【Lucidity获欧洲区块链创业大奖】

2018年6月28日,在荷兰阿姆斯特丹举行的欧洲区块链博览会上,数字广告区块链协议Lucidity获得了2018年区块链创业大奖。Lucidity通过其多中心化的系统解决了数字广告行业中数据差异的问题,并为各利益相关方提供了一套可验证的、单一且可审计的数据分析集。此外,Lucidity还推出了可扩展侧链解决方案,旨在为程序化广告提供必要的功能、可扩展性和速度。
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【Lucidity获欧洲区块链创业大奖】
2018年6月28日,欧洲区块链博览会在荷兰阿姆斯特丹召开。数字广告区块链协议Lucidity荣获 “2018年区块链创业大奖” 。据了解,Lucidity致力于通过多中心化的系统解决数字广告行业的数据差异问题,该系统可以为利益相关方验证单一,可审计的数据分析集。同时Lucidity的可扩展侧链解决方案提供了程序化广告所需的功能、可扩展性和速度。
基于STM32 F4的永磁同步电机无位置传感器控制策略研究内容概要:本文围绕基于STM32 F4的永磁同步电机(PMSM)无位置传感器控制策略展开研究,重点探讨在不依赖物理位置传感器的情况下,如何通过算法实现对电机转子位置和速度的精确估计与控制。文中结合嵌入式开发平台STM32 F4,采用如滑模观测器、扩展卡尔曼滤波或高频注入法等先进观测技术,实现对电机反电动势或磁链的估算,进而完成无传感器矢量控制(FOC)。同时,研究涵盖系统建模、控制算法设计、仿真验证(可能使用Simulink)以及在STM32硬件平台上的代码实现与调试,旨在提高电机控制系统的可靠性、降低成本并增强环境适应性。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础和嵌入式开发经验的电气工程、自动化及相关专业的研究生、科研人员及从事电机驱动开发的工程师。; 使用场景及目标:①掌握永磁同步电机无位置传感器控制的核心原理与实现方法;②学习如何在STM32平台上进行电机控制算法的移植与优化;③为开发高性能、低成本的电机驱动系统提供技术参考与实践指导。; 阅读建议:建议读者结合文中提到的控制理论、仿真模型与实际代码实现进行系统学习,有条件者应在实验平台上进行验证,重点关注观测器设计、参数整定及系统稳定性分析等关键环节。
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