2、比特币编程基础:有限域与模运算解析

比特币编程基础:有限域与模运算解析

致谢与相关说明

我们感谢但不强制要求进行引用。引用通常包括标题、作者、出版商和 ISBN 号。例如:“由 Jimmy Song 所著的《Programming Bitcoin》(O’Reilly 出版)。版权所有 2019 Jimmy Song,ISBN:978 - 1 - 492 - 03149 - 9”。

如果您觉得对代码示例的使用超出了合理使用范围或上述许可范围,请随时通过 permissions@oreilly.com 与我们联系。

O’Reilly 在线学习平台近 40 年来一直为公司提供技术和商业培训、知识及见解,助力公司取得成功。其独特的专家和创新者网络通过书籍、文章、会议和在线学习平台分享知识和专业技能。该平台提供实时培训课程、深入学习路径、交互式编码环境,以及来自 O’Reilly 和 200 多家其他出版商的大量文本和视频资源。如需了解更多信息,请访问 http://oreilly.com 。

若您有关于相关内容的评论或问题,可按以下方式联系:
- 出版商:O’Reilly Media, Inc.
- 地址:1005 Gravenstein Highway North, Sebastopol, CA 95472
- 电话:
- 美国或加拿大:800 - 998 - 9938
- 国际或本地:707 - 829 - 0515
- 传真:707 - 829 - 0104
- 相关网页:我们有相关网页,列出了勘误、示例和其他附加信息,可通过 http://bit.ly/programmingBitcoin 访问。
- 电子邮件:若要

【四轴飞行器】非线性三自由度四轴飞行器模拟器研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕非线性三自由度四轴飞行器的建模仿真展开,重点介绍了基于Matlab的飞行器动力学模型构建控制系统设计方法。通过对四轴飞行器非线性运动方程的推导,建立其在三维空间中的姿态位置动态模型,并采用数值仿真手段实现飞行器在复杂环境下的行为模拟。文中详细阐述了系统状态方程的构建、控制输入设计以及仿真参数设置,并结合具体代码实现展示了如何对飞行器进行稳定控制轨迹跟踪。此外,文章还提到了多种优化控制策略的应用背景,如模型预测控制、PID控制等,突出了Matlab工具在无人机系统仿真中的强大功能。; 适合人群:具备一定自动控制理论基础和Matlab编程能力的高校学生、科研人员及从事无人机系统开发的工程师;尤其适合从事飞行器建模、控制算法研究及相关领域研究的专业人士。; 使用场景及目标:①用于四轴飞行器非线性动力学建模的教学科研实践;②为无人机控制系统设计(如姿态控制、轨迹跟踪)提供仿真验证平台;③支持高级控制算法(如MPC、LQR、PID)的研究对比分析; 阅读建议:建议读者结合文中提到的Matlab代码仿真模型,动手实践飞行器建模控制流程,重点关注动力学方程的实现控制器参数调优,同时可拓展至多自由度或复杂环境下的飞行仿真研究。
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