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TERNARY (T-GATE) INPUT VECTOR MAP AND ITS APPLICATION
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作者 唐桂明 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1992年第10期860-864,共5页
It is obviously advantageous to use single-pattern cell ternary tree (T-gate)network to obtain ternary logic function. Many scholars at home and abroad have done much in minimization of T-gate realization of multiple-... It is obviously advantageous to use single-pattern cell ternary tree (T-gate)network to obtain ternary logic function. Many scholars at home and abroad have done much in minimization of T-gate realization of multiple-valued logic. It is generally acknowledged that it is necessary to try N! times in order to get an optimal result. However, using the Input Vector Map presented here, which is as simple and convenient as Binary Karnaugh Map, we can get an optimal result by trying only N times. 展开更多
关键词 input vector CONTROL order TERNARY TREE (T-Gate)
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基于机器学习的甲烷预混火焰当量比测量
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作者 张燕 杨健晟 《软件工程》 2025年第4期11-15,共5页
为了克服传统当量比测量模型存在的局限性,提出了一种基于机器学习的多特征输入方法。该方法摒弃了以往单一依赖CH*与C_(2)*比值的方式,而是综合利用C_(2)*swan band的多个化学发光波段。为了验证这种多输入方法的有效性,采用支持向量机... 为了克服传统当量比测量模型存在的局限性,提出了一种基于机器学习的多特征输入方法。该方法摒弃了以往单一依赖CH*与C_(2)*比值的方式,而是综合利用C_(2)*swan band的多个化学发光波段。为了验证这种多输入方法的有效性,采用支持向量机(SVM)和多层感知机(MLP)两种不同的机器学习模型进行实验验证。实验结果表明,多特征输入在这两种模型上展现出优异的回归预测性能,回归系数均达到了0.99,证明了所提方法在精确测量当量比方面的可靠性和有效性。 展开更多
关键词 当量比 多特征输入 支持向量机 多层感知机
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面向多用户大规模MIMO系统的信道估计研究 被引量:1
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作者 杨延 安澄全 +1 位作者 杨茜 李俊江 《信号处理》 北大核心 2025年第3期484-493,共10页
获取大规模多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)系统的信道状态信息十分关键。频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD)模式下,传统的多用户信道估计问题是将多用户MIMO系统分解成多个单用户MIMO系统,利用单用户... 获取大规模多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)系统的信道状态信息十分关键。频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD)模式下,传统的多用户信道估计问题是将多用户MIMO系统分解成多个单用户MIMO系统,利用单用户的信道特性进行估计重构,但随着基站端天线数量和用户数的增加,不仅导频开销和重构算法的误差逐渐增大,计算复杂度也随之上升,导致系统整体性能下降。针对这一问题,本文提出了一种基于压缩感知多测向量(Multiple Measurement Vector, MMV)模型的多用户联合信道估计方案:利用多用户大规模MIMO系统中,地理相邻用户角度域信道之间的共同稀疏性和独立稀疏性结构,首先设计了适用于MMV模型的信道稀疏度估计策略,通过排列稀疏分量的贡献率来获取信道稀疏度,提高了稀疏先验信息未知或不准确条件下重构算法的性能。其次,提出了一种分段残差动态反馈联合匹配追踪(Segmented Residual Dynamic Feedback joint Matching Pursuit, SRDFMP)算法,通过区分不同属性的支撑集并分段估计,有效降低了导频开销;将所有用户的共同支撑集共享,避免部分重复的迭代步骤;针对不同支撑设置两种索引长度更新准则,加快了算法的收敛速度;同时本文算法也考虑了错误原子的纠正问题。最后,构建了标准的空间信道模型(Spatial Channel Model, SCM)来验证所提算法的性能。仿真结果表明,相比于传统算法,本文所提算法具有更小的导频开销和优良的信道估计性能,且在多用户条件下联合恢复的效率更高。 展开更多
