诺器亚_51CTO博客
概述皮曲线是一种奇怪的曲线,只要恰当选择函数和由定义的一条连续的参数曲线,当参数t在0,1区间取值时,曲线将遍历单位正方形中所有的点,得到一条充满空间的曲线。 就一条联系而又不可导的曲线。目录 皮曲线 一些不同观点        皮曲线 皮(Peano)曲线是一条能够填满 正方形的
转载 2023-07-07 09:40:32
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原标题:大家听过皮曲线吗?是怎么画的?1890年,意大利数学家皮(Peano G)发明能填满一个正方形的曲线,叫做皮曲线。后来,由希尔伯特作出了这条曲线,又名希尔伯特曲线。Hilbert-Peano曲线是一种分形图形,它可以画得无限复杂。它的初始图元是正方形,在迭代生成的过程中,不断细化出小的正方形,图中的线段其实是用于连接各正方形的连线。它的特点是蜿蜒曲折、一气呵成,能经过平面上某一
# 皮曲线:探索空间填充曲线的奥秘 皮曲线(Peano Curve)是一种经典的空间填充曲线,它通过连续的线段填充整个二维空间。由意大利数学家朱塞佩·皮于1890年首次提出,皮曲线展示了如何用一维的线条填充一个二维的区域。这一概念不仅在数学领域中极具意义,也在计算机科学、图形学和自然科学中得到了广泛应用。 ## 皮曲线的生成 皮曲线的生成可以通过递归的方法进行。我们能
原创 6月前
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# 皮曲线:探索无限的曲线 ## 引言 在数学中,曲线通常是个体集合的连续路径。然而,有一些曲线,如皮曲线(Peano curve),挑战了我们对连续性和维数的理解。皮曲线是一个填充空间的曲线,最早由意大利数学家吉奥瓦尼·皮于1890年提出。它是一种从一维线段到二维平面填充的连续曲线,揭示了点、线、面之间的深刻关系。在本文中,我们将讨论皮曲线的基本原理,并通过Python编
原创 3月前
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## 如何实现“艾3”风格的iOS游戏 ### 前言 作为一名刚入行的小白,想要实现一款类似“艾3”的iOS游戏,首先需要了解游戏开发的基本流程。本文将逐步引导你如何实现这一目标。 ### 游戏开发流程 | 步骤 | 描述 | |--------|--------------------------------
原创 2月前
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业务场景需求:需求描述: 从HIVE中调取用户近三个月的充值失败信息,为每笔记录打上设备标识/累计充值/充值渠道/充值渠道标识等字段。需求字段: 用户账号、行为时间、设备标识(ios/ad)、该用户本月累计充值、充值渠道、充值渠道标识拆解:设备标识字段:需要通过调取用户登录日志中的app_channel字段来识别,app_store为ios,其余为安卓。该用户本月累计充值:需要调取用户充值日志中的
转载 2023-11-17 17:13:37
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本文中使用到的修改工具【八门神器+超级教程】:本帖隐藏的内容需要 回复 才可以浏览(2周后自动解除隐藏):  八门神器2.31.apk (217.77 KB) 下载次数: 92昨天 22:10先讲一下八门神器的设置问题,有经验的朋友可以直接跳过,这里主要写给初次接触的朋友搜索模式“完全搜索” 锁定周期“1秒” 搜索上限“无限制” 热键——我用的是LT18I,设置的是拍照键,其他机型朋友请
转载 2023-08-30 19:37:05
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曲线距离 2020 蓝桥杯国赛 链接: 题目:https://www.lanqiao.cn/courses/2786/learning/?id=131138 提交平台:https://www.lanqiao.cn/problems/1023/learning/ 题目大意: 题解: 算法:递归
转载 2021-05-30 21:10:00
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编辑-Z本文详细介绍了ADUM3223ARZ-RL7数字隔离的相关知识,包括其工作原理、技术特点、应用场景以及产品参数。通过阅读本文,读者可以全面了解ADUM3223ARZ-RL7数字隔离的重要性和优势,以及如何选择和使用这种器件。 1、工作原理ADUM3223ARZ-RL7是一种数字隔离,具有双向通信和电力隔离功能。该器件采用磁耦合技术,利用高速信号传输来实现隔离,从而保护从一侧
原创 2023-05-12 16:50:28
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编辑-Z本文将详细介绍ADUM131E1BRWZ-RL的特点和用途,包括其优点、应用领域、工作原理以及使用方法等方面,帮助读者更好地了解该产品。 1、优点ADUM131E1BRWZ-RL是一种数字隔离,具有高速传输、高精度、低功耗和可靠性强等优点。本节将从这几个方面对其优点进行详细介绍。 高速传输方面,ADUM131E1BRWZ-RL采用的是iCoupler技术,能够实现高达
原创 2023-05-13 15:36:45
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编辑-ZADM2582EBRWZ是ADI推出的一款带隔离的RS-485/RS-422收发芯片,采用专利的iCoupler隔离技术,可以提供高达2.5kV的隔离电压,具有超高带宽和低功耗等优势,适用于工业自动化、仪器仪表、通信设备等领域。 一、iCoupler隔离技术 ADM2582EBRWZ采用了ADI专利的iCoupler隔离技术,该技术是一种数字隔离技术,基于磁耦合实现单
