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  • 来自专栏石开之旅

    四轴笔记----无线透模块|无线图|遥控和接收机|无线数

    一、无线透模块 所谓透就是透明传输,透明传输就是在数据传输过程中,发送方和接收方数据的长度和内容完全一致,不需对数据做任何处理,相当于一条数据线或者串口线,只不过把有线变成无线。 二、无线图模块 四轴通常由遥控系统和图系统进行无线传输,常见的无人机遥控,主要还是源自遥控模型的遥控系统,通常采用2.4G频率的信号进行操作指令的传输。 图系统通常采用5.8G模拟图模块。在很多航拍无人机上,通常可以看到这样带有“蘑菇状天线”的发射器,这是图系统的发射装置,通常采用5.8G频率的信号把图像画面传回地面。 另外还会有1.2G、2.4G等不同信号频段的图,不过通常1.2G图会影响GPS信号,2.4G图又会影响2.4G遥控的信号,所以5.8G图较为流行。 四、数模块 数仅仅是传输数据的作用,飞控通过数连接地面站可以查看飞控数据,调参,另外给飞控发送飞行指令等,这个和接收机不一样,接收机是和遥控通讯,而数是和电脑上地面站通讯,直接通过USB把数传中的一个接到电脑上

    3.1K30发布于 2019-01-11
  • 来自专栏机器学习与统计学

    Python 入门路线图(2024 极简废话版)

    大家好,我是Python爱好者章北海 梳理一个Python从入门到精通路线图 大家都挺忙的,突出一个废话 注:时间仅供参考 第一阶段:基础入门 (0-3个月) 1.

    1.2K10编辑于 2024-12-06
  • 来自专栏在线工具

    图片太大不上?试试这个免费在线图片压缩工具 Squoosh

    Squoosh 是 Google Chrome Labs 推出的开源图片压缩工具,打开网页后,直接把图片拖进去就能处理。

    1.4K10编辑于 2026-05-13
  • 来自专栏机器学习与自然语言处理

    Stanford机器学习笔记-9. 聚类(Clustering)

    所以我们需要对标记的训练样本进行学习,来揭示数据的内在性质及规律。我们把这种学习称为监督学习(Unsupervised Learning)。所以,监督学习的训练样本如下形式,它仅包含特征量。 图9-1形象的表示了监督学习与监督学习的区别。 图9-1 一个监督学习与监督学习的区别实例 监督学习也有很多应用,一个聚类的例子是:对于收集到的论文,根据每个论文的特征量如词频,句子长,页数等进行分组。聚类还有许多其它应用,如图9-2所示。 图9-2 一些聚类的应用 9.2 K-means algorithm 聚类的基本思想是将数据集中的样本划分为若干个通常是不相交的子集,每个子集称为一个"簇"(cluster)。 图9-5 代价J关于簇数K的曲线图 注意:随着K的增加J应该总是减少的,否则,一种出错情况可能是K均值陷入了一个糟糕的局部最优。 一些其他的方法参见wikipedia。

    1.7K110发布于 2018-03-13
  • 来自专栏Python小屋

    微课|《Python编程基础与案例集锦(中学版)》第9章例题讲解(1)

    dis_k=cdc32a33af34b50dfb85fd02281238e4&dis_t=1588926241 例9-2 使用turtle绘制抛物线图像。

    52120发布于 2020-05-08
  • 来自专栏Android开发

    Android用Canvas画一个折线图,并加以简单封装

    昨天晚上跟朋友聊天,聊到绘制折线,然后多画了几笔,画了个折线图。 (老规矩后面有源码) 先看一下效果图 view宽高设置为正方形 view宽高设置为mach_parent 先来绘制一个固定的折线图 1.先画一个xy坐标轴。 canvas.drawLine(widthCriterion*9-minCriterion,hightCriterion*9+minCriterion,widthCriterion*9,hightCriterion*9- canvas.drawLine(widthCriterion*9-minCriterion,hightCriterion*9+minCriterion,widthCriterion*9,hightCriterion*9- drawAxis(canvas); } } 其中yMaxdata(),lineMaxdata()方法作用为取ydate与linedate中的最大值 3.将所有写死的数据与进来的数据产生联系

