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  1. 统计一篇文档中每个单词出现的次数,频率

  2. 从一片文档中提取出所有的单词(word),然后计算每个单词出现的频率(次数),按照一定的次序将排序好的单词以“word(频率)”的形式打印出来。 可以按照频率高低,或者单词顺序打印所有出现的单词。
  3. 所属分类:Java

    • 发布日期:2009-11-11
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:firstjava
  1. 全智能小车的需求分析,分高低中

  2. 全智能小车的需求分析,分高低中三档的小车,可以供三部分人群!以及以后的升级
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-08-12
    • 文件大小:374kb
    • 提供者:l013269594
  1. 基于图像分块的边缘检测算法

  2. Canny算子高低阈值的选取依赖图像全局梯度信息的统计,图像全局梯度信息和局部梯度信息的分布通常存在差异,导致在局部范围中较明显的边界可能被漏检。针对该问题,提出一种根据图像熵信息对图像进行分块的边缘检测改进算法,并将其用于Canny算子。实验结果证明了该方法的有效性,其检测效果优于直接运用Canny算子。
  3. 所属分类:其它

  1. 不同变质程度煤的发热量与水分和灰分的多元线性回归分析

  2. 发热量是煤质评价和热工计算的重要指标。通过收集内蒙、山西等矿区煤的水分、灰分、挥发分及发热量数据,根据挥发分高低对煤变质程度进行分级,并在此基础上,建立煤的发热量与水分、灰分的多元线性回归分析模型。研究结果表明,研究区煤的发热量与水分、灰分呈反比关系,且随着煤变质程度的降低,水分对发热量的影响逐渐增大,而灰分的影响逐渐降低。运用多元线性回归模型对其他矿区煤的发热量进行预测,并将预测值与实测值进行对比来验证模型的正确性,结果显示,该模型在不同矿区煤的发热量的预测中具有适用性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-13
    • 文件大小:563kb
    • 提供者:weixin_38564718
  1. 差分信号之剖析与探讨.pdf

  2. 深度剖析与探讨差分信号的优势,设计要点,走线等,非常专业,共46页。由于差分信号的逻辑判断,是仰赖两个信号的交点,如卜图[4: signal Signal Logic changes state 不像单端信号依靠高低两个电压判断,因而受工艺,温度的影响小,能降低时序 的误差,同时也更适合于低幅度信号的电路。目前流行的LVDs( low voltage differential signaling)就是采用差分讯号型式[5-6],下图是 LVDS Connector的 图片[刀 LYDS 30P/
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-10-07
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:lb522403323
  1. ABB 高低浓度溶解氧监测仪9438型用户指南.pdf

  2. ABB 高低浓度溶解氧监测仪9438型用户指南pdf,本手册说明如何安装及使用9438型低浓度溶解氧监测系统。9438 500 变送器为墙壁安装 仪器,而9438 501型为面板安装1/4 DIN尺寸仪器。两种仪器均具有单一的可编程DO输入 通道,以及唯一的温度输入通道。样品温度由一个包含在流通池中的Pt1000电阻温度计进 行感测。目录 引言 编程及电气校验 访问安全参数 机械安装 语言页 选址要求 设置参数页 仪器 设置报警贝 溶解氧流通池 设置中继页 安装仪器 电气校验
  3. 所属分类:其它

  1. 工业煤粉中矿物质的分布规律

  2. 采用浮沉实验和激光粒度法研究了工业煤粉中矿物质的分布规律,考察了原煤的变质程度、原煤的灰分高低以及煤粉制备工艺对分布结果的影响.结果表明,工业煤粉都呈现出灰分随着煤粉粒度增加而降低的趋势,并且随着变质程度和原煤灰分的提高,灰分随煤粉粒度增加降低的幅度增大,而煤粉制备工艺对该规律的影响不明显.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-17
    • 文件大小:179kb
    • 提供者:weixin_38713167
  1. 元器件应用中的IC中未使用引脚的合理处置方法

  2. 在电路设计中,经常会遇到一些IC的引脚并未在应用中使用到的情况,那么,该如何处置呢?首先,当然是阅读此IC的产品手册,查看里面的相关介绍。其次,即便没有从中得到明确的处置信息,也不能等闲置之,我们仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要其他种类的容性或阻性负载,再决定处置办法,从而保证整个系统的安全可靠。   单片机未使用引脚的合理处理   通常我们并不会把所有的单片机的引脚都用完,有时候我们也在同一个产品上分高低配,因
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-15
    • 文件大小:143kb
    • 提供者:weixin_38741195
  1. 模拟技术中的解析电容器和声音的关系

