EE308 sprint collections

龟- 2021-11-21 01:23:38
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0. Plan

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121385677

1.Collection of 7 Sprint Logs

DatalinkNamePercentage to Total WorkRemaining Percentage

11.14 

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121391429?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY1

5%95%

11.15

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121424322?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY2

10%85%

11.16

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121424587?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY3

10%75%

11.17

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121433044?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY4

15%60%

11.18

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121433074?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY5

20%40%

11.19

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121433088?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY6

20%20%

11.20

https://blog.csdn.net/A112035/article/details/121433228?spm=1001.2014.3001.5501

EE308 sprint plan: 多毛怪 – DAY7

15%5%

2.Github Library

Github Repository

Link

Code Repository

https://github.com/bigheadOOOO/EE308-LAB6

3. Summary

sprint summary-CSDN社区

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CSDN-Ada助手 2023-01-13
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内容概要:本文介绍了一个基于Python的WGAN-LSTM混合模型,用于解决复杂时间序列预测问题。该模型结合瓦瑟斯坦生成对抗网络(WGAN)与长短期记忆网络(LSTM),利用LSTM捕捉时间序列中的长期依赖和动态趋势,通过WGAN的生成器与评价器对抗训练,使预测结果不仅贴近真实值,还能更好地保留数据分布特征,如波动性、尖峰和异常变化。项目采用PyTorch实现,涵盖数据预处理、滑动窗口构建、标准化、条件生成器与评价器设计、梯度惩罚机制、联合损失优化及模型评估全流程,并支持多变量输入与不确定性建模,适用于非线性、非平稳、高波动场景的单步预测。; 适合人群:具备Python编程基础和深度学习背景,熟悉PyTorch框架,从事时间序列分析、AI建模或数据科学相关工作的研究人员、工程师及高校学生(建议有1年以上相关经验); 使用场景及目标:①应用于金融价格、电力负荷、设备传感、市场需求等高波动时间序列的精准预测;②实现对未来不确定性的量化表达,支持风险评估、区间预测与情景模拟;③提升传统回归模型对异常波动的识别能力,优化预警与决策系统; 阅读建议:本文提供完整代码结构与核心实现片段,建议结合完整项目代码、数据集和博客文档进行复现与调试,重点关注对抗训练稳定性、梯度惩罚实现及多损失权重平衡策略,以深入掌握WGAN-LSTM在时序建模中的工程应用细节。
代码下载链接: https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 I2C(Inter-Integrated Circuit)总线是一种在电子设备中广泛应用的串行通信协议,该协议由Philips半导体(现名为NXP半导体)于上世纪80年代提出。I2C总线借助两条线路(时钟线SCL和数据线SDA)完成设备间的控制指令与数据信息的交换,因此它具备多主机与多从机的串行总线特性。在软件层面模拟I2C主从机交互时,常规的IO端口被用于再现I2C主机及从机的通信过程。 I2C总线引脚功能说明: 1. SCL(Serial Clock):时钟线,其时钟信号由主机掌控。 2. SDA(Serial Data):数据线,主要用于承载数据传输。 总线时序规范: - 非活动状态:当总线处于非通信阶段,SDA线保持高电平。 - 总线的线与操作:若多个设备同时接入总线,通过线与逻辑确保任一设备输出低电平,则总线整体呈现低电平状态。 - 数据位稳定性要求:数据位必须在SCL为高电平期间维持稳定状态,而只有在SCL为低电平期间方可发生改变。 - 起始与终止信号的定义:起始信号表现为在SCL高电平期间SDA从高电平转为低电平,终止信号则是在SCL高电平期间SDA从低电平转为高电平。起始信号标志着总线使用周期的起始,终止信号则表示总线使用周期的结束。 - 从机数据处理延时的处理机制:当从机需要额外时间处理数据时,能够将SCL线拉至低电平,促使主机进入等待状态。 - 字节传输与应答机制:一个字节由8位数据加上1位应答位构成。若从机无法应答或已无数据接收需求,将释放SDA线,主机随后产生终止信号。 - 数据帧结构:数据帧以从机地址作为起始,接着是数据传输方向指示位,最后是实际传输...

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