的生成数据,并没有展开讲。 但相较于蔚小理,Momenta的优势在于定点客户众多(2023年超过30款车型,2024还有非常多的定点),如果这些车型上量,所带来的实际数据规模,确实是不可小觑的。 「智己智驾进入直觉新时代」「Momenta」「智己智驾第一梯队稳了」
如何参与小草第二阶段的空投活动? 小草的GRASS空投活动在第一阶段取得了巨大成功,已经覆盖了190个国家和地区的280万用户。每天处理100TB的网络数据,真是相当壮观!那么,如何参与第二阶段的空投活动呢?其实步骤非常简单: 打开链接注册账号 犠 首先,打开这个链接,使用你的邮箱进行注册。注意,有些浏览器可能无法注册,建议使用谷歌浏览器。注册成功后,就可以继续下一步了。 下载客户端并登录 𛊠 接下来,下载并安装小草的客户端。登录你的账号后,就可以开始参与空投活动了。建议使用电脑进行操作,因为客户端有双倍积分的奖励,而且挂机时不要关闭电脑,这样可以获得更多积分。 小贴士 አ 在使用内地网络时,可能需要使用一些工具来正常启动连接。连接成功后,可以关闭这些工具,正常使用电脑即可。 通过以上简单的步骤,你就可以轻松参与小草的第二阶段空投活动,免费领取空投奖励啦!
怎么火箭队突然变强了吗? 接连战胜联盟强队这赛季火箭队变强了?咱们大家唠唠,①不得不提到二个人:阿门汤普森和伊森,上赛季伊森由于伤病只打22场,另后半段狄龙的伤病,乌度卡激活了阿门汤普森,小伙子也是越打越好,本赛季二人均在防守端极大帮助球队,抢断前板总篮板等数据均名列联盟前茅。②主力球员场均数据并没有大幅度提升,但五人得分均上双,在加上替补二人得分上双,前天小史密斯打开,昨天格林打开,今天范乔丹打开,明天不一定谁又发挥极好,没有顶尖球星,对手不知道防谁,东方不亮西方亮,多点开花。③但也有隐患,关键球最后一击,没有拔尖那个人。另外二个人替补:小谢还差点火候,老亚当斯速度慢。 #热点引擎计划# 素材来源网络,如有侵权,请联系删除。
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