原创 2023-04-27 16:20:26
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编辑-Z本文对ADG736BRMZ-REEL7芯片的主要特点、应用场景、性能指标及未来趋势等方面做了详细的阐述。旨在为读者提供ADG736BRMZ-REEL7芯片的全面了解。 1、ADG736BRMZ-REEL7芯片的特点ADG736BRMZ-REEL7芯片具有低电压操作、低静态电流和高带宽等特点。它通常应用于高性能电池供电系统中,可以提供较高的精度和可靠性。同时,它还具有低成本、低功耗
原创 2023-04-26 16:27:54
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编辑-ZAD9951YSVZ芯片参数:型号:AD9951YSVZ输入电容:3 pF输入阻抗:1.5 kΩ占空比:50 %REFCLK输入功率:+3 dBm满刻度输出电流:10mA输出偏移:0.6µA输出电容:5 pF电压符合范围:AVDD – 0.5~AVDD + 0.5V最高频率:25 Mbps最高结温:150°C数字输入电压:–0.7 V to +5.25 V数字输出电流:5 mA储存温度:–
原创 2023-04-20 16:35:51
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编辑-ZADAU1979WBCPZ芯片参数:型号:ADAU1979WBCPZ满刻度交流差动输入电压:4.5V满刻度单端输入电压:2.25V输入共模电压:1.5V差分输入电阻:64.34 kΩ单端输入电阻:32.17 kΩ数位分辨率:24 Bits共模抑制比:65 dB电源抑制比:70 dB内部参考电压:1.5V输出阻抗:20 kΩ输出采样率:8-192 kHz输入泄漏电流:10µA 一般
原创 2023-04-24 16:14:11
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编辑-ZADM706SARZ-REEL参数描述:型号:ADM706SARZ-REELVCC工作电压范围:1.0-5.5V电源电流:100μA重置阈值滞后:20 mV复位脉冲宽度:200 msPFI输入阈值:1.25VPFI输入电流:+0.01nAVCC:-0.3V to +6V所有其他输入:-0.3V to VCC +0.3V数字输出电流:20 mA工作温度范围:-40℃ to +85℃储存温度范
原创 2023-05-16 16:34:56
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编辑-ZAD9833BRMZ-REEL芯片参数:型号:AD9833BRMZ-REEL更新速率:25 MSPS最大音量:0.65V最小音量:38mV信噪比:60 dB总谐波失真:-66 dBc宽带:-60 dBc窄带:-78 dBc唤醒时间:1ms输入高电压:1.7V输入低电压:0.5V输入电流:10μA输入电容:3 pF 一般说明:AD9833BRMZ-REEL是一款低功率可编程波形发生
原创 2023-04-18 16:26:15
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编辑-ZADM202EARNZ-REEL芯片参数:型号:ADM202EARNZ-REEL工作电压范围:4.5-5.5VVCC电源电流:2.5 mA输入逻辑阈值低:0.8V输入逻辑阈值高:2.4V输出电压摆幅:±9.0V变送器输出电阻:300 Ω最大数据速率:230 kbps抗电磁干扰:10 V/mVCC:−0.3 V to +6 V功率耗散N-16:450 mW工作温度范围:–40°C to +8
原创 2023-04-26 16:28:18
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编辑-ZADUM3211TRZ-RL7参数描述:型号:ADUM3211TRZ-RL7数据速率:10 Mbps传播延迟:50 ns脉冲宽度失真:3 ns脉冲宽度:100 ns输出上升/下降时间:2.5 ns供电电流:2.6 mA静态输入电源电流:0.4 mA静态输出电源电流:0.5 mA储存温度:-55℃ to +150℃工作温度:-40℃ to +105℃电源电压:-0.5V to +7.0V每个
原创 2023-05-12 16:49:50
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编辑-Z一般说明:AD7980BRMZRL7是一个16位逐次逼近模数转换(ADC),由单一电源VDD操作。它包含一个低功耗、高速、16位采样ADC和一个通用串行接口端口。在CNV上升沿,它对0 V到REF之间的模拟输入IN+进行采样,而不是对地感测IN−进行采样。参考电压REF是从外部施加的,并且可以独立于电源电压VDD进行设置。它的功率随吞吐量线性扩展。SPI兼容串行接口还具有使用SDI输入在
原创 2023-04-07 16:08:40
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编辑-ZADAU1701JSTZ-RL芯片参数:型号:ADAU1701JSTZ-RL模拟电源电压:3.3 V数字电源电压:1.8 V输入/输出电压:3.3 V环境温度:25° C主时钟输入:12.288 MHz满刻度模拟输入:3.3V输入阻抗:30 kΩ分辨率:24 Bits总谐波失真+噪声:-80 dB模拟电流:65 mA数字电流:40 mA储存温度范围:-65~ +150℃ 一般说明
原创 2023-04-23 17:03:28
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