一种阈值转换忆阻器仿真电路设计

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人工神经元和突触是处理神经形态系统中复杂信息的关键单位。忆阻器经常被设计为人工突触,因为它们具有简单的结构,逐渐变换的电导和高密度的集成度。文章设计的这种阈值转换忆阻器(TSM)模型的仿真电路不仅可以尽可能高效的仿真出TSM的基本性能,并通过调节模型相关设置值来计算得出所需要模拟的器件对应参数值,同时解决了现有的仿真模型在仿真过程中仿真时间长、产生仿真文件大、设计难度大、应用的元器件多等技术难题。该模型仅包括电阻、小型运算放大器、滞回比较器、压控开关以及电源,其使用的元器件相对于传统设计电路大幅度减少,模
其他文献
采用R134a制冷剂的汽车空调用制冷压缩机在国标工况下的理论外压力比为6.16,基于小型轻量化的考虑,现行的涡旋压缩机涡旋圈数较少,内压力比小于6.16,而变齿高涡旋压缩机可以通过改变涡旋的齿高尺寸来提高压缩机的内容积比,达到提高内压力比的目的。为了提高变齿高涡旋压缩机的运行寿命,文章利用有限元方法进行了温度场和压力场耦合作用下的热应力分析与疲劳强度分析,并根据等效应力分布情况进行涡旋齿高参数的优化。计算结果表明,涡旋盘最大等效应力发生于齿根台阶附近,齿高参数优化后最大等效应力降低了8.52%,试验工况下
叶尼塞河是亚洲北部具有代表性的河流之一.以叶尼塞河流域为研究对象,采用Mann-Kendall秩次相关检验方法、小波分析法和滑动T检验,诊断了该流域1951—2015年水文气象要素的演
计算机在各个领域应用的过程中,都会涉及到用高效的算法解决问题。分治算法和动态规划算法作为程序设计的基本算法,它有助于我们更高效地获得问题的解决方案。文章对两种算法进行了梳理,将两种算法融入到实际问题中,便于更好地领略两种算法的思想、设计过程。
HBV模型是瑞典气象水文研究所(SMHI)研发的流域水文模型,在寒区和湿润地区有较为广泛的运用,是重要的水文预报方法之一。半干旱地区水文预报是水文工作者目前面临的重要挑战。以位于半干旱地区的南拒马河流域作为研究对象,分析了该流域降水、径流特性,初步研究了HBV模型在我国半干旱地区的应用效果。结果表明:2000年之前,降水-径流相关关系总体较好,2000年之后流量一直偏低,降水-径流相关关系散乱;HBV模型对于南拒马河流域天然时期的模拟效果比较好,率定期和验证期的Nash-Sutcliffe效率系数分别为0
针对基本遗传算法在移动机器人路径规划问题上存在的收敛速度慢以及所得路径转弯次数过多能耗大等缺点,对遗传算法进行改进,该方法利用同邻交叉方式,通过选取具有相同可行邻居结点的交叉对进行交叉操作,得到比双亲更为合适的可行路径。改进的变异方式是选择一个初始变异结点,计算它的可行邻居结点所在路径的适应度值,适应度值最优的就作为变异结点。新的适应度函数考虑了路径的距离、安全性和能量消耗等因素。仿真结果表明,将改进的交叉变异算子和新的适应度函数结合使用有助得到转弯次数较少的最优路径。
5G+卫星融合通信实现了天空地海立体、多维互联网和5G移动通信网络,向下兼容4G、3G、2G,向上兼容未来的6G移动通信网络,融合专网、物联网等异构网络,是多体制、多标准、多协议、多制式的异构网络融合,构建了人人、物物、人物无界限的数字生态通信系统,提供移动宽带、海量机器接入通信、低延时的高可靠通信。在应急救援、车联网、联网无人机、物联网、个人AI、VR/AR、超高清视频、智慧医疗、智慧城市等领域有广阔的应用前景。
尼亚加拉河是世界第一大瀑布的水源地,其水量的变化对于美国和加拿大的水力资源利用至关重要。分别采用Mann-Kendall趋势检验法、有序聚类法、小波功率谱法研究尼亚加拉河流域1951—2016年间的气温、降水、径流的时空演变特征,同时以径流深突变点分阶段分析了流域降水-径流关系。结果表明:1951—2016年间,尼亚加拉河流域的气温自1997年后显著升高;降水量自1964年之后呈现不显著增加趋势,且降水量空间分布不均匀,表现出西高东低的特点;流域径流深具有明显的阶段性变化特征,根据突变点将径流深序列划分为
主要研究了电热式回转窑的传热过程,其传热过程主要分为炉膛的传热过程以及炉筒的传热过程。其中炉膛内温度较高,传热以热辐射为主,可以忽略对流换热的影响,炉筒的换热过程主要包括热辐射、热对流以及热传导过程。系统性地研究了电热式氧化铝回转窑的传热过程,建立了回转窑的传热理论模型,并通过MATLAB编程,采用四阶Runge-Kutta方法对模型进行求解,得出炉筒内的气体以及氧化铝物料的温度分布曲线,通过建立合理的电热式回转窑的理论模型,预测了窑内沿物料运动方向的温度分布情况。
以美国密苏里河流域RULO、NE水文站以上为研究对象,采用Mann-Kendall检验、小波分析等数理统计方法,分析了流域水文气象要素的历史演变趋势及阶段性变化特征。结果表明:1951—2016年,密苏里河流域年均和四季的气温、径流均呈增加趋势,其中,夏、冬季增温显著,季节径流只有夏季径流为不显著增加,年径流平均线性增率为1.79 mm/(10年);冬季降水为非显著性减少趋势,其他季节均为增加趋势,其中秋季增加显著。降水、气温和径流的第一主周期分别为35年、49年和33年。径流在1968年和2009年发生
水资源系统是地球表层五大圈层中的大气过程、生态过程、地球化学过程、人类活动和水文过程通过水循环相互连结起来的一类开放、高维、动态的典型复杂系统,水资源系统结构反映水资源-经济社会-生态环境复杂系统的互馈作用机理、决定水资源系统的主要复杂性和水资源系统功能,一直是水资源学领域的研究难点和热点。根据水资源学发展趋势和系统结构决定系统功能的原理,提出了以水资源系统结构的基本特征、演变规律、优化调控及其应用为研究对象的一门面向水资源系统知行关系的水资源学新分支学科,即结构水资源学。结构水资源学属于技术科学层次,它