㈠ 什么是“小波神经网络”能干什么用呀
小波神经网络(Wavelet Neural Network, WNN)是在小波分析研究获得突破的基础上提出的一种人工神经网络。它是基于小波分析理论以及小波变换所构造的一种分层的、多分辨率的新型人工神经网络模型。
即用非线性小波基取代了通常的非线性Sigmoid 函数,其信号表述是通过将所选取的小波基进行线性叠加来表现的。它避免了BP 神经网络结构设计的盲目性和局部最优等非线性优化问题,大大简化了训练,具有较强的函数学习能力和推广能力及广阔的应用前景。
“小波神经网络”的应用:
1、在影像处理方面,可以用于影像压缩、分类、识别与诊断,去污等。在医学成像方面的减少B超、CT、核磁共振成像的时间,提高分辨率等。
2、在信号分析中的应用也十分广泛。它可以用于边界的处理与滤波、时频分析、信噪分离与提取弱信号、求分形指数、信号的识别与诊断以及多尺度边缘侦测等。
3、在工程技术等方面的应用。包括电脑视觉、电脑图形学、曲线设计、湍流、远端宇宙的研究与生物医学方面。
(1)时波网络是哪里的扩展阅读:
小波神经网络这方面的早期工作大约开始于1992 年,主要研究者是Zhang Q、Harold H S 和焦李成等。其中,焦李成在其代表作《神经网络的应用与实现》中从理论上对小波神经网络进行了较为详细的论述。近年来,人们在小波神经网络的理论和应用方面都开展了不少研究工作。
小波神经网络具有以下特点:首先,小波基元及整个网络结构的确定有可靠的理论根据,可避免BP 神经网络等结构设计上的盲目性;其次,网络权系数线性分布和学习目标函数的凸性,使网络训练过程从根本上避免了局部最优等非线性优化问题;第三,有较强的函数学习能力和推广能力。
㈡ WALN无线网络信号从哪来,它的来历又是什么
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌
,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。现时一般人会把Wi-Fi
及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路。
Wi-Fi标志Wi-Fi联盟成立于1999年,当时的名称叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)。在2002年10月,
正式改名为Wi-Fi Alliance。
通俗说法:
无线路由器WIFI就是一种无线联网的技术,以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路
由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WIFI连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者
别的上网线路,则又被称为“热点”。
现在市面上常见的无线路由器多为54M速度,再上一个等级就是108M的速度,当然这个速度并不是上互联网的速度,上互联网
的速度主要是取决于WIFI热点的互联网线路。
WIFI由来
蓝牙+wifi 无线设备IEEE 802.11 第一个版本发表于1997年,其中定义了介质访问接入控制层(MAC层)和物理层。物理层定义
了工作在2.4GHz的ISM频段上的两种无线调频方式和一种红外传输的方式,总数据传输速率设计为2Mbit/s。两个设备之间的通信可
以自由直接(ad hoc)的方式进行,也可以在基站(Base Station,BS)或者访问点(Access Point,AP)的协调下进行。
1999年加上了两个补充版本:802.11a定义了一个在5GHz ISM频段上的数据传输速率可达54Mbit/s的物理层,802.11b定义了一
个在2.4GHz的ISM频段上但数据传输速率高达11Mbit/s的物理层。