    37410编辑于 2025-06-12
  • 来自专栏工业4G路由器解决方案

    MR300C工业内窥镜机器人无线图模块USB摄像头视频转WIFI转网口串口透的特点与使用方法

    MR300C图模块凭借其集成化的设计、低功耗特性及多平台兼容性,成为解决这一问题的理想选择。本文将详细解析其技术原理、核心优势及应用场景。 一、技术原理:视频流与串口透的双重集成MR300C模块通过USB接口连接摄像头,将采集的MJPEG格式视频数据编码为HTTP协议流,并默认推送至局域网8080端口。 同时,模块的UART1接口支持与TCP客户端的数据透。 115200波特率:满足高速数据传输需求,如机器人传感器数据回或实时控制指令下发。 机器人视觉系统搭配1080P摄像头,模块可实时传输机器人工作环境画面至控制终端,同时通过串口透接收编码器、IMU等传感器数据,实现闭环控制。

    97010编辑于 2025-10-25
  • 来自专栏机器学习算法与Python学习

    机器学习(7) -- k-means 聚类

    所以我们需要对标记的训练样本进行学习,来揭示数据的内在性质及规律。我们把这种学习称为监督学习(Unsupervised Learning)。所以,监督学习的训练样本如下形式,它仅包含特征量。 图9-1形象的表示了监督学习与监督学习的区别。 图9-1 一个监督学习与监督学习的区别实例 监督学习也有很多应用,一个聚类的例子是:对于收集到的论文,根据每个论文的特征量如词频,句子长,页数等进行分组。聚类还有许多其它应用,如图9-2所示。 图9-2 一些聚类的应用 9.2 K-means algorithm 聚类的基本思想是将数据集中的样本划分为若干个通常是不相交的子集,每个子集称为一个"簇"(cluster)。 图9-5 代价J关于簇数K的曲线图 注意:随着K的增加J应该总是减少的,否则,一种出错情况可能是K均值陷入了一个糟糕的局部最优。 一些其他的方法参见wikipedia。

    1.6K50发布于 2018-04-04
  • 来自专栏如果你要学JS

    如果你要学JS——我正走在JS的路上(七)

    if (ul.children.length == 0) { this.disabled = true; alert('全都删了 if (ul.children.length == 0) { this.disabled = true; alert('全都删了 name: '山鱼', age: 12, sex: '男', class: '9- name: '山猪', age: 11, sex: '男', class: '9- name: '山猫', age: 10, sex: '男', class: '9-

    73600编辑于 2023-12-20
  • 来自专栏Hank’s Blog

    开发需求

    计算器开发需求 实现加减乘除及拓号优先级解析 用户输入 1 - 2 * ( (60-30 +(-40/5) * (9-2*5/3 + 7 /3*99/4*2998 +10 * 568/14 )) - ( formula.replace("- -","+") return formula def compute_mutiply_and_dividend(formula): '''算乘除,进来的是字符串噢 False #代表公式里的拓号已经都被剥除啦 if __name__ == '__main__': #res = calc("1 - 2 * ( (60-30 +(-40/5) * (9-

    64220发布于 2020-09-16
  • 来自专栏工业4G路由器解决方案

    路由无线WiFi模块数据透工业串口WiFi模块的分类

    物联网控制作为新兴行业优势凸显出来,其接触式的交互方式,远程控制,智能控制车间,给疫情期间的人民带来安全、智能的生活体验。这些物联网控制大多用到了网关信息桥梁来传输—wifi 路由模块。但你知道吗? 工程师们想要选择高性价比的wifi路由模块做串口透,不得不知道wifi路由模块的两大区分:mcu+wifi模块和CPU+wifi模块。最近总有客户问其中的区别,现在小编来为您安排。 核心主控是带有Linux系统,硬件接口比较多,多个串口透,5个网口还可以自动分支。 带宽比较大,能同时运营比较复杂的指令,如有线转WiFi、4G转WiFi、吸顶AP、工业串口、4G路由器、无线音箱、无线存储扩容、无线图、数据透、工业路由器、wifi打印机等等。 功耗和价格相对也高一点,目前能已将4G LTE转WiFi或网口,串口数据透, WiFi-音响测试, WiFi-U盘测试, WiFi-图测试功能集成一个wifi路由模块的有BOJINGnet的RMS7688AN