关键词 大规模多输入多输出 信道估计 压缩感知 多测向量模型
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基于GASF及双输入AlexNet-SVM的变压器励磁涌流检测
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作者 王子伟 疏佳铭 +2 位作者 陆斌 张敏 倪继文 《机械与电子》 2025年第8期30-39,共10页
针对励磁涌流易于引发电力变压器差动保护误动作的问题,提出一种基于格拉姆角和场(GASF)及双输入AlexNet-SVM的变压器励磁涌流检测方法,旨在提升励磁涌流检测的准确性并缩短检测时间。首先,采用GASF变换及图像编码将三相差动电流转换为... 针对励磁涌流易于引发电力变压器差动保护误动作的问题,提出一种基于格拉姆角和场(GASF)及双输入AlexNet-SVM的变压器励磁涌流检测方法,旨在提升励磁涌流检测的准确性并缩短检测时间。首先,采用GASF变换及图像编码将三相差动电流转换为彩色图,提升励磁涌流与内部故障的工况特征区分度。其次,针对励磁涌流检测的快速性需求对AlexNet进行轻量化设计,并采用SVM作为分类器构建了AlexNet-SVM模型。最后,用不同的采样方式构建了4个励磁涌流检测模型,即单输入AlexNet-SVM模型、扩维单输入AlexNet-SVM模型、并行双输入AlexNet-SVM模型和级联双输入AlexNet-SVM模型;并采用励磁涌流及内部故障仿真数据集对多模型进行了测试和评估。结果表明,级联双输入AlexNet-SVM模型可在取得100%准确率的同时将模型平均检测时间降到10.51 ms,实现了励磁涌流检测准确性和实时性的同步提升。 展开更多
关键词 电力变压器 励磁涌流 内部故障 GASF变换 双输入AlexNet-SVM模型 支持向量机
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Instance reduction for supervised learning using input-output clustering method
5
作者 YODJAIPHET Anusorn THEERA-UMPON Nipon AUEPHANWIRIYAKUL Sansanee 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第12期4740-4748,共9页
A method that applies clustering technique to reduce the number of samples of large data sets using input-output clustering is proposed.The proposed method clusters the output data into groups and clusters the input d... A method that applies clustering technique to reduce the number of samples of large data sets using input-output clustering is proposed.The proposed method clusters the output data into groups and clusters the input data in accordance with the groups of output data.Then,a set of prototypes are selected from the clustered input data.The inessential data can be ultimately discarded from the data set.The proposed method can reduce the effect from outliers because only the prototypes are used.This method is applied to reduce the data set in regression problems.Two standard synthetic data sets and three standard real-world data sets are used for evaluation.The root-mean-square errors are compared from support vector regression models trained with the original data sets and the corresponding instance-reduced data sets.From the experiments,the proposed method provides good results on the reduction and the reconstruction of the standard synthetic and real-world data sets.The numbers of