2.4GHz的ISM频段被世界上绝大多数国家所使用,因此802.11b得到了最为广泛的应用。苹果公司把自己开发的802.11标准起名
叫AirPort。
㈢ 宽带调制解调器在哪儿,是什么东西
一般家庭宽带调制解调在通讯光纤与普通网线转接的地方。
宽带调制解调,即我们常说的Modem,其实是Molator(调制器)与Demolator(解调器)的简称,中文称为调制解调器。也有人跟据Modem的谐音,亲昵地称之为“猫”。
宽带调制解调器是使用多个模拟话路带宽来传输数据信号所用的调制解调器。在多路载波系统中,一个模拟电话信道的标称带宽为 4kHz,12个话路合在一起构成一个基群,带宽为 48kHz(60~108kHz),5个基群即60个话路合在一起构成一个超群,带宽为240kHz(312~552kHz),5个超群合在一起构成一个300路主群,带宽为1 232kHz(812~2 044kHz)。根据宽带调制解调器所占用的频带不同,有基群调制解调器、超群调制解调器和主群调制解调器之分。
宽带调制解调器主要用于计算机与计算机,多路低、中速数据复用为高速数据,数字保密电话和文件传真等高速数据传输的地方。随着数字网的建设和发展,利用数字信道传输高速数据也愈来愈多,它既经济又方便可靠。因此,对宽带调制解调器的需求不甚迫切,研制开发没有明显的进展。
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㈤ 谐波怎么回事
一、 引言
一个理想的电力系统是以单一恒定频率与规定幅值的稳定电压供电的。但实际上,由于近年来随着科学技术的不断发展,在电力系统中大功率换流设备和调压装置的利用、高
压直流输电的应用、大量非线性负荷的出现以及供电系统本身存在的非线性元件等使得
系统中的电压波形畸变越来越严重,对电力系统造成了很大的危害,如:使供电系统中
的元件损耗增大、降低用电设备的使用寿命、干扰通讯系统等。严重时甚至还能使设备
损坏,自动控制失灵,继电保护误动作,因而造成停电事故等及其它问题。所谓"知己知
彼,百战不殆",因此,要实现对电网谐波的综合治理,就必须搞清楚谐波的来源及电网在
各种不同运行方式下谐波潮流的分布情况,以采取相应的措施限制和消除谐波,从而改
善供电系统供电质量和确保系统的安全经济运行。
二、 电力系统谐波的来源
电力系统中谐波源是多种多样的。主要有以下几种:
1、系统中的各种非线性用电设备如:换流设备、调压装置、电气化铁道、电弧炉、荧光
灯、家用电器以及各种电子节能控制设备等是电力系统谐波的主要来源。这些设备即使
供给它理想的正弦波电压,它取用的电流也是非线性的,即有谐波电流存在。并且这些
设备产生的谐波电流也会注入电力系统,使系统各处电压产生谐波分量。这些设备的谐
波含量决定于它本身的特性和工作状况,基本上与电力系统参数无关,可视为谐波恒流
源。
2、供电系统本身存在的非线性元件是谐波的又一来源。这些非线性元件主要有变压器激
磁支路、交直流换流站的可控硅控制元件、可控硅控制的电容器、电抗器组等。
3、如荧光灯、家用电器等的单个容量不大,但数量很大且散布于各处,电力部门又难以
管理的用电设备。如果这些设备的电流谐波含量过大,则会对电力系统造成严重影响,
对该类设备的电流谐波含量,在制造时即应限制在一定的数量范围之内。
4、发电机发出的谐波电势。发电机发出谐波电势的同时也会有谐波电势产生,其谐波电
势取决于发电机本身的结构和工作状况,基本上与外接阻抗无关。故可视为谐波恒压源
,但其值很小。
三、 电力系统谐波潮流计算
所谓电力系统谐波潮流计算,就是通过求解网络方程In=YnUn (n=3,5,7…...n:谐波次
数。In为谐波源负荷注入电网的n次谐波电流列向量。Yn为电网的n次谐波导纳阵。Un为
电网中各节点母线的n次谐波电压列向量)。求得电网中各节点(母线)得谐波电压,进
而求得各支路中的谐波电流。