  2. 电容器 (C) 于声音线路上是和电感器 (L) 组成LC网路 (NETWORK) 用于分频线路-功率放大器 (POWER AMPLIFIER) 的输出综合信号通过此LC网路时, 会依所设计的分频点及音路,将各高低频率分开输往各不同的扬声器 (如TWEETER、MID-RANGE、WOFFER、SUB-WOOFER等)。     LC网路依各厂工程师的设计,有从最简单的二音路 (2 WAY) 高/低音,普遍的三音路 (3 WAY) 高/中/低音,高级的四音路 (4 WAY) 高/中/低/超低音或超
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:64kb
    • 提供者:weixin_38612437
  1. 电源技术中的简述自行设计和安装的简易集成逻辑门电路测试仪

  2. 集成电路测试仪是对集成电路进行测试的专用仪器设备,集成电路的分类很多,主要大的分类有数字集成电路和模拟集成电路等,按集成电路的分类,集成电路测试仪也可以分为:数字集成电路测试仪和模拟集成电路测试仪。按功能分类:可以分为集成电路功能测试仪和集成电路参数测试仪;按形式分:便携式集成电路测试仪和台式集成电路测试仪。功能测试:是对集成电路的功能进行判定,看是否功能失效。参数测试:是对集成电路的各项参数进行测试,看测试读取的参数是否符合ic的设计要求。市场上常见的便宜的集成电路测试仪大多是功能测试,由于参
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:170kb
    • 提供者:weixin_38713412
  1. 电子测量中的CMOS电路IDDQ测试电路设计

  2. 摘要:针对CMOS集成电路的故障检测,提出了一种简单的IDDQ静态电流测试方法,并对测试电路进行了设计。所设计的IDDQ电流测试电路对CMOS被测电路进行检测,通过观察测试电路输出的高低电平可知被测电路是否存在物理缺陷。   测试电路的核心是电流差分放大电路,其输出一个与被测电路IDDQ电流成正比的输出。测试电路串联在被测电路与地之间,以检测异常的IDDQ电流。测试电路仅用了7个管子和1个反相器,占用面积小,用PSpice进行了晶体管级模拟,实验结果表明了测试电路的有效性。   0  引言
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:102kb
    • 提供者:weixin_38749895
  1. 电子维修中的LAT型全自动消防应急照明灯电路分析与维修

  2. 本文介绍的LAT型消防应急照明灯安装在一般工业与民用建筑中,以便停电时,为人员的疏散或消防作业提供应急性的照明,同时该灯具还具有"自检"和"自保"功能,是一款全自动型消防应急照明灯具。灯具的外形如图1所示。内部电路如图2所示。 图1 灯具的外形图 图2 内部电路图   一、电路工作原理分析   1.正常状态的自动充电电路   市电AC220V经C4、R16降压,由D1~D4整流、C2滤波,形成5.5-5.9V直流充电电压(与电池电压高低有关系),经R13限流、D8隔离,加到镍镉
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:327kb
    • 提供者:weixin_38577648
  1. 基础电子中的LED轨道射灯选购方法以及其生产流程

  2. 如今LED产品是中国光源产品的主流,而市场上面的产品质量又参差不齐,下面我们就来介绍下LED轨道射灯的选购方法,供大家参考下。 LED轨道射灯分低压、高压两种,消费者最好选低压射灯,其寿命长一些,光效高一些。射灯的光效高低以功率因数体现,功率因数越大光效越好,普通射灯的功率因数在0.5左右,价格便宜,优质射灯 射灯的功率因数能达到0.99,价格会稍微贵点。 射灯一般是用于对装饰物的加强照明上,一般是嵌入到吊顶或墙体中,射灯工作时一般会发出较高温度,所以一定要购买优质的产品,不然会有安全隐患。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:59kb
    • 提供者:weixin_38625184
  1. UHF读写器设计中的FM0解码技术

  2. 针对UHF读写器设计中,在符合EPCGen2标准的情况下,对标签返回的高速数据进行正确解码以达到正确读取标签的要求,提出了一种新的在ARM平台下采用边沿捕获统计定时器敷判断数据的方法,并对FM0编码进行解码。与传统的使用定时器定时采样高低电平的FM0解码方法相比,该解码方法可以减少定时器定时误差累积的影响;可以将捕获定时器数中断与数据判断解码相对分隔开,使得中断时解码影响很小,实现捕获与解码的同步。通过实验表明,这种方法提高了解码的效率,在160Kb/s的接收速度下,读取一张标签的时间约为30次
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-24
    • 文件大小:164kb
    • 提供者:weixin_38514660
  1. 模拟技术中的解析电容器与声音的关系