instances of the synthetic data sets are decreased by 25%-69%.The reduction rates for the real-world data sets of the automobile miles per gallon and the 1990 census in CA are 46% and 57%,respectively.The reduction rate of 96% is very good for the electrocardiogram(ECG) data set because of the redundant and periodic nature of ECG signals.For all of the data sets,the regression results are similar to those from the corresponding original data sets.Therefore,the regression performance of the proposed method is good while only a fraction of the data is needed in the training process. 展开更多
关键词 instance reduction input-output clustering fuzzy c-means clustering support vector regression supervised learning
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基于降维变换的低复杂度双基地EMVS-MIMO雷达高分辨多维参数估计 被引量:1
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作者 谢前朋 杜奕航 +3 位作者 孙兵 闫华 潘小义 赵锋 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1899-1907,共9页
针对当前算法在实现双基地电磁矢量传感器多输入多输出(electromagnetic vector sensors multiple input multiple output,EMVS-MIMO)雷达的多维参数估计时计算代价较高的问题,通过利用降维变换技术来实现低复杂度的角度参数和极化参数... 针对当前算法在实现双基地电磁矢量传感器多输入多输出(electromagnetic vector sensors multiple input multiple output,EMVS-MIMO)雷达的多维参数估计时计算代价较高的问题,通过利用降维变换技术来实现低复杂度的角度参数和极化参数求解。针对阵列接收数据维度较大问题,通过设计相应的波束空间变换矩阵来实现对阵列接收数据的降维处理。针对算法本身的较高计算复杂度问题,采用低计算复杂度的平行因子分解算法。所提算法能够精确地实现对发射因子矩阵和接收因子矩阵的求解。同时,通过新的旋转不变关系构建新的估计信号参数,可以实现对发射/接收俯仰角的求解。进一步,发射/接收方位角、发射/接收极化角和发射/接收极化相位差的估计可以通过发射/接收空间响应矩阵的重构来实现。仿真实验结果表明,所提算法在降低计算复杂度的同时能够保持优越的多维参数估计性能。 展开更多
关键词 双基地电磁矢量传感器多输入多输出(electromagnetic vector sensors multiple input multiple output EMVS-MIMO)雷达 多维参数估计 波束空间变换 平行因子分解算法
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环境适应的高斯噪声数据增强强化学习方法 被引量:1
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作者 朱乐乾 潘志松 《陆军工程大学学报》 2024年第2期57-62,共6页
状态向量输入的强化学习方法是一种基本的强化学习研究方向,具有广泛的应用前景。针对目前强化学习方法数据效率低下导致学习时间较长从而难以在现实环境中应用的问题,提出了一种环境适应的高斯噪声数据增强(environment-adapted Gaussi... 状态向量输入的强化学习方法是一种基本的强化学习研究方向,具有广泛的应用前景。针对目前强化学习方法数据效率低下导致学习时间较长从而难以在现实环境中应用的问题,提出了一种环境适应的高斯噪声数据增强(environment-adapted Gaussian noise augmentation,EAGNA)方法,并将其作为一个模块插入到软演员-评论家(soft actor-critic,SAC)和近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)方法中。针对任务环境中状态向量的各个元素分布范围,对每个元素添加具有不同均值和标准差的高斯噪声,从而达到增强数据的目的。在OpenAI Gym基准测试的3个基于状态向量输入的控制任务中,EAGNA较原算法获得了更高的平均回报,提高了算法的数据效率。特别是在具有复杂状态输入的Lunar Lander控制任务中,EAGNA获得的平均回报比SAC和PPO方法分别高出30.52和26.09。 展开更多
关键词 强化学习 数据增强 高斯噪声 状态向量输入 环境适应
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一种基于平行因子分解的电磁矢量传感器MIMO雷达测向算法 被引量:1
