配置新的电脑桌

博主最近搬了家,购买了一个新的电脑桌并分享了组装经历。面对一堆木板和螺丝,经过一番努力最终成功组装。过程中发现看似简单的电脑桌也有其精妙的设计。

前一段时间搬了住处,正缺一个电脑桌,今天终于配了上,不简单啊。

刚打开包装时,我都傻眼了:一堆大大小小的木板,一堆大大小小的镙钉。

相对严格的说,十块左右大大小小的木板,三十个左右大大小小的镙钉。哈哈,够我折腾的了!

有图为证,看一下它们的全家福吧(我已经先装上了桌面和两个侧板,用上了四个镙钉):

木板和镙钉

再给剩余的这堆镙钉一个特写吧,看了它才会知道我要费多少劲才能把它们装配到一起:

镙钉们和镙丝刀

我发现,在连接两块垂直相交的木板时,它用了一个比较有意思的镙钉。因为这领域接触的不多,以见没怎么注意,以致于看到它们都有些惊喜。这是好玩艺啊:

正交镙钉

我费了十牛三虎之力,花了一两个小时,总算装好了。有意思,一个小小的电脑桌,而且是这种最简单的电脑桌,装配起来都有其精巧之处。尽管我非常小心,中间还是出了岔子,把其中一块木板装反了,只好拆了重来。我有些后悔没有听桌子老板的说,他说过要我仔细看一看已经事先装好的相同型号的桌子结构,而我的回答是“这么简单的结构,有什么好看的”;我也有些后悔当年没有好好练习摆积木,嗨,谁想到今天还能用上呢。

费话少说,先看看咱的成果吧:

电脑桌和电脑

我觉得,这种用一堆小零件去装配一个大系统(权且以为“大”吧)的情况,而又不明晰整个系统的具体结构时,也只好从细节处着手,先把最容易契合的零件组装到一起,随时零配件的逐步减少,目标会越来越清晰,装配起来也会越来越轻松。如果“见树不见森林”时自己先怯了,没有勇气去尝试,或者不想花力气去尝试,自然永远不会有好的结果了,呵呵。

***至于吗?不就是安装一个电脑桌吗?还有比这结构更简单的东西吗?至于搞一篇灌水文章出来吗?唉 ***

【电力系统】单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真(带说明文档)内容概要:本文档围绕“单机无穷大电力系统短路故障暂态稳定Simulink仿真”展开,提供了完整的仿真模型与说明文档,重点研究电力系统在发生短路故障后的暂态稳定性问题。通过Simulink搭建单机无穷大系统模型,模拟不同类型的短路故障(如三相短路),分析系统在故障期间及切除后的动态响应,包括发电机转子角度、转速、电压和功率等关键参数的变化,进而评估系统的暂态稳定能力。该仿真有助于理解电力系统稳定性机理,掌握暂态过程分析方法。; 适合人群:电气工程及相关专业的本科生、研究生,以及从事电力系统分析、运行与控制工作的科研人员和工程师。; 使用场景及目标:①学习电力系统暂态稳定的基本概念与分析方法;②掌握利用Simulink进行电力系统建模与仿真的技能;③研究短路故障对系统稳定性的影响及提高稳定性的措施(如故障清除时间优化);④辅助课程设计、毕业设计或科研项目中的系统仿真验证。; 阅读建议:建议结合电力系统稳定性理论知识进行学习,先理解仿真模型各模块的功能与参数设置,再运行仿真并仔细分析输出结果,尝试改变故障类型或系统参数以观察其对稳定性的影响,从而深化对暂态稳定问题的理解。
本研究聚焦于运用MATLAB平台,将支持向量机(SVM)应用于数据预测任务,并引入粒子群优化(PSO)算法对模型的关键参数进行自动调优。该研究属于机器学习领域的典型实践,其核心在于利用SVM构建分类模型,同时借助PSO的全局搜索能力,高效确定SVM的最优超参数配置,从而显著增强模型的整体预测效能。 支持向量机作为一种经典的监督学习方法,其基本原理是通过在高维特征空间中构造一个具有最大间隔的决策边界,以实现对样本数据的分类或回归分析。该算法擅长处理小规模样本集、非线性关系以及高维度特征识别问题,其有效性源于通过核函数将原始数据映射至更高维的空间,使得原本复杂的分类问题变得线性可分。 粒子群优化算法是一种模拟鸟群社会行为的群体智能优化技术。在该算法框架下,每个潜在解被视作一个“粒子”,粒子群在解空间中协同搜索,通过不断迭代更新自身速度与位置,并参考个体历史最优解和群体全局最优解的信息,逐步逼近问题的最优解。在本应用中,PSO被专门用于搜寻SVM中影响模型性能的两个关键参数——正则化参数C与核函数参数γ的最优组合。 项目所提供的实现代码涵盖了从数据加载、预处理(如标准化处理)、基础SVM模型构建到PSO优化流程的完整步骤。优化过程会针对不同的核函数(例如线性核、多项式核及径向基函数核等)进行参数寻优,并系统评估优化前后模型性能的差异。性能对比通常基于准确率、精确率、召回率及F1分数等多项分类指标展开,从而定量验证PSO算法在提升SVM模型分类能力方面的实际效果。 本研究通过一个具体的MATLAB实现案例,旨在演示如何将全局优化算法与机器学习模型相结合,以解决模型参数选择这一关键问题。通过此实践,研究者不仅能够深入理解SVM的工作原理,还能掌握利用智能优化技术提升模型泛化性能的有效方法,这对于机器学习在实际问题中的应用具有重要的参考价值。 资源来源于网络分享,仅用于学习交流使用,请勿用于商业,如有侵权请联系我删除!
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