头条 使用有安全保障的闪存存储构建安全的汽车系统 在现代汽车嵌入式系统中,高度安全的数据存储是必不可少的,尤其是在面对日益高明的网络攻击时。本文将介绍设计师正确使用闪存的步骤。 最新设计资源 Supermicro 扩展搭载第4 代 AMD EPYC 处理器的全方位IT 解决方案[模拟设计][消费电子] 适用于云端、AI/ML、高性能计算(HPC)、超融合基础架构(HCI) 和企业应用的全新单路和双路服务器,内含多达192 个核心、高达12TB DDR5-4800MHz 的 12 通道内存和多达160 个PCIe 5.0 通道,以推动最前瞻的应用. 发表于:11/17/2022 分分钟出结果:即时检测(POCT)正改变医疗诊断[测试测量][医疗电子] 未来,特定的医疗检测可以在家里进行,比如怀孕和通过葡萄糖监测对糖尿病进行关键管理,不过居家检测的选择范围仍然相当有限。大多数医疗检测始于医院和医生办公室等临床护理点(POC),但由于所需设备和化学试剂的规模和复杂性,检测本身通常是在集中的第三方实验室进行。 发表于:11/17/2022 边缘学习 丨 人工智能的全新定义[人工智能][工业自动化] 传统的深度学习,需要大量的图像训练才能开始工作,为了训练和执行模型,涉及的计算要求非常高,但其实并非所有项目都需要如此清晰的细化分辨。而康耐视推出的边缘学习技术,可以让您使用更少的图像更快的学习,并且由于学习速度快,无需GPU。 发表于:11/14/2022 研华M2I工业设备联网解决方案[模拟设计][物联网] 工业互联网圈的人都知道,数字孪生的概念最近几年很是火热,是工厂数字化转型的得力助手。但是面对自身薄弱技术力量和复杂的设备使用场景,有没有一种方案,可以开箱即用,或者通过简单配置就能快速实现设备数字化管理呢? 发表于:11/13/2022 研华M2I工业设备联网解决方案?——90%以上设备联网场景全覆盖的行业通用解决方案[模拟设计][物联网] 工业互联网圈的人都知道,数字孪生的概念最近几年很是火热,是工厂数字化转型的得力助手。但是面对自身薄弱技术力量和复杂的设备使用场景,有没有一种方案,可以开箱即用,或者通过简单配置就能快速实现设备数字化管理呢?答案就是研华嵌入式物联网事业群的《M2I(MachineUnite)工业设备联网解决方案》!本期就从数字孪生基础概念讲起,带您了解在此基础之上衍生出来的行业通用设备联网解决方案——M2I工业设备联网解决方案。 发表于:11/11/2022 多发连续冲击波超压智能存储测试系统[其他][其他] 针对连发作战试验的复杂环境,研究一种基于SRAM和Flash的多发连续冲击波智能存储测试系统。该系统以FPGA为核心控制器,利用采集存储技术结合信号触发识别、标记,实现了连续冲击波的多通道智能存储。对4路压阻式传感器的信号调理实现基线自动调节,保证了系统的灵活性与适用性;对SRAM分区存储管理、对Flash进行流水线存储实现了数据的多通道多触发次数下的快速存储。实验结果表明:测试系统可实现4个通道、1MS/s采样速率、连续32次触发下的信号智能存储,可应用于作战试验中的连续爆炸冲击波测试。 发表于:11/9/2022 航天发射通用化指显数据处理方法及应用[其他][航空航天] 随着航天发射任务的日趋频繁、新式飞行器和测控设备的不断应用以及多级一体化指挥的迫切需求,对发射任务指挥显示系统提出了更高的通用性和适应性要求。为解决上述问题,提出了一种弹性的指挥显示数据处理方法。该方法通过离线态定义协议模型和主题模型,完成数据接入内外部协议映射;在线态采用组件化方式逐级实现外部数据的接入、解析、存储与转发等工作。试验应用表明,该方法通过模型的定义实现了处理逻辑和数据协议的解耦,可在不更动平台框架的前提下实现指显数据的灵活快速接入,极大地提高了航天发射指挥显示系统的任务准备效率。 发表于:11/9/2022 基于PSO优化小波变换的测井信号去噪研究[其他][其他] 小波变换被广大科研工作者用于测井信号去噪研究上,而小波参数的选取直接影响最后的去噪效果,所以需要设计获取测井信号最佳小波变换参数的算法。为应对测井信号处理中多种多样的情况,创新性地提出用粒子群算法来改进小波变换参数的选取,并应用随机惯性权重策略改变粒子群算法权重参数,提升粒子群算法收敛速度,增强搜索寻优能力,引入自然选择机制以增加种群多样性,获得对应测井数据的最佳小波变换参数,将最佳小波变换参数应用到阈值法小波变换去噪中,有效分离了有用信号和无用噪声。该算法有效地提高了测井信号的信噪比,降低了均方根差,实现了对测井信号中噪声的有效去除。 发表于:11/9/2022 基于一体化云架构的测控中心系统设计与实现[测试测量][航空航天] 测控中心系统作为航天任务工程中的重要组成部分,通常采用双机双工、服务器集群、磁盘冗余、数据备份恢复等技术来保障航天任务系统的持续运行和稳定可靠,但同时存在软硬件紧耦合、资源共享效率低、系统扩展能力较差等问题,所有这些限制了整个航天测控系统的发展。