今天得到了四叶三叶草

寻找幸运的四叶草

今天下午我们生物实验的内容是了解植物的种类与结构。之前的两个小时里,老师带领我们在山大校园内转了一圈,带我们观看了各种植物的特征。

在我们经过一片三叶草时,我稍微找了一下,便找到了一颗四叶三叶草。于是把它摘下来,放到了书里。

回到实验室,我把那棵草拿出来给大家看,周围的一些女孩子羡慕极了,简直有种尖叫的态势。

我虽然不迷信,但找到这种东西也够让人高兴的便把它存了下来并照了相。

其实,我的这篇文章,主要是为了实验一下Google Picasa、Flickr以及wordpress自带的照片功能如何。

Flickr上的照片

Google Picasa上的照片

IMG_0562.JPGGoogle Picasa的另一种方式

liufeng?i=G7HdSM7n liufeng?i=Vp4jlzM9 liufeng?i=cjFrJSCI liufeng?i=VvIM7Js6
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。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
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