组建家用无线环境

本文分享了一次无线网络配置的经历,包括选购无线路由器和无线网卡的过程。重点介绍了配置无线网络时遇到的问题及解决方法,如设置DNS服务器、指定IP地址等步骤。
使用电话线上网影响儿子走路,因此计划购买无线路由器和无线网卡。

市场上的常见产品是TP-Link,我购买的是最便宜的型号。本来计划使用PCI插口的无线网卡,临时决定USB。PCI放到机箱内部,安装一次,以后就不用动了。USB每次用都需要插拔。

配置主要在无线网卡和无线路由器连接,是在不设密码的情况下通过一次,后来设置密码,总是无法连接,手工操作WAN口(即ADSL)发现,无法实现拨号(报告请求超时或IP地址冲突)。同一家产品,肯定可以链接。我断定是自己在某个环节搞错了。

仔细看了说明书,其中一处提到,需要自己配置DNS服务器。只使用电话拨号,记录下DNS服务器2组。然后设置无线网卡的TCP/IP属性,手工指定IP地址,与无线路由器(192.168.1.1)在同一网段即可。把记录下来的DNS服务器数据添上。这样,可以直接通过无线网卡链接无线路由器,实时监控管理。

顺便试了试PSP链接,很好,同样需要指定IP地址和DNS服务器信息,同上。可惜PSP访问sina之类的网站还是很困难的,很容易内存耗光。
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问题,并提供完整的Matlab代码实现。文章结合数据驱动方法与Koopman算子理论,利用递归神经网络(RNN)对非线性系统进行建模与线性化处理,从而提升纳米级定位系统的精度与动态响应性能。该方法通过提取系统隐含动态特征,构建近似线性模型,便于后续模型预测控制(MPC)的设计与优化,适用于高精度自动化控制场景。文中还展示了相关实验验证与仿真结果,证明了该方法的有效性和先进性。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab编程能力,从事精密控制、智能制造、自动化或相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于纳米级精密定位系统(如原子力显微镜、半导体制造设备)中的高性能控制设计;②为非线性系统建模与线性化提供一种结合深度学习与现代控制理论的新思路;③帮助读者掌握Koopman算子、RNN建模与模型预测控制的综合应用。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐段理解算法实现流程,重点关注数据预处理、RNN结构设计、Koopman观测矩阵构建及MPC控制器集成等关键环节,并可通过更换实际系统数据进行迁移验证,深化对方法泛化能力的理解。
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