当电力系统中存在有谐波源时,此时系统中个接点电压和支路电流均会有高次谐波。为
了确定谐波电压和谐波电流在供电系统中的分布,需要对谐波阻抗构成的等效电路进行
潮流计算,同时当整流装置供电系统中有容性元件存在时,还要根据各支路谐波阻抗的
性质和大小,来检验有无谐振的情况。
进行谐波潮流计算,首先必须确定电网元件的谐波阻抗。
(3.1)、 电网各类元件的谐波阻抗:
(1)、同步发电机的谐波阻抗
合格的发电机的电势是纯正弦的,不含有高次谐波,其发电机电势只存在于基波网络。
在高次谐波网络里,由于发电机谐波电势很小,此时可视发电机谐波电势为零。故其等
值电路为连接机端与中性点的谐波电抗
****。
其中 XGn=nXG1-------------(1)
式中 XG1为基波时发电机的零序、正序或负序电抗,有该次谐波的序特性决定
如果需要计及网络损耗,对于发电机,可将其阻抗角按85度估计,对于输电线,变压器
和负荷等元件的等值发电机,可将其阻抗角按75度估计。。
(2)、变压器的谐波阻抗
电力系统谐波的幅值常是随着频率的升高而衰减,故在基波潮流计算尤其是高压电网中
,常忽略变压器的激磁支路和匝间电容。在计算谐波电流时,只考虑变压器的漏抗,且
认为与谐波次数所认定的频率成正比。在一般情况下,变压器的等值电路就简化为一连
接原副边节点的谐波电抗****
其中 *** 为变压器基波漏电抗。
在高次谐波的作用下,绕组内部的集肤效应和临近效应增大,这时变压器的电阻大致与
谐波次数的平方成正比,此时的变压器谐波阻抗为:
Zn=sqrt(n)RT1+jnXT1-------------------------------(3)
其中RT1为基波时变压器的电阻。
对于三相绕组变压器,可采用星型等值电路,其谐波阻抗的计算方法通上。
当谐波源注入的高次谐波电流三相不对称时,则要根据变压器的接线方式和各序阻抗计
算出三相谐波阻抗。
3)电抗器的谐波阻抗
当只计及电抗器感抗时,对n次谐波频率为:
XLn=Nxl*UN/sqrt(3)IN
4)、输电线路的谐波阻抗
输电线路是具有均匀分布参数的电路,经过完全换位的输电线路可看作是三相对称的。
在潮流计算中,通常以集中参数的PI型等值电路表示。如下图:
在计及分布特性的情况下,则:
ZLn=Znsh(rnl)
Yln/2=(chrnl-1)/(Znshrnl)
ZN和RN分别为对于于该次谐波时线路的波阻抗和传播常数。
其中 Zn=sqrt(Z0n/Y0n) Rn=sqrt(Z0nYon)
Z0N和Y0N 分别为该次谐波时输电线路单位长度的阻抗和导纳
五)、负荷的谐波阻抗
在谐波潮流计算时,基波部分可按节点注入功率看待,而在谐波网络中将它看作是恒定阻抗,近似地可认为综合负荷为一等值电动机。其综合负荷的谐波等值阻抗值为:
ZN=SQRT(N)R1+JNX1
其中 R1,X1 为基波等值电动机的负序电阻、电抗、其值可由该节点的基波电压、功率
值经换算求得。
零序电流一般不会进入负荷,因而在零序性的高次谐波网络里,可忽略负荷支路。
当确定了电路中各电气元件的谐波阻抗后,可以构成一个谐波作用的等效电路,以便进行计算,绘制谐波作用下的等效电路时应注意以下几个特点:
(1)、谐波作用的等效电路,均应以整流装置为中心,按照实际接线构成,于是整流装
置视为谐波源,而电力系统的发电机不是以能源出现,而是作为谐波源的负载阻抗的一
部分。
(2)、电路元件阻抗可以用有名值进行计算,也可以用标幺值进行计算。当采用有名值
进行计算时,全部电路应折算到某一基准电压,便于分析和应用。
(3)一般计算中,元件的所有电阻均可忽略,但是当系统某一部分发生或接近并联或串
联谐振时,此时的电阻影响却不能忽略。
(4)、在谐波电流近似计算中,所确定的是整流装置侧的总谐波电流,根据谐波作用等
效电路,才能确定各支路谐波电流和电压的分布。
3.2、 谐波潮流计算
(3.2.1)、无容性元件网络的谐波潮流计算
