11、探访ICCS 2023举办地:布拉格捷克技术大学的魅力

探访ICCS 2023举办地:布拉格捷克技术大学的魅力

1. 会议地点概述

2023年7月3日至5日,第23届国际计算科学会议(ICCS 2023)在布拉格捷克技术大学(CTU)成功召开。布拉格作为中欧的政治、文化和经济枢纽,坐落在美丽的伏尔塔瓦河畔,为此次盛会提供了理想的环境。会议地点选在了布拉格市中心的老城区(Staré Mesto),这里不仅是历史与现代交融的地方,也是学术交流的理想场所。

2. 捷克技术大学简介

布拉格捷克技术大学(CTU)是欧洲最大且最古老的理工类大学之一,也是捷克理工类大学中排名最高的。CTU提供350个认证的学习项目,其中100个用外语授课。2022/2023学年,近19,000名学生在这里学习。学校拥有悠久的历史和卓越的教学质量,为全球培养了大量优秀的科技人才。

2.1 学校设施与研究项目

CTU的核科学与物理工程学院(FNSPE)位于布拉格老城区的河岸边,是捷克唯一提供与核物理和工程相关的广泛领域学习的学院。该学院不仅拥有先进的教学设施,还运营着裂变(VR-1)和聚变(GOLEM托卡马克)反应堆,并主持多个前沿研究项目。学院与多个国际研究中心(如CERN、ITER、BNL-STAR、ELI)进行合作,为学生和研究人员提供了丰富的实践机会。

3. 会议举办的具体位置

ICCS 2023的举办地点选在了核科学与物理工程学院(FNSPE)。该学院不仅地理位置优越,而且内部设施齐全,能够满足各类学术交流的需求。以下是FNSPE的一些主要设施:

设施名称 描述 <
基于数据驱动的 Koopman 算子的递归神经网络模型线性化,用于纳米定位系统的预测控制研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于数据驱动的Koopman算子的递归神经网络模型线性化”展开,旨在研究纳米定位系统的预测控制方法。通过结合数据驱动技术与Koopman算子理论,将非线性系统动态近似为高维线性系统,进而利用递归神经网络(RNN)建模并实现系统行为的精确预测。文中详细阐述了模型构建流程、线性化策略及在预测控制中的集成应用,并提供了完整的Matlab代码实现,便于科研人员复现实验、优化算法并拓展至其他精密控制系统。该方法有效提升了纳米级定位系统的控制精度与动态响应性能。; 适合人群:具备自动控制、机器学习或信号处理背景,熟悉Matlab编程,从事精密仪器控制、智能制造或先进控制算法研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①实现非线性动态系统的数据驱动线性化建模;②提升纳米定位平台的轨迹跟踪与预测控制性能;③为高精度控制系统提供可复现的Koopman-RNN融合解决方案; 阅读建议:建议结合Matlab代码逐段理解算法实现细节,重点关注Koopman观测矩阵构造、RNN训练流程与模型预测控制器(MPC)的集成方式,鼓励在实际硬件平台上验证并调整参数以适应具体应用场景。
提供了一套完整的基于51单片机的DDS(直接数字频率合成)信号波形发生器设计方案,适合电子爱好者、学生以及嵌入式开发人员学习和实践。该方案详细展示了如何利用51单片机(以AT89C52为例)结合AD9833 DDS芯片来生成正弦波、锯齿波、三角波等多种波形,并且支持通过LCD12864显示屏直观展示波形参数或状态。 内容概述 源码:包含完整的C语言编程代码,适用于51系列单片机,实现了DDS信号的生成逻辑。 仿真:提供了Proteus仿真文件,允许用户在软件环境中测试整个系统,无需硬件即可预览波形生成效果。 原理图:详细的电路原理图,指导用户如何连接单片机、DDS芯片及其他外围电路。 PCB设计:为高级用户准备,包含了PCB布局设计文件,便于制作电路板。 设计报告:详尽的设计文档,解释了项目背景、设计方案、电路设计思路、软硬件协同工作原理及测试结果分析。 主要特点 用户交互:通过按键控制波形类型和参数,增加了项目的互动性和实用性。 显示界面:LCD12864显示屏用于显示当前生成的波形类型和相关参数,提升了项目的可视化度。 教育价值:本资源非常适合教学和自学,覆盖了DDS技术基础、单片机编程和硬件设计多个方面。 使用指南 阅读设计报告:首先了解设计的整体框架和技术细节。 环境搭建:确保拥有支持51单片机的编译环境,如Keil MDK。 加载仿真:在Proteus中打开仿真文件,观察并理解系统的工作流程。 编译与烧录:将源码编译无误后,烧录至51单片机。 硬件组装:根据原理图和PCB设计制造或装配硬件。 请注意,本资源遵守CC 4.0 BY-SA版权协议,使用时请保留原作者信息及链接,尊重原创劳动成果。
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