介绍在本文中,我们将创建一个简单的驾驶模拟以训练分类器来自动驾驶虚拟汽车。我们的模拟将由用户或计算机组成的 3D 场景组成,该场景由多风的道路和单个汽车控制器组成。汽车将在其前方放置一个摄像头,以提供其视角 (POV) 的图像。这个视角图像将用作我们分类器的输入来决定如何控制汽车。在模拟的每个步骤中,汽车将被允许向前移动或向左或向右转弯。建立模拟仿真图形我们将首先创建图形函数来组装和显示模拟。首先...
本教程包含以下部分:1:简介2:光通道3:功率传播或场传播4:激光活性离子5:放大器和激光器的连续波操作6:放大和产生短脉冲7:超短脉冲8:使用自制软件还是商业产品?以下是Paschotta 博士关于光纤放大器和激光器建模教程的第 5 部分。第 5 部分:放大器和激光器的连续波操作在本节中,您将学习如何计算光纤放大器和激光器在稳定状态下连续波操作期间出现的光功率。我们将始终只传播光功率,而不是整个...
大多数手机相机使用滚动快门捕捉图像。 这意味着图像不是一次全部捕获,而是通过水平或垂直滚动线捕获。这种滚动速度很快,在大多数情况下并不明显。 但是对于运动与相机滚动速度相媲美的场景,事情看起来会失真。 一辆快速行驶的汽车可能看起来被剪断、挤压或拉伸,而旋转的螺旋桨看起来很奇怪。要查看上图中的奇怪图案是如何出现的,让我们首先将螺旋桨理想化为极坐标中的三叶草:现在随着滚动的发生,每条滚动线都将看到螺旋...
本教程包含以下部分:1:简介2:光通道3:功率传播或场传播4:激光活性离子5:放大器和激光器的连续波操作6:放大和产生短脉冲7:超短脉冲8:使用自制软件还是商业产品?以下是Paschotta 博士关于光纤放大器和激光器建模教程的第 4 部分。第 4 部分:功率传播或场传播有源光纤的纤芯掺杂有激光活性离子,这些离子通常是稀土离子(→ 稀土掺杂光纤)。在最简单的情况下,整个核均匀地掺杂有这些离子,即它...
从 Mathematica 链接到其他语言和工具的好处因情况而异。但不同寻常的是,在 Mathematica 9的新 RLink (https://www.wolfram.com/mathematica/new-in-9/built-in-integration-with-r/) 中,它的真正好处在于它与 R 社区的联系。当我们第一次为 C 添加 MathLink 库时,在进行密集的数值计算方面有...