前端开发第一堂课,分清js和jquery用法大全

给定内容仅为一个链接,未包含博客的关键信息,无法生成摘要。
【电动汽车充电站有序充电调度的分散式优化】基于蒙特卡诺拉格朗日的电动汽车优化调度(分时电价调度)(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于蒙特卡洛拉格朗日方法的电动汽车充电站有序充电调度优化方案,重点在于采用分散式优化策略应对分时电价机制下的充电需求管理。通过构建数学模型,结合不确定性因素如用户充电行为电网负荷波动,利用蒙特卡洛模拟生成大量场景,并运用拉格朗日松弛法对复杂问题进行分解求解,从而实现全局最优或近似最优的充电调度计划。该方法有效降低了电网峰值负荷压力,提升了充电站运营效率与经济效益,同时兼顾用户充电便利性。 适合人群:具备一定电力系统、优化算法Matlab编程基础的高校研究生、科研人员及从事智能电网、电动汽车相关领域的工程技术人员。 使用场景及目标:①应用于电动汽车充电站的日常运营管理,优化充电负荷分布;②服务于城市智能交通系统规划,提升电网与交通系统的协同水平;③作为学术研究案例,用于验证分散式优化算法在复杂能源系统中的有效性。 阅读建议:建议读者结合Matlab代码实现部分,深入理解蒙特卡洛模拟与拉格朗日松弛法的具体实施步骤,重点关注场景生成、约束处理与迭代收敛过程,以便在实际项目中灵活应用与改进。
在I2C通信协议中,主机从机的角色区分主要基于其对总线的控制能力以及功能特性。I2C协议支持多主控(multi-mastering)架构,这意味着多个设备都可以充当主机角色,但在任何时刻只能有一个设备作为主机来控制总线。 主机的主要功能包括: - **控制时钟信号(SCL)**:主机负责生成时钟信号,该信号决定了数据传输的速度[^2]。 - **生成起始停止信号**:主机通过在SDA线上发送特定的信号序列来启动或结束一次通信过程。起始信号是在SCL为高电平时,SDA从高电平跳变到低电平;而停止信号则是在SCL为高电平时,SDA从低电平跳变到高电平[^1]。 - **发送地址信息**:主机发送从机地址以选择特定的从机进行通信,地址信息包含在起始信号之后发送的第一个字节中,其中最低位表示数据传输方向(读或写)[^2]。 - **管理数据传输**:主机决定数据传输的方向,并在数据传输过程中发送或接收数据字节,同时处理应答(ACK)非应答(NACK)信号[^1]。 从机的主要功能包括: - **响应地址**:从机监听总线上的地址信息,并仅当接收到自己的地址时才会参与通信过程[^2]。 - **根据主机指令进行操作**:从机根据主机发送的读写命令执行相应的数据发送或接收操作[^1]。 - **产生应答信号**:在每个接收到的字节后,从机会发送一个应答信号(ACK)表示成功接收,或者发送一个非应答信号(NACK)表示未能正确接收数据[^2]。 I2C协议的这一设计允许灵活地连接多个设备,并确保在复杂系统中实现高效的数据交换。通过这种方式,主机从机之间的角色明确,确保了通信过程的有序性可靠性。 ### I2C通信示例代码 以下是一个简单的I2C通信示例代码,演示了如何使用Python的`smbus`库与I2C设备进行基本的读写操作: ```python import smbus # 初始化I2C总线 bus = smbus.SMBus(1) # 使用I2C总线1 # 定义从机地址 slave_address = 0x50 # 假设从机地址为0x50 # 向从机写入数据 def write_data(data): bus.write_byte(slave_address, data) # 从从机读取数据 def read_data(): return bus.read_byte(slave_address) # 示例:写入一个字节的数据 write_data(0xA5) # 示例:读取一个字节的数据 received_data = read_data() print(f"Received data: {received_data}") ``` ###
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值