(1)、对称系统的谐波潮流计算
对称系统中三相情况相同,因此可以按一相情况来计算。
当确定了整流装置任一侧总谐波电流后,结合谐波等效电路,就可以确定系统网络中任
一支路的谐波电流分布。然后再根据节点谐波电压和节点注入谐波电流的关系I=YU(其
中,Y为谐波导纳阵),就可以确定各处的节点谐波电压了。进而可求出潮流功率。其计
算步骤如下:
<1>、根据所给运行条件,以通常的潮流计算方法求解基波潮流。
<2>、按谐波源工作条件,确定其它有关参数及需要计算的谐波次数。
<3>、计算各元件谐波参数,形成各次谐波网络节点导纳矩阵,并计算相应谐波网的注入
电流。
<4>、由式IN=YNUN确定各节点的谐波电压,并计算各支路谐波功率。
其中,应注意有谐波仪测出的谐波注入电流,其相角是相对于基波电流的相角。故求出
基波电流后,需将谐波注入电流相角进行修正。同样,系统节点的功率是基波功率与谐
波功率之和,故基波注入功率也应进行修正。但线性负荷处的基波注入功率不必修正。
(2)、不对称系统谐波潮流计算
在不对称系统中,三相情况各不相同,而且相互影响,因此必须同时进行三相系统的计
算。
不对称网络潮流的计算可将网络分为各次谐波网络,先计算基波网络,求得各节点基波
电压后,按它计算各谐波潮流的各次注入电流,再按此谐波注入电流解算各次谐波的网
络方程,求出各节点的各次谐波电压。
(3.2.2)、整流装置供电系统中有容性元件存在时的谐波潮流计算
当整流装置供电系统中有容性元件存在时,电容器对整流装置的换相过程和电压电流波
形都有影响。一般在基波频率下,感抗和容抗支路的参数在数值上相差甚大,不致产生
谐振现象,但整流装置的一次非正弦回路,可以看成是几个不同频率和振幅的正弦电势
在回路中分别作用的综合结果,因感抗频率特性与容抗频率特性刚好相反,有可能在某
次谐波下两者数值相近,发生谐振现象。故此时除了进行正常的谐波潮流计算外,还要
根据各支路谐波阻抗的性质和大小,来检验有无谐振。
四、 总结
电力系统中的谐波的出现,对于电力系统运行是一种"污染"。它们降低了系统电压正
玄波形的质量,不但严重地影响了电力系统自身,而且还危害用户和周围的通信系统。
因此对电力系统谐波的研究对于改善电能质量,抑制和消除谐波具有十分重要的意义
㈥ WiFi信号是什么波
是电磁波。
随着智能手机飞速的发展,除了带动手机周边产业链发展之外,还有就是带动手机数据的发展。无线上网除了可以运用无线上网数据之外,还有就是运用 wifi信号无线上网。相信大家都知道,现在市面上的 Wi-Fi 除了有大家所熟悉的 2.4Ghz 信号之外,还有一个就是 5Ghz 信号,也就是为大家所知的 al-band Wi-Fi。
什么是wifi信号?其实 wifi信号 本质就是电磁波,和无线网络服务供应商一样,透过电磁波方式将信号传递到设备上,以让设备实现无线上网能力。为什么 5Ghz 信号上网能力会比 2.4Ghz 信号还来得强?相较起 2.4Ghz 的信号, 5Ghz 的信号会更好的信号穿透能力,可以在最短的时间内将信号传递到设备上。由于大量的能量用在穿透力上,长距离会导致 5Ghz 的信号慢慢衰减,也就是为什么 5Ghz 在远距离会产生信号中断的问题发生。
相较起 5Ghz,2.4Ghz 的信号穿墙能力就没有像 5Ghz 那么强,但是 2.4Ghz 的信号反射和衍射能力就会比 2.4Ghz 还来得强,也就是说 2.4Ghz 信号遇见障碍物的时候,会产生反射或者衍射,绕过障碍物直接传播。相较起 5Ghz, 2.4Ghz 的信号传递距离虽然更长,但是没有运用很多能量来穿墙,能量损失更少,所以传递的距离会更长。在较远的距离,都可以由比较稳定的上网体验。
对于有 al-band 接收能力的设备,到底要怎样选择无线上网呢?如果在比较短的距离,运用 5Ghz 上网会比较快速和流畅;比较远的地方,2.4Ghz 的上网信号会比较优秀,上网更稳定。