电子信息工程中人工智能技术的应用探究

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在电子信息工程发展中,着重实现人工智能技术在其中的综合运用,成为促进电子信息工程创新发展的重要渠道,同时也能够充分利用人工智能技术的价值与作用、满足人工智能技术的发展需求。本文概述了人工智能技术,分析了人工智能技术的特点与发展历程,以及将人工智能技术运用在电子信息工程中的优势,最后从多个角度探讨电子信息工程中人工智能技术的应用策略。
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本论文通过大气压下等离子体增强化学气相沉积(AP-PECVD)技术,在Ar、O2、HMDSO气氛环境下,对PE多孔隔膜进行改性处理。研究了共面介质阻挡放电(CDBD)和体介质阻挡放电(VDBD)两种不同的电极形式以及其他放电参数条件对该多孔柔性介质结构和特性的影响,SEM、FTIR、XPS、UV-vis、接触角、透湿性、热收缩性、力学性能等实验结果表明,经过等离子体改性后的隔膜,表面沉积了超薄Si
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大气压等离子体是近些年来一种新兴的等离子体产生技术,拥有操作灵活简单,可控性好等优点,而其中大气压等离子体射流显示出巨大的应用前景。传统上多采用重复频率在千赫兹范围内的交流电压激励来产生等离子体射流,分别在交流正弦电压正负半周期的上升沿产生两次放电;脉冲电压激励的等离子体射流相比于交流电压激励,电压上升沿时间在纳秒量级,放电具有更高的电子产生效率与电子密度。目前大部分大气压等离子体射流都是在交流激
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高性能微机电(MEMS)陀螺在导航制导、深海探测、智能装备等领域有急迫的应用需求。随着载体的体积不断缩小以及机动性不断提高,高动态性能的MEMS陀螺的市场前景越加广阔。带宽作为陀螺仪动态性能中的关键指标,它反映了系统对角速度信号变化的跟踪能力,深入分析研究MEMS陀螺的带宽性能对提升其动态性能具有重要意义。当前MEMS振动陀螺大多采用数字闭环控制系统实现驱动、检测和修调,而该系统结构复杂、参数众多
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随着我们周围的环境变得越来越坏,发展一种低成本、高效、环境友好型的电化学储能装置成为社会进步的迫切需要。正是在这种背景下,具有许许多多性能非常优越的超级电容器被越来越多的研究人员所关注。已广泛应用于家庭办公等各个方面。但是传统碳基的超级电容的性能已经不能满足大型设备的需求,因此开发高性能的超级电容已经成为研究的热门。近年来,钼酸盐因其具有的电化学活性、多价态变化、低成本和天然丰度而引起了广泛关注。
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