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作者 文方青 罗祥波 师俊朋 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2024年第6期1333-1344,共12页
现有的电磁矢量传感器?多输入多输出(Electromagnetic vector sensor multiple?input multiple?output, EMVS?MIMO)雷达大多限制收发阵元以半波长约束分布,极大限制了雷达测向的分辨率。针对此问题,本文提出了一种基于平行因子(Parallel... 现有的电磁矢量传感器?多输入多输出(Electromagnetic vector sensor multiple?input multiple?output, EMVS?MIMO)雷达大多限制收发阵元以半波长约束分布,极大限制了雷达测向的分辨率。针对此问题,本文提出了一种基于平行因子(Parallel factor, PARAFAC)分解方法对目标进行二维角度估计的算法,该算法适用于所有任意发射阵列几何以及任意稀疏的接收阵列几何。首先,对接收阵列的匹配滤波后的信号构造三阶平行因子张量模型。然后,利用PARAFAC分解,得到发射方向、接收方向以及复合因子矩阵的估计值。最后,联合旋转不变法、矢量叉积法和最小二乘法,得到目标的高分辨率、无模糊特性二维角度估计的闭式解。本文所提出的算法具有精度高、计算复杂度低的特点,计算机仿真验证了基于张量分解的算法在任意双基地EMVS?MIMO雷达模型上的应用,该算法能够准确地估计出多个目标的二维角度参数,证明了所提算法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 双基地电磁矢量传感器多输入多输出雷达 平行因子分解 二维角度估计 任意阵列几何
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人工神经网络在结构损伤识别中的应用 被引量:32
9
作者 陈素文 李国强 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 2001年第2期116-124,共9页
综合论述了人工神经网络在损伤识别中的应用 ,主要探讨了分步识别理论和输入参数的选择 ,并介绍了几种改进的 BP算法。
关键词 神经网络 结构 输入参数 分步识别 高层建筑 损伤识别
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改进矩阵变换器在输入电压非正常情况下的调制策略 被引量:18
10
作者 邓文浪 杨欣荣 +1 位作者 朱建林 易灵芝 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2006年第8期908-912,917,共6页
针对常规空间矢量调制法不能抑制非对称、畸变等非正常输入电压对矩阵变换器输出所产生的影响,对矩阵变换器空间矢量调制策略进行改进,提出了一种非正常输入电压表示方法以及抗扰分量的概念,通过在整流调制矢量中引入抗扰分量来提高矩... 针对常规空间矢量调制法不能抑制非对称、畸变等非正常输入电压对矩阵变换器输出所产生的影响,对矩阵变换器空间矢量调制策略进行改进,提出了一种非正常输入电压表示方法以及抗扰分量的概念,通过在整流调制矢量中引入抗扰分量来提高矩阵变换器的输出波形质量.该方法不仅能够对各种非正常输入电压引起的输出谐波进行有效抑制,而且简单,易实现.仿真结果验证了所提出方法的正确性. 展开更多
关键词 矩阵变换器 整流调制矢量 参考输入基波电压 抗扰分量
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基于异地潮位资料和BP神经网络的潮位推算研究 被引量:2
11
作者 王盛安 龙小敏 +2 位作者 潘文亮 周峰华 王东晓 《热带海洋学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期1-7,共7页
文章通过BP 神经网络模型, 利用西沙站的实测潮位推算三亚站潮位, 研究用一地点的潮位资料去推算另-地点(异地)潮位的方法.文章比较了不同隐含层节点数和输入因子对潮位推算结果的影响, 采用预测时间(t)之前N 个小时(t–N+1, ……... 文章通过BP 神经网络模型, 利用西沙站的实测潮位推算三亚站潮位, 研究用一地点的潮位资料去推算另-地点(异地)潮位的方法.文章比较了不同隐含层节点数和输入因子对潮位推算结果的影响, 采用预测时间(t)之前N 个小时(t–N+1, ……, t–1, t)西沙站的实测潮位数据作为输入因子, 输入因子数目在2-10 之间, 隐含层分别采用节点数3、4、5、10 和15 建模, 分多种情况进行推算.结果显示, 对文中使用的特定情形, 隐含层为4 个节点的效果最好, 隐含层为15个节点的效果最差; 输入层为2 个节点的效果最好, 输入因子增多会使得推算效果变差.隐含层为4 个节点、输入因子为t–1、t 时刻潮位的仿真验证的结果最好, 推算值和实测值之间的相关系数为0.9901, 均方根误差为0.06m, 误差在–0.16~0.15m 之间.结果表明, 如果两个地点的潮位具有物理上的关联, 通过BP 神经网络模型, 用-地点的实测潮位推算另-地点潮位的方法是可行的. 展开更多
关键词 神经网络 隐含层 输入因子 潮位
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应用输入向量约束的门替换方法缓解电路老化 被引量:3
12
作者 李扬 梁华国 陶志勇 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期537-543,共7页
