CUI 产品未获授权或保证用作需要极高可靠性的设备中的关键组件。关键组件是指生命支持设备或系统中的任何组件,如果其发生故障,可以合理地预期会导致生命支持设备或系统发生故障,或影响其安全性或有效性。
在此模块中,我们将深入研究集合学习的重要性及其在增强预测准确性中的作用。通过组合多个模型,我们可以有效地解决个别学习者的局限性,从而改善各种应用程序的性能,包括分类和回归任务。通过包装,增强和堆叠等技术,我们将探讨合奏方法如何利用各种算法来最大程度地减少偏见和差异,从而产生更强大和可靠的预测。特征选择和参数调整
尼日利亚河流州 2 独立研究员,尼日利亚拉各斯 ___________________________________________________________________________ 通讯作者:Funmilayo Aribidesi Ajayi 通讯作者电子邮箱:funmi.a@gelosemarine.com 文章收稿日期:07-01-24 接受日期:30-03-24 发表日期:09-04-24 许可详情:作者保留本文的权利。本文根据知识共享署名-非商业性 4.0 许可证 ( http://www.creativecommons.org/licences/by-nc/4.0/ ) 分发,该许可证允许非商业性使用、复制和分发作品,无需进一步许可,只要原始作品的署名在期刊开放获取页面上指定。 ___________________________________________________________________________
CUI产品未经授权或保证作为需要极高可靠性的设备中的关键组件。关键组成部分是生命支持设备或系统的任何组件,其未能执行的系统可以合理地期望导致生命支持设备或系统的故障,或者影响其安全性或有效性。
摘要本研究包括使用Softrock Ensemble RXTX SDR收发器和频率ShıftKeyng(FSK)传输和接收FM信号。FM signals are generated and plotted using MATLABalong with two input frequencies and a modulation index as inputs for the developed system, the DSB-SC modulated signals as well as DSB-WC signals are generated by multiplying the message with a carrier, while the SSB ones are generated by filtering out the lower sidebands of the DSB-SC modulated signal.此外,通过载波波的离散频率变化传输数字信息的频率调制方案。高级调制和解调是通过计算机图像的基本程序,这些图像变成了传输通道质量完美的波形; QPSK允许信号使用相同的带宽携带的信息是普通PSK的两倍。关键字:FM,RXTX SDR,FSK,SSB,QPSK 1。简介线绝缘子振幅调制(AM)技术的主要两种类型是单个边带(SSB)和双侧带(DSB)。SSB被认为是一种仅具有一个边带的AM,而没有载波波抑制[1]。另一方面,DSB也被视为具有两个边带的AM;上层和下部,波载体被抑制。实际上,DSB与SSB接收器一致,其中接收器仅拒绝冗余或不需要的边带[2]。考虑到FM,技术,优势,劣势和应用程序的操作范围,基于最先进的研究进行了研究。FM信号频率的工作范围为88-108 MHz [3],在其中,这些信号不太容易受到人类的方向和存在和尺寸较小的对象[1],[4]。此外,FM信号主要比Wi-Fi信号强,因为它们可以简单地覆盖有效的室内渗透率[5]。FSK利用两种不同的复发率达到了0和1 [6]的信息估计。较低的复发性可能与1说话,较高的复发可能与0。符号的复发由基带信号控制。通过以前的修正案,您可以到达4PSK
7。 div>制造商确保使用欧盟的受精产品,附件III中提供的信息。 div>如果欧盟受精产品是在包装中传递的,则信息在标签上,该标签附在详尽的标签上。 div>如果包装太小而无法包含所有信息,则在标签上无法提供的信息将在附加到该包装的单独飞行中提供。 div>这样的传单被认为是标签的一部分。 div>如果在没有包装的情况下提供欧盟受精产品,则所有信息均在传单中提供。 div>当欧盟受精产品提供市场时,标签和传单可用于检查检查。 div>信息必须是一种语言,该语言是最终用户不难理解的语言,该语言由相关成员国确定,并且必须清晰,可理解和清晰。 div>
摘要 — 多波段相干通信被视为一种有希望的候选技术,可满足日益增长的更高数据速率和容量需求。同时,相干通信有望在不久的将来进入数据中心领域。随着数据和电信领域的相干数据链路跨越多个光波段,相干收发器设计和流量工程的新方法将成为必需。在本文中,我们提出了一种用于 O 波段和 C 波段的单片集成硅光子相干接收器。该接收器采用 2×2 多模干涉耦合器网络,作为针对 1430 nm(E 波段)优化的 90 ◦ 混合。总功耗为 460 mW,占地面积约为 6 mm 2,光电带宽为 33 GHz。 64 GBd 操作在 O 波段和 C 波段上得到演示,这与 C 波段最先进的硅光子相干接收机相比具有竞争力,并且是 O 波段相干通信迄今为止的最高符号率。
PSK集团通过ISO14001认证,构建环境管理系统,构建可持续发展的经营体系,推进资源有效利用、节能、绿色建筑建设等环保活动。为履行企业社会责任,开展捐赠、志愿者活动等各种慈善活动,并在人权、安全卫生领域做出巨大努力。此外,通过引入以董事会为中心的经营方式和电子投票制度,努力完善治理结构。
J. Rosenthal,A。Sharma,E。Kampianakis,M.S。 Reynolds,“ 25 Mbps,12.4 PJ/BIT反向散射数据上行链路上链路上链路上链路,” IEEE Trans。 生物医学电路和系统,2019年。 J. Rosenthal和M.S. Reynolds,“ 1.0 Mbps 198 PJ/BIT蓝牙低能(BLE)兼容单个边界后斜线升级,用于NeuroDisc Brain-Computer界面,“ IEEE EEEE TRANS。 微波理论与技术,2019年。J. Rosenthal,A。Sharma,E。Kampianakis,M.S。Reynolds,“ 25 Mbps,12.4 PJ/BIT反向散射数据上行链路上链路上链路上链路,” IEEE Trans。生物医学电路和系统,2019年。J. Rosenthal和M.S. Reynolds,“ 1.0 Mbps 198 PJ/BIT蓝牙低能(BLE)兼容单个边界后斜线升级,用于NeuroDisc Brain-Computer界面,“ IEEE EEEE TRANS。 微波理论与技术,2019年。J. Rosenthal和M.S.Reynolds,“ 1.0 Mbps 198 PJ/BIT蓝牙低能(BLE)兼容单个边界后斜线升级,用于NeuroDisc Brain-Computer界面,“ IEEE EEEE TRANS。微波理论与技术,2019年。