针对以上问题,研究并设计基于一体化云架构的测控中心系统,实现服务按需定制、资源共享互通、系统弹性扩展,并已经过航天任务的实施检验。 发表于:11/9/2022 考虑数字控制延时的UPS逆变系统控制器设计[电源技术][其他] 为了对不间断电源(UPS)逆变控制系统进行精确设计,分析了数字控制延时对逆变控制系统性能的影响,并提出考虑延时环节的逆变系统控制器设计方法。首先,基于状态空间平均法建立逆变系统的数学模型,分析了控制延时环节对系统稳定性的影响;然后,针对单相220 V/50 Hz的逆变系统将数字化PID双环控制技术应用其中,得到一种参数易于整定的单相UPS逆变控制算法,采用广义Z变换理论来描述数字控制延时环节,改进控制系统的模型,给出了考虑延时环节的数字PID控制器参数的修正设计方法;最后,通过MATLAB/Simulink仿真和实验进行了验证。结果表明,在考虑控制延时下,采用数字PID双环控制的单相UPS逆变控制系统的输出电压稳压精度小于1%,THD(谐波失真)小于2%,负载端突变时系统恢复常态的时间约为1.2 ms,可以有效提升逆变系统输出的稳态性能和动态响应性能。 发表于:11/9/2022 基于视觉显著性的毫米波隐匿物品检测算法[微波|射频][其他] 针对毫米波图像中隐匿物品与人体灰度差异小、形状多变的问题,提出了一种基于视觉显著性的隐匿物品检测算法。该算法在双边滤波后,结合OTSU和形态学运算完成预处理以获得人体区域,再根据频域显著性计算定位前景,经背景抑制后生成显著图完成检测。实验数据表明,所提算法与典型的主动式毫米波成像检测算法相比,检出率分别提高5.87%和9.08%,有更好的检测性能。 发表于:11/9/2022 TTE网络通信链路自动规划方法研究[通信与网络][通信网络] 针对TTE网络中存在的消息调度以及链路规划依赖于手工配置、难以负担庞大的网络结构等问题,对TTE网络的通信链路规划方法进行了仿真研究,构建了链路规划模型,通过头脑风暴算法这种新型的启发式算法来寻找问题的解。通过实验仿真对比,验证了头脑风暴优化算法的有效性以及在规划后期有比遗传算法更加稳定的执行效果,提升了网络传输效率,有很广泛的应用前景。 发表于:11/9/2022 基于数值特征与图像特征融合的调制识别方法[其他][其他] 为解决低信噪比条件下相移键控和正交幅度调制类信号利用时频图像分类时识别率低的问题,提出一种信号特征融合的方法。首先对接收信号数据进行高阶累积量计算,获取一维数值特征向量;其次采用时频分析方法预处理得到信号时频图,利用卷积神经网络提取其一维图像特征向量;将两类特征向量级联得到一维融合特征向量,基于融合后的特征向量经过全连接网络进一步运算后得出分类识别结果。仿真结果显示,在1 dB条件下,相比于单一图像特征,采用特征融合的方法可将调制信号的识别准确率提高10%~30%。 发表于:11/9/2022 基于SDNSR-Net深度网络的大规模MIMO信号检测算法[其他][其他] 大规模多输入多输出(MIMO)系统能有效地提高频谱效率,当天线规模渐进趋向于无穷时,最小均方误差(MMSE)检测算法能达到接近最优的检测性能。然而由于算法中存在矩阵求逆的步骤,带来极高的计算复杂度,在大规模MIMO系统中难以实现。理查森(Richardson)算法能够在不对矩阵求逆的情况下,以迭代的形式达到MMSE算法的检测性能,但该算法受其松弛参数影响较大。在结合最陡梯度下降算法的Richardson算法(SDNSR)中,松弛参数的误差可由梯度下降算法弥补,却提高了计算复杂度。首先通过深度展开的思想,将SDNSR的迭代过程映射为深度检测网络(SDNSR-Net);然后,通过修改网络结构及添加可训练参数来降低计算复杂度并提高检测精度。实验结果表明,在上行链路大规模MIMO系统中不同信噪比和天线配置的情况下,SDNSR-Net都优于其他典型的检测算法,可作为实际中有效的待选检测方案。 发表于:11/9/2022 基于矩阵式软件库的航天系统快速构建[通信与网络][航空航天] 针对地面航天器数据中心多型号软件系统构建,提出了一种基于多维矩阵式软件库的快速定制构建方法。首先,分析了航天数据中心系统的整体结构,提出了可以满足云计算应用的多态多层兼容复杂结构;其次,介绍了适应航天数据中心的硬件系统微模块机房部署方式,提出了操作使用与操作场地分离、软件系统与硬件系统解耦的架构设计;最后,提出了一种矩阵式定制化动态调度软件库,实现按需求灵活定制组建新应用系统、快速加载卸载应用系统的能力,并介绍了按需快速生成和动态加载卸载的流程。系统满足了航天数据中心多系列多卫星地面数据处理系统构建的任务要求,有效降低了系统开发成本,减少了系统运维工作。 发表于:11/9/2022 «…135136137138139140141142143144…»