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標(biāo)簽 > 仿真
仿真(Simulation),即使用項目模型將特定于某一具體層次的不確定性轉(zhuǎn)化為它們對目標(biāo)的影響,該影響是在項目仿真項目整體的層次上表示的。項目仿真利用計算機(jī)模型和某一具體層次的風(fēng)險估計,一般采用蒙特卡洛法進(jìn)行仿真。
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“在未來五年內(nèi)仿真將逐漸被淘汰,僅用于子系統(tǒng)和系統(tǒng)級驗證。與此同時,形式化驗證方法已經(jīng)開始處理一些系統(tǒng)級任務(wù)。隨著技術(shù)發(fā)展,更多Formal相關(guān)的商業(yè)標(biāo)...
FPGA驗證和測試在芯片設(shè)計和開發(fā)過程中都扮演著重要的角色,但它們各自有著不同的側(cè)重點和應(yīng)用場景。
基于模糊控制器的設(shè)計及在開關(guān)磁阻直線電動機(jī)中的應(yīng)用研究
開關(guān)磁阻直線電機(jī)結(jié)合傳統(tǒng)開關(guān)磁阻電機(jī)和直線電機(jī)優(yōu)勢,電機(jī)動子直接與負(fù)載相關(guān)聯(lián),消除了傳統(tǒng)的機(jī)械傳動系統(tǒng),減少了損耗,降低了成本,同時電機(jī)具有起動力矩大,...
射頻工程師的日常工作總是多多少少的在應(yīng)用PCB,而且很多射頻PCB相對比較復(fù)雜,并不是大家通常所認(rèn)知的射頻PCB只是微帶線或者共面波導(dǎo)線設(shè)計成50ohm而已。
從MRI和CT進(jìn)行醫(yī)學(xué)圖像分割的過程可能非常耗時。掃描數(shù)據(jù)的質(zhì)量通常使得難以識別重要的感興趣區(qū)域,而導(dǎo)出到有限元(FE)仿真或3D打印等應(yīng)用的最終模...
SABER仿真技術(shù)在汽車系統(tǒng)技術(shù)的驗證和開發(fā)中的應(yīng)用研究
汽車電子設(shè)計已成為汽車系統(tǒng)設(shè)計中的重點和難點。傳統(tǒng)方式下的汽車設(shè)計者不得不借助各種機(jī)械的、液壓的、電子的汽車零部件以驗證汽車各子系統(tǒng)的功能,開發(fā)周期長,...
2020-04-16 標(biāo)簽:控制系統(tǒng)汽車電子仿真 1762 0
1940年7月,塔科馬海峽大橋(Tacoma Narrows Bridge)在華盛頓州西雅圖的南部建成。該橋梁橫跨吉格港與塔科馬兩地,是當(dāng)時美國第三長的...
未經(jīng)徹底測試的硬件設(shè)計不可避免地導(dǎo)致返工,增加設(shè)計成本并延長布局流程的網(wǎng)表交付時間,并最終延遲上市時間目標(biāo),對收益源造成破壞性影響。推遲嵌入式軟件的測試...
電容的構(gòu)成與應(yīng)用原理 電容的工作階段分析
很多硬件設(shè)計的初學(xué)者可能對電容的充放電的印象還停留在課本的公式中,并不形象,那么今天就帶大家好好分析一下電容這個元件和充放電的過程,然后用仿真來給大家建...
Speos仿真小技巧:Presets適合用戶的預(yù)定義參數(shù)集
Speos Presets參數(shù)預(yù)置功能允許創(chuàng)建預(yù)定義的參數(shù)集,并將它們應(yīng)用于新的或現(xiàn)有的Speos,從任何Speos對象創(chuàng)建預(yù)設(shè),例如光源,傳感器,材料...
本文根據(jù)DDS的相關(guān)手冊構(gòu)建仿真工程,包括單通道工程、多通道工程、使用DDS進(jìn)行混頻操作。
2023-05-24 標(biāo)簽:數(shù)字信號處理仿真分辨率 1740 0
無線局域網(wǎng)終端天線設(shè)計及EM電路協(xié)同仿真
對帶有開關(guān)電路的2.4 GHz極化分集印刷天線進(jìn)行電磁場及電磁場與電路協(xié)同仿真 通過采用極化分集技術(shù),可以用低成本PCB基片制造具有良好接收機(jī)性能的無線...
2017-12-10 標(biāo)簽:天線仿真無線局域網(wǎng) 1736 0
基于功率放大管MRF284的應(yīng)用設(shè)計和仿真分析
末級功率放大級是整個功率放大器的重要組成部分,選擇末級功率放大管尤為重要。末級功率放大電路可采用甲、乙類場效應(yīng)管線性放大電路,甲類場效應(yīng)管線性高,乙類場...
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