为缓解负偏置温度不稳定性(negative bias temperature instability,NBTI)效应引起的电路老化,提高电路可靠性,提出一种在电路待机状态下应用输入向量约束的门替换方法.运用动态和静态的NBTI模型进行感知NBTI的静态时序分析,确定潜在关... 为缓解负偏置温度不稳定性(negative bias temperature instability,NBTI)效应引起的电路老化,提高电路可靠性,提出一种在电路待机状态下应用输入向量约束的门替换方法.运用动态和静态的NBTI模型进行感知NBTI的静态时序分析,确定潜在关键路径,考虑路径相关性的关键门算法以确定关键门,并生成能使关键门最大限度处于恢复阶段的输入向量.对输入向量无法控制的关键门采用门替换方法进行内部控制.对ISCAS标准电路的实验结果表明,电路时序余量为5%时,该方法的平均门替换率降低到9.68%,时延改善率提高到39.65%. 展开更多
关键词 电路老化 NBTI 输入向量 门替换
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输入向量控制细胞神经网络全局指数稳定 被引量:3
13
作者 曾志刚 廖晓昕 汪增福 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期86-88,共3页
利用输入向量来控制细胞神经网络的稳定性.所得结果表明,当输入向量的绝对值大于某个仅仅只与细胞神经网络的物理参数有关的值时,不附加其它任何条件,细胞神经网络是全局指数稳定的.也讨论了输入向量的部分分量的绝对值大于某个仅仅只... 利用输入向量来控制细胞神经网络的稳定性.所得结果表明,当输入向量的绝对值大于某个仅仅只与细胞神经网络的物理参数有关的值时,不附加其它任何条件,细胞神经网络是全局指数稳定的.也讨论了输入向量的部分分量的绝对值大于某个仅仅只与细胞神经网络的物理参数有关的值时,细胞神经网络的全局指数稳定性,所得结论推广和改进了某些已有文献的相应结果. 展开更多
关键词 输入向量 神经网络 指数稳定 吸引区域
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应用输入向量控制技术降低漏电功耗的快速算法 被引量:3
14
作者 常晓涛 范东睿 +1 位作者 韩银和 张志敏 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期946-952,共7页
随着工艺的发展,为保证电路的性能和噪声容限必须降低阈值电压,这将导致漏电流呈指数增长,漏电功耗因而将逐渐超过动态功耗占据主导地位.CMOS的堆栈效应导致电路在不同向量下的静态功耗不同,因此在电路进入睡眠状态时使用输入向量控制... 随着工艺的发展,为保证电路的性能和噪声容限必须降低阈值电压,这将导致漏电流呈指数增长,漏电功耗因而将逐渐超过动态功耗占据主导地位.CMOS的堆栈效应导致电路在不同向量下的静态功耗不同,因此在电路进入睡眠状态时使用输入向量控制技术是一种低功耗设计的有效方法,如何快速找到一个可降低电路漏电功耗的向量就成了问题的关键.介绍了一种在给定向量集合中查找低功耗向量的快速算法——基于概率传递的标记算法,并为此开发了一个事件驱动的门级组合电路仿真器.通过对ISCAS和龙芯处理器电路的实验结果表明,该算法同传统方法比较可以提高性能3.4倍,误差率仅约0.14%. 展开更多
关键词 漏电功耗 输入向量控制 低功耗设计 门级电路仿真器
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矿井地质构造定量评价信息系统的开发及应用 被引量:26
15
作者 曹代勇 周云霞 魏迎春 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期379-382,共4页
选择合适的参数、方法和数学地质模型对地质构造进行定性、定量分析和综合评价 ,利用VisualBasic 6 0、ADO技术、Access97以及Surfer等开发了矿井地质构造定量评价信息系统 .该系统具有矢量化数据输入、数据管理和处理、统计分析、空... 选择合适的参数、方法和数学地质模型对地质构造进行定性、定量分析和综合评价 ,利用VisualBasic 6 0、ADO技术、Access97以及Surfer等开发了矿井地质构造定量评价信息系统 .该系统具有矢量化数据输入、数据管理和处理、统计分析、空间分析、综合评价以及可视化计算等功能 。 展开更多
关键词 矿井 地质构造 地质信息系统 矢量化输入 定量评价 数学地质模型 空间分析
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不同特征向量下基于SVM的短期风速预测 被引量:6
16
作者 黄润兰 余志 +1 位作者 邓院昌 曾雪兰 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期866-871,共6页
选取广东省某风电场的测风数据,运用支持向量机(SVM)的方法对其进行短期风速预测。为提高预测的精度,通过LIBSVM回归机的交叉验证函数确定最优参数,建立4种不同输入特征向量组合(风速序列、风速和风向、风速和气压、风速风向和气压)的模... 选取广东省某风电场的测风数据,运用支持向量机(SVM)的方法对其进行短期风速预测。为提高预测的精度,通过LIBSVM回归机的交叉验证函数确定最优参数,建立4种不同输入特征向量组合(风速序列、风速和风向、风速和气压、风速风向和气压)的模型,分别预测该风场的短期风速,并对4种模型的预测误差进行分析和比较。实验结果表明:气压不宜作为输入特征向量;选用风速和风向作为输入特征向量的模型,预测效果最理想,其平均绝对百分比误差为12.8%。 展开更多