  2. 电容器 (C) 于声音线路上是和电感器 (L) 组成LC网路 (NETWORK) 用于分频线路-功率放大器 (POWER AMPLIFIER) 的输出综合信号通过此LC网路时, 会依所设计的分频点及音路,将各高低频率分开输往各不同的扬声器 (如 TWEETER、MID-RANGE、WOFFER、SUB-WOOFER..等)   LC网路依各厂工程师的设计,有从最简单的二音路 (2 WAY) 高/低音,普遍的三音路 (3 WAY) 高/中/低音,高级的四音路 (4 WAY) 高/中/低/超低音或
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-04
    • 文件大小:64kb
    • 提供者:weixin_38739744
  1. 电源技术中的电感式DC/DC变换器工作原理

  2. 电感降压式DC/DC变换器:电路原理框图如图所示。   图 电感降压式DC/DC变换器原理框图   图中,VIN为输入电压,VOUT为输出电压,L为储能电感,VD为续流二极管,C为滤波电容,R1、R2为分压电阻,经分压后产生误差反馈信号FB,用以稳定输出电压和调输出电压的高低。电源开关管V既可采用N沟道绝缘栅场效应管(MOSFET),也可采用P沟道场效应管,当然也可用NPN型晶体管或PNP型晶体管,实际应用中,一般采用P沟道场效应管居多。   降压式DC/DC变换器的基本工作原
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-11
    • 文件大小:50kb
    • 提供者:weixin_38713009
  1. 电源技术中的引起电池容量不足的几点原因

  2. 引起电池容量不足的原因很多,主要分以下几方面  1)电池出厂后到达用户外来能及时安装使用,造成长期贮存,温度高低对电池的自放电有很大影响,长期贮存势必造成自放电会引起容量的不足。  2)正极板腐蚀,变形引起容量不足。  铅酸蓄电池正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。电池充放电循环的容量,尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。  a.正极板栅上活性物质软化脱落  微观上活性物质中存在着大孔和缴孔,大孔尺寸超过0.5cm,它是由许多小孔组成的,随着放电循环的进行,活性物表面收缩,形成核心
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-19
    • 文件大小:43kb
    • 提供者:weixin_38687505
  1. 基础电子中的什么是高压变频器?

  2. 高压变频器是指输入电源电压在3KV以上的大功率变频器,主要电压等级有 3000V、3300V、6000V、6600V、10000V等电压等级的高压大功率变频器,高压变频器主要以进口为主,我国已有高压变频器生产企业,以后我们就可以用国产的高压变频器了。对大企业的高压电机节能也就方便多了。   高压变频器由高 - 低 - 高;低 - 高;高 - 高之分。   高 - 低 - 高方式高压变频器是把高压电源用变压器降压后,用低压变频器进行控制,再用升压变压器把电压升到我们使用的电压,供给高压电机使用
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-18
    • 文件大小:28kb
    • 提供者:weixin_38507923
  1. 元器件应用中的电路整体调试

  2. 此种方法是把整个电路组装完毕后,实行一次性总调。它只适于不进行分块调试定型产品或某些需要相互配合、不能分块调试的产品。   不论是分块调试,还是整体调试,调试的内容应包括静态与动态调试两部分。夤态调试一般是指在没有外加输入信号的条件下,测试电路各点的电位,比如,测试模拟电路的静态工作点、数字电路各输入和输出的高低电平和逻辑关系等。动态调试包括调试信号幅值、波形、相位关系、频率、放大倍数及时序逻辑关系等。   值得指出的是,如果一个电路中包括模拟电路、数字电路和微机系统等三个部分,由于它们对输
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-11-17
    • 文件大小:31kb
    • 提供者:weixin_38587473
  1. IC中未使用引脚的合理处置方法

  2. 在电路设计中,经常会遇到一些IC的引脚并未在应用中使用到的情况,那么,该如何处置呢?首先,当然是阅读此IC的产品手册,查看里面的相关介绍。其次,即便没有从中得到明确的处置信息,也不能等闲置之,我们仍需了解其功能、存在(或应该存在)的电位、可能(或必须)流进/流出的电流、对静电或RF影响的灵敏度,以及是否需要其他种类的容性或阻性负载,再决定处置办法,从而保证整个系统的安全可靠。   单片机未使用引脚的合理处理   通常我们并不会把所有的单片机的引脚都用完,有时候我们也在同一个产品上分高低配,因
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:124kb
    • 提供者:weixin_38706055
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