    1.6K30编辑于 2022-07-28
  • 来自专栏RTSP/RTMP直播相关

    线图传下的低延迟视频传输播放技术探讨

    ​技术背景无线图技术即无线图像传输技术,是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输图像数据的技术。一、工作原理无线图技术主要涉及图像采集、编码、调制、发射、接收、解调、解码和图像显示等环节。 一般来说,低功率的无线图设备适用于短距离传输,如室内、小型活动场地等;而高功率的无线图设备则可以用于长距离传输,如户外、大型活动现场等。 例如,在无人机航拍中,需要使用传输距离较远的无线图设备,以便将无人机拍摄的画面实时传输到地面控制站。而在家庭监控中,短距离的无线图设备就可以满足需求。 三、应用领域无线图技术广泛应用于多个领域,如影视制作、新闻直播、活动直播、无人机航拍、安防监控、教育、医疗等。具体应用案例可参考上文对无线图使用场景的描述。 硬件选型与优化:高性能图模块:选择传输速率高、信号稳定性强的无线图模块。

    2K10编辑于 2024-11-25
  • 来自专栏SeanCheney的专栏

    《利用Python进行数据分析·第2版》第9章 绘图和可视化9.1 matplotlib API入门9.2 使用pandas和seaborn绘图9.3 其它的Python可视化工具9.4 总结

    9-2 带有三个subplot的Figure 提示:使用Jupyter notebook有一点不同,即每个小窗重新执行后,图形会被重置。 图9-3 绘制一次之后的图像 "k--"是一个线型选项,用于告诉matplotlib绘制黑色虚线图线图可以使用标记强调数据点。因为matplotlib可以创建连续线图,在点之间进行插值,因此有时可能不太容易看出真实数据点的位置。 Finance)绘制一张曲线图,并标出2008年到2009年金融危机期间的一些重要日期。 表9-2 Figure.savefig的选项 matplotlib配置 matplotlib自带一些配色方案,以及为生成出版质量的图片而设定的默认配置信息。

    9.2K90发布于 2018-04-24
  • 信号处理卡 数据收发卡设计方案:428-基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡 5G小基站 无线图

    一、板卡概述 基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡,用于5G小基站,无线图 wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-transceiver/adrv9009XC7Z100板卡,zynq XC7Z100板卡,视频数据收发卡,无线图

    1.4K10编辑于 2025-10-15
  • 来自专栏睡不着所以学编程

    数据可视化-pyplot

    现在我要做一个简单的折线图,折线图的内容是数字1-5的和他们的平方数相对应的图。 绘制折线图 首先导入模块: import matplotlib.pyplot as plt 接着要将x轴和y轴上的数字放在两个列表中: input_value = [1, 2, 3, 4, 5] 用以控制线条形状 参数 linewidth 用以控制线条宽度(默认值为0.5) 参数 marker 用以控制标记风格 参数 markersize 用以控制标记大小 嗯复制粘贴完了可以继续我的折线图了 plt.xlabel("x", fontsize=10) plt.ylabel("y", fontsize=10) plt.show() 效果: 散点图使用的是scatter( ) slist 其实是设置每个点的大小,clist则是对每个标记使用不同的颜色

    1K30编辑于 2022-09-20
  • 计算机网络Day01

    二、网络层的两种传输方式:数据报 vs 虚电路网络层有两种核心传输模型,刚开始总搞混,后来画了个对比表才算分清,本质是“要不要先建连接”的区别:对比维度 数据报(连接服务) 虚电路(有连接服务 11111111.11111111.00000000.00000000按位与结果:10100010.00001111.00000000.00000000 → 162.15.0.0(网络地址)CIDR:灵活的地址划分后来子网划分也不够灵活,就有了CIDR(类别域间路由 CIDR打破了A/B/C类的限制,比如想要200台主机,只需要前缀长度23位(主机号9位,(2^9-2=510)台),更高效。四、路由:数据怎么选路? 首部里有几个关键字段要记:版本:IPv4(32位)或IPv6(128位);生存时间(TTL):防止数据包在网络中无限循环(每经过一个路由器减1,减到0就丢弃);源/目的IP地址:数据的起点和终点;首部校验和:检查首部是否