关键词 短期风速预测 风力发电 支持向量机(SVM) 输入特征向量
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无功功率可控的双级矩阵变换器空间矢量调制策略 被引量:22
17
作者 邓文浪 杨欣荣 +1 位作者 朱建林 易灵芝 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第18期33-38,共6页
双级矩阵变换器是一种新型拓扑结构的矩阵变换器,它相对常规矩阵变换器更具发展潜力。文中提出了参考输入电压概念,在双级矩阵变换器空间矢量调制策略中利用参考输入电压来实现无功功率的调节,并给出了详细的调制方法,分析了输入功率因... 双级矩阵变换器是一种新型拓扑结构的矩阵变换器,它相对常规矩阵变换器更具发展潜力。文中提出了参考输入电压概念,在双级矩阵变换器空间矢量调制策略中利用参考输入电压来实现无功功率的调节,并给出了详细的调制方法,分析了输入功率因数和双级矩阵变换器电压传输比的关系。仿真结果表明:所提出的方法能获得优良的输入输出性能、能有效调节双级矩阵变换器输入功率因数。 展开更多
关键词 双级矩阵变换器 参考输入电压 空间矢量调制 仿真
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基于主导因子法的装备维修保障人员调度值预测 被引量:2
18
作者 单黎黎 张宏军 +2 位作者 张睿 程恺 王之腾 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第8期2364-2368,共5页
为实现装备维修保障人员调度数量的准确简单预测,提出一种通用的支持向量机(SVM)输入变量特征的确定方法——主导因子法。该算法在定义了"主导因子"、"驱动因子"、"主动性行为"和"行为载体"等... 为实现装备维修保障人员调度数量的准确简单预测,提出一种通用的支持向量机(SVM)输入变量特征的确定方法——主导因子法。该算法在定义了"主导因子"、"驱动因子"、"主动性行为"和"行为载体"等相关术语的基础上,通过"极大关联性"准则和"行为目的"法设置主动性行为预测变量的主导因子,然后根据该主导因子和"驱动因子设置法则"提炼出各驱动因子作为SVM输入变量的特征。实际应用及与其他方法比较后表明:将主导因子法确定的各装备维修保障人员调度值驱动因子作为SVM输入变量特征对相关值进行预测的平均相对误差低至0.0109,相对于其他特征确定方法具有更高的预测准确率。 展开更多
关键词 支持向量机 回归预测 输入向量特征 装备维修保障 人员调度
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非正常输入情况下双级矩阵变换器调制策略的改进 被引量:24
19
作者 邓文浪 杨欣荣 +1 位作者 朱建林 易灵芝 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第1期96-102,107,共8页
针对常规空间矢量调制法不能抑制非对称、畸变等非正常输入电压对双级矩阵变换器输出所产生的影响,对双级矩阵变换器空间矢量调制策略进行改进,提出一种新的非正常输入电压表示方法以及抗扰分量的概念,通过在整流调制矢量中引入抗扰分... 针对常规空间矢量调制法不能抑制非对称、畸变等非正常输入电压对双级矩阵变换器输出所产生的影响,对双级矩阵变换器空间矢量调制策略进行改进,提出一种新的非正常输入电压表示方法以及抗扰分量的概念,通过在整流调制矢量中引入抗扰分量来提高双级矩阵变换器的输出波形质量。本文分析了改进调制策略的原理,利用Matlab/Simulink分别对在常规调制策略和改进调制策略下的双级矩阵变换器(TSMC)输出性能进行了仿真对比,结论表明所提方法不仅能对非正常输入电压引起的输出谐波进行有效抑制,而且简单易实现,从而验证了所提方法的正确性。 展开更多
关键词 双级矩阵变换器 整流调制矢量 逆变调制矢量 参考输入基波电压 抗扰分量
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协同输入向量控制与门替换技术缓解电路NBTI老化 被引量:1
20
作者 易茂祥 朱炯 +3 位作者 张桂茂 黄正峰 欧阳一鸣 梁华国 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期1796-1802,共7页
针对现有选取方法直接以输入向量控制(IVC)产生电路最小时延为目标,不能有效地发挥门替换(GR)技术优势的问题,提出一种输入控制向量选取方法,用于协同IVC和GR技术缓解电路负偏置温度不稳定性(NBTI)老化的方案.首先以IVC可控制关键门输... 针对现有选取方法直接以输入向量控制(IVC)产生电路最小时延为目标,不能有效地发挥门替换(GR)技术优势的问题,提出一种输入控制向量选取方法,用于协同IVC和GR技术缓解电路负偏置温度不稳定性(NBTI)老化的方案.首先以IVC可控制关键门输入引脚为逻辑1的数量最大为目标,从备选向量集中选取最优输入控制向量,用于电路的输入控制;然后对不能通过最优输入控制向量控制为逻辑1的关键门输入引脚,分析其GR可防护性,对GR可防护的输入引脚的驱动门实施门替换.实验结果表明,与现有选取方法相比,文中方案可平均提高电路时延退化改善率7.56%,相对提升达到32.64%,同时,需要付出的附加面积开销和附加固有时延开销还略有降低. 展开更多
关键词 负偏置温度不稳定性 输入向量控制 最优输入控制向量 门替换 协同
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