随着大数据向人工智能迈进的时代,仅能进行串口通信的低端芯片如何适应新的运动的智能场景,或使得老旧的设备再次重生,或高效的快速的研发新的设备,低成本的过渡将带来高的效益.文中设计基于GPRS的远程无线串口通讯系统.该系统主要包含电源模块、GPRS模块、CPU模块、存储器模块、显示模块、系统接口模块,经过硬件电路设计调试、软件程序设计,最终实现了直接使用串口命令便可向指定服务器进行无线数据传输的通讯系统,该系统硬件电路连接简便快捷,程序控制仍使用串口程序,节约开发时间,成本低,可以作为物联网设备的一种联网解决方案,在人工智能时代具有很好的使用价值.
"植入式医疗电子"是现代医学的一个重要组成部分.它以监测时间长,信号传输稳定,噪声小,可控性强而被现代医学广泛推广应用.为了实现这些功能,所有的"植入式医疗电子"必须与外界终端实现数据通信.电流耦合型人体通信因为信号稳定,噪声小,对机体损伤较小成为支持植入式通信领域的新的"无线通信"方式.为了研究植入式电流耦合型人体通信信道特性,本文基于麦克斯韦方程,建立了有源场单层人体通信信道模型并求出了柱心到源点与源点到表面的电势分布解析解.通过Matlab2010 b仿真得出了源点所在的圆柱面电势分布与圆柱表面电势分布,同时还得到在1 m范围内信号源到表面的信号衰减为2-26 dB,比其它两种无线方式都要小.
植入式设备充电是保证植入式医疗系统长期、稳定、持续工作的重要组成部分.现有充电设备由于存在易感染、操作复杂、花费高以及会给患者带来二次伤害等问题,在使用中受到诸多限制.为了分析体导供电系统供电效能,结合计算机建模技术构建了传导模型,通过模型分析在1 kHz频率下该技术供电效能达到20.6%,完全满足系统充电.
线程是C#的重要概念.论文主要讨论了C#实现线程的常用方式,线程实验的注意事项和多线程的典型应用实验.这对学生理解C#线程的原理和作用,掌握C#线程实现方法有着积极意义.
为了解决现有计算机基础教学模式单一、专业契合度不强的问题,通过分析专业特性及专业与社会对计算机基础的需求特性,提出了专业需求引导模式的计算机教学改革方案.方案中构建了"专业+需求"人才培养方案,提出了"线上+线下"实践课程教学模式与个性化的"专业+权重+进阶"考核思路,有效的解决了计算机基础教学与专业需求匹配差的问题,为学生计算机技能与素养的提升奠定了基础.
本文是对物质浓度和颜色读物之间的关系问题,建立基于回归分析的颜色与物质浓度辨识的非线性拟合,一般绘制关系曲线的过程实际是一种采用目测进行的曲线拟合,无法得出拟合曲线的函数表达式.而本组采用n值选取,根据多元线性回归理论以matlab工具实施n次多项式的函数拟合,再从拟合中找最优拟合函数表达式.实验结果是拟合程度非常好,误差非常小.本文的研究精度高,拟合效果好,能够通过物质的颜色来判断物质浓度的需要,具有一定的实用价值.
1 引言 《新时代高校思想政治理论课教学工作基本要求》明确提出:“实践教学作为课堂教学的延伸拓展,重在帮助学生巩固课堂学习效果,深化对教学重点难点问题的理解和掌握.”基于以上精神,为了提高我院学生综合素质,内江职业技术学院思政部在全院开展大学生思政课实践教学活动.通过借助数学建模,合理配给有限的实践资源,有计划、有组织的开展一系列实践,让学生都能参与校内外的实践活动,充分调动学生的学习积极性、主动性和参与性,在实践教学中锻炼能力和提高自身的综合素质.
The higher vocational colleges aim to train application-oriented talents meeting social needs and having higher vocational characteristics. In this paper, the current situation of mathematics courses' learning of various specialties in the higher vocational colleges is analyzed; according to the principle of "mathematics serves all specialties", the mathematics teaching module supporting professional core ability is constructed, so as to make teaching of higher mathematics more effective. Finally, mathematics education of our colleges are deeply thought and summarized.
Knowledge of the pressure distribution around human thorax in blast help to understand the injury mechanisms and their assessment. To investigate the transmission mechanism of the pressure on human thorax in blast, a three dimension surface model of human thorax was constructed in this work. To increase the precious of this model, tetrahedron element division method was applied to transfer the rough 3D surface model to hexahedral elements model. Using this model, the high pressure duration was computationally solved using numerical simulation of the hexahedral elements. Simulation results showed that the apex of lungs was subjected to the largest stress in a blast. In order to verify this result, an animal experiment was performed on a dog. The animal experimental results was shown to have a same variation tendency with the calculation results based on our numerical model of human thorax, which made this model reliable for the blast injury research.