    47010编辑于 2025-11-04
  • App Inventor 2 低功耗蓝牙(BLE) 硬件接入、数据通信及IO控制

    5v 请参阅说明书,不要弄错以免烧坏硬件)一般来说,需要接线的端口有以下4个,无论哪款蓝牙硬件,也无论哪种其他硬件,这4个端口都是基本的存在:VCC(正极)、GND(接地负极)、TX、RX 交叉接线,接线图请点底部原文链接 电脑端打开串口:UART上指示灯会开启,说明串口已打开:测试与BLE硬件通信(数据透)手机App端发送数据,BLE硬件(电脑串口)读取并打印数据;BLE硬件(电脑串口)发送数据,App手机端接收并打印数据 使用厂商自带的测试App进行通信测试:电脑端串口工具查看通信数据:AT控制指令除了上面的数据透之外,一般硬件还支持内部的控制指令(如设置连接密码、查询硬件地址、主模式连接其他蓝牙等)。 注意:BRTS接GND才能执行控制指令,如图:AT开头是控制指令;非AT开头是透数据:这里仅演示了需求硬件状态、MAC地址的指令,当然不同厂商会提供不同的AT指令,具体可查看厂商提供的硬件说明书。 控制硬件开始控制硬件相关IO端口,发送高/低电平,控制LED的开和关,代码如下:其中:values - 表示待发送的数据(这里是单字节0x01,表示高电平)signed - 表示values数据是否是有符号的数值(假表示符号

    3.1K10编辑于 2024-01-31
  • 来自专栏开源栈

    python可视化模块seaborn使用

    sns.set_style=('ticks')#设置风格 x=[1,2,3,4,5] y=[90,54,34,5,45] sns.barplot(x=x,y=y) #绘制图形 #注意sns.barplot的固定参方式 x=x,y=y #显示图形 plt.show() 图片 折线图 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import pandas font.sans-serif']=['SimHei']#解决中文乱码 #读取数据 df=pd.read_excel('成绩表.xlsx') sns.lineplot(x='姓名',y='数学',data=df) #绘制折线图 显示图形 plt.show() 图片 多折线图 import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns import pandas as pd sns.set_style 读取数据 df=pd.read_excel('成绩表.xlsx') df1=df[['数学','语文','英语']] #提取数学、语文和英语列表 sns.lineplot(data=df1) #绘制一个折线图

    82021编辑于 2023-05-06
  • 来自专栏广州巨控电子科技有限公司

    广州巨控GRM110系列PLC无线通讯模块选型

    速度要求高的场合)功能介绍*可实现3公里无线通讯,无需插卡*实现多个PLC无线通讯*实现PLC和传感器之间无线通讯*实现PLC和组态软件之间无线通讯*自带各种逻辑,定时,运算功能,可做PLC使用* LORA非透, 远程监控外形尺寸参数选型  标配小吸盘天线3米,可选配超大增益天线和延长线型号(LORA_M433近距离无线通讯)通讯串口(RS485)以太网口(tcp协议)输入输出GRM112NR-CWX1路1路网口 GRM112NR-12DWX1路1路网口12路开关量输入GRM112NR-12IWX1路1路网口12路模拟电流数据(4~20mA)GRM112NR-12VWX1路1路网口12路模拟电压数据(4~21mA )GRM112NR-4D4I4QWX1路1路网口4个开关输入,4个电流输入,4个继电器输出GRM112NR-4D4V4QWX1路1路网口4个开关输入,4个电压输入,4个继电器输出GRM112NR-8D4QWX1 其他描述可选配高增益天线可选配长引线天线图

    1.3K20编辑于 2022-08-30
  • 来自专栏用户11599900的专栏

    光通信模块技术特征与应用解析

    :400G模块构建数据中心核心网络跨数据中心连接:相干光模块实现80km以上DCI互联移动通信网络5G网络架构中的关键传输节点:前传网络:25G灰光模块满足AAU-DU间CPRI/eCPRI接口需求中网络 :50G PAM4模块连接DU-CU设备回网络:400G ZR模块实现核心网间高速互联专业视频传输广电级视频制作系统中的应用特点:4K/8K超高清信号:通过100G模块实现压缩原始视频传输多画面调度 在可见的技术路线图中,1.6T模块的研发已进入工程验证阶段,预计将采用CPO(共封装光电)技术突破传统可插拔架构的限制,这将成为下一代数据中心互连的重要技术方向。

    1.5K10编辑于 2025-04-07
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