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今年依旧去年春
新星创作者: C/C++技术领域
2022-04-10 01:30:19
我用#CSDN#这个app发现了有技术含量的博客,小伙伴们求同去《堆排序详解+TOP-K问题》, 一起来围观吧 https://blog.csdn.net/weixin_53316121/article/details/124065512?utm_source=app&app_version=5.3.0&code=app_1562916241&uLinkId=usr1mkqgl919blen
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我用#CSDN#这个app发现了有技术含量的博客,小伙伴们求同去《堆排序详解+TOP-K问题》, 一起来围观吧 https://blog.csdn.net/weixin_53316121/article/details/124065512?utm_s
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【基于MPC飞行器最佳控制】针对固定翼飞行器的最短时间航迹的最佳控制策略,考虑航路点约束研究(Matlab代码实现)
【基于MPC飞行器最佳控制】针对固定翼飞行器的最短时间航迹的最佳控制策略,考虑航路点约束研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于模型预测控制(MPC)的固定翼飞行器最短时间航迹优化展开研究,重点考虑航路点约束条件下的最佳控制策略。通过建立飞行器动力学模型,结合MPC算法框架,实现对飞行轨迹的实时优化与精确控制,旨在最小化飞行时间的同时满足路径精度与安全性要求。文中提供了完整的Matlab代码实现方案,涵盖系统建模、约束处理、目标函数构建及数值求解等关键环节,有助于读者深入理解MPC在飞行器轨迹规划中的实际应用。; 适合人群:具备自动控制、航空航天或机器人等相关背景,熟悉Matlab编程,有一定优化算法基础的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握MPC在飞行器轨迹优化中的建模与实现方法;②学习如何处理航路点约束与最短时间目标的多目标优化
问题
;③为无人机、固定翼飞行器等自主导航系统的开发提供算法支持与仿真验证手段; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段分析算法实现流程,重点关注状态空间建模、预测时域设置、约束条件编码及QP求解器调用等核心步骤,并可通过修改航路点序列或权重参数进行仿真实验,加深对MPC调控机制的理解。
YOLO11 CAD图纸检测系统[项目源码]
本文详细介绍了基于YOLO11的CAD图纸检测系统,包括YOLO11的架构特点、CAD图纸数据集的制作与训练过程,以及使用PySide6开发的图形用户界面。YOLO11作为最新版本的目标检测模型,通过引入C3k2、C2PSA等新模块,提升了检测性能和灵活性。文章还提供了数据集配置、训练代码及可视化结果,展示了系统在28类建筑对象检测任务中的表现。最后,介绍了PySide6框架的安装和GUI开发流程,为读者提供了完整的系统实现方案。
STM32智能风扇系统[可运行源码]
本文详细介绍了基于STM32微控制器的智能风扇控制系统的设计与实现。系统通过温湿度传感器(如DHT11)实时监测环境数据,并自动调节风扇转速以保持舒适度。硬件部分包括STM32开发板、传感器、风扇、电机驱动模块(L298N)、OLED显示屏和Wi-Fi模块(ESP8266),支持远程控制。软件方面使用Keil uVision和STM32CubeMX进行开发,涵盖系统初始化、传感器数据读取、PWM风扇控制、状态显示及Wi-Fi通信功能。系统适用于家庭、办公室及工业环境,提供温控管理、远程监控和故障解决方案,如传感器校准、网络优化等,最终实现高效节能的智能通风管理。
纽约市出租车之旅-每小时天气数据
纽约市出租车之旅-每小时天气数据 纽约市出租车行程持续时间挑战的每小时天气数据 以下是纽约市出租车行程持续时间挑战赛的一些详细天气数据。我注意到许多竞争者使用每日天气数据,并认为由于给出了pickup_datetime,因此可以通过纽约市(默认的KNYC站)的每小时数据来改进ML。github上的python代码可以为任何城市返回相同的数据 Wundergrounds API提供JSON格式的每小时天气数据,但我认为大多数人只需要csv格式的完整数据集。i代表英制,m代表公制,因此差值以返回值的相对单位表示(例如华氏度与摄氏度)。 请注意,对于Null或不适用(NA)变量,值将为-9999或-999。(在版本2中替换为NaN) Wundergrounds完整短语词汇表 日期时间:一天中的日期和时间(EST) tempm:温度(摄氏度) tempi:华氏温度 露点:摄氏度露点 dewpti:华氏露点 hum:湿度% wspdm:风速(kph) wspdi:风速,单位为英里/小时 阵风:阵风,单位为公里/小时 阵风:以英里/小时为单位的阵风 wdird:风向(度) wdire:风向描述 vism:以公里为单位的生动性 visi:能见度(英里) 旁压:压力单位为毫巴 pressurei:压力单位为英寸汞柱 风寒:摄氏的风寒 风辣椒:华氏风寒 热指数m:热指数摄氏度 热指数i:华氏热指数 precipm:降水量,单位为毫米 悬崖:降水量(英寸) conds:条件:查看完整的条件列表 图标 雾:布尔值 雨:布尔值 雪:布尔值 冰雹:布尔值 雷声:布尔 龙卷风:布尔
Ubuntu交叉编译Qt5到RK3568[项目代码]
本文详细介绍了在Ubuntu系统中交叉编译Qt5程序并发布到RK3568 Linux开发板运行的完整流程。首先,需要下载并安装交叉编译工具,配置环境变量。接着,下载Qt5.15.8源码并编译,包括配置编译选项、修改交叉编译配置文件等步骤。然后,创建一个简单的helloworld程序,包括编写main.cpp、mainwindow.cpp、mainwindow.h和.pro文件。最后,使用编译好的qmake工具构建程序,并将生成的可执行文件发布到RK3568开发板上运行。整个过程涵盖了从环境搭建到程序发布的各个环节,适合开发者参考。
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