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自編碼器的主要應(yīng)用有降維(dimensionality reduction)和信息檢索(information retrieval)。降維前面已經(jīng)提到,通過(guò)encoder我們可以將較復(fù)雜的輸入編碼到維度較低的空間中。信息檢索主要是指從數(shù)據(jù)庫(kù)中找到與用戶(hù)的查詢(xún)條目相近的條目,如果我們利用Autoencoder有效的將每個(gè)條目降維并用二進(jìn)制編碼每個(gè)維度上的值,則我們可以將數(shù)據(jù)庫(kù)中的所有條目產(chǎn)生對(duì)應(yīng)的在低維空間上的哈希碼,我們可以有效的提取與用戶(hù)的查詢(xún)相同的哈希碼,也可以通過(guò)改變某幾個(gè)位上的比特值來(lái)尋找與用戶(hù)查詢(xún)相類(lèi)似的條目,這種方法稱(chēng)為semantic hashing。編碼器生產(chǎn)廠家運(yùn)用鐘表齒輪機(jī)械的原理,當(dāng)中心碼盤(pán)旋轉(zhuǎn)時(shí),通過(guò)齒輪傳動(dòng)另一組碼盤(pán)。哈爾濱磁環(huán)編碼器售價(jià)
式編碼器原理:型旋轉(zhuǎn)光電編碼器,因其每一個(gè)位置、抗干擾、無(wú)需掉電記憶,已經(jīng)越來(lái)越地應(yīng)用于各種工業(yè)系統(tǒng)中的角度、長(zhǎng)度測(cè)量和定位控制。編碼器光碼盤(pán)上有許多道刻線,每道刻線依次以2線、4線、8線、16線......編排,這樣,在編碼器的每一個(gè)位置,通過(guò)讀取每道刻線的通、暗,獲得一組從2的零次方到2的n-1次方的的2進(jìn)制編碼(格雷碼),這就稱(chēng)為n位編碼器。這樣的編碼器是由碼盤(pán)的機(jī)械位置決定的,它不受停電、干擾的影響。編碼器由機(jī)械位置決定的每個(gè)位置的性,它無(wú)需記憶,無(wú)需找參考點(diǎn),而且不用一直計(jì)數(shù),什么時(shí)候需要知道位置,什么時(shí)候就去讀取它的位置。這樣,編碼器的抗干擾特性、數(shù)據(jù)的可靠性提高了。廈門(mén)磁性編碼器廠家推薦對(duì)于HTL的帶有對(duì)稱(chēng)負(fù)信號(hào)輸出的編碼器,信號(hào)傳輸距離可達(dá)300米。
旋轉(zhuǎn)編碼器是集光機(jī)電技術(shù)于一體的速度位移傳感器。旋轉(zhuǎn)編碼器的信號(hào)輸出:信號(hào)輸出有正弦波(電流或電壓),方波(TTL、HTL),集電極開(kāi)路(PNP、NPN),推拉式多種形式,其中TTL為長(zhǎng)線差分驅(qū)動(dòng)(對(duì)稱(chēng)A,A-;B,B-;Z,Z-),HTL也稱(chēng)推拉式、推挽式輸出,編碼器的信號(hào)接收設(shè)備接口應(yīng)與編碼器對(duì)應(yīng)。信號(hào)連接—編碼器的脈沖信號(hào)一般連接計(jì)數(shù)器、PLC、計(jì)算機(jī),PLC和計(jì)算機(jī)連接的模塊有低速模塊與高速模塊之分,開(kāi)關(guān)頻率有低有高。如單相聯(lián)接,用于單方向計(jì)數(shù),單方向測(cè)速。A.B兩相聯(lián)接,用于正反向計(jì)數(shù)、判斷正反向和測(cè)速。A、B、Z三相聯(lián)接,用于帶參考位修正的位置測(cè)量。A、A-,B、B-,Z、Z-連接,由于帶有對(duì)稱(chēng)負(fù)信號(hào)的連接,在后續(xù)的差分輸入電路中,將共模噪聲抑制,只取有用的差模信號(hào),因此其抗干擾能力強(qiáng),可傳輸較遠(yuǎn)的距離。對(duì)于TTL的帶有對(duì)稱(chēng)負(fù)信號(hào)輸出的編碼器,信號(hào)傳輸距離可達(dá)150米。旋轉(zhuǎn)編碼器由精密器件構(gòu)成,故當(dāng)受到較大的沖擊時(shí),可能會(huì)損壞內(nèi)部功能,使用上應(yīng)充分注意。
電子編碼器是電氣火災(zāi)監(jiān)控探測(cè)器的設(shè)定工具。通過(guò)電子編碼器,可以讀寫(xiě)探測(cè)器的地址編碼、讀寫(xiě)探測(cè)器剩余電流的報(bào)警值。傳統(tǒng)的探測(cè)器編碼需要人工通過(guò)機(jī)械式撥碼設(shè)置才能完成,編碼效率低,技術(shù)要求高,容易出現(xiàn)錯(cuò)碼,并且為了方便編碼,探測(cè)器底部需留出編碼口,這樣容易造成探測(cè)器對(duì)粉塵、潮氣的密封不良,使探測(cè)器的整體性能變差。電子編碼器利用鍵盤(pán)操作,輸入十進(jìn)制數(shù),簡(jiǎn)單易學(xué)??梢杂秒娮泳幋a器,讀寫(xiě)探測(cè)器的地址和靈敏度,讀寫(xiě)模塊類(lèi)產(chǎn)品的地址和工作方式;并可以用電子編碼器瀏覽設(shè)備批次號(hào),電子編碼器還可以用來(lái)設(shè)置ZF-GST8903火災(zāi)顯示盤(pán)地址、燈的總數(shù)及每個(gè)燈所對(duì)應(yīng)的用戶(hù)編碼,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試維護(hù)十分方便。編碼器是一種光學(xué)式位置檢測(cè)元件。
磁性編碼器的結(jié)構(gòu)與光學(xué)編碼器類(lèi)似,但它利用的是磁場(chǎng),而非光束。磁性編碼器使用磁性碼盤(pán)替代帶槽光電碼盤(pán),磁性碼盤(pán)上帶有間隔排列的磁極,并在一列霍爾效應(yīng)傳感器或磁阻傳感器上旋轉(zhuǎn)。碼盤(pán)的任何轉(zhuǎn)動(dòng)都會(huì)使這些傳感器產(chǎn)生響應(yīng),而產(chǎn)生的信號(hào)將傳輸至信號(hào)調(diào)理前端電路以確定軸的位置。相較于光學(xué)編碼器,磁性編碼器的優(yōu)勢(shì)在于更耐用、抗振和抗沖擊。而且,在遇到灰塵、污垢和油漬等污染物的情況下,光學(xué)編碼器的性能會(huì)大打折扣,磁性編碼器卻不受影響,因此非常適合惡劣環(huán)境應(yīng)用。不過(guò),電機(jī)(尤其是步進(jìn)電機(jī))產(chǎn)生的電磁干擾會(huì)對(duì)磁性編碼器造成極大的影響,并且溫度變化也會(huì)使其產(chǎn)生位置漂移。此外,磁性編碼器的分辨率和精度相對(duì)較低,在這方面遠(yuǎn)不及光學(xué)和電容式編碼器。增量式編碼器有一條或多條碼道。西安385編碼器
從單圈相對(duì)式編碼器到多圈相對(duì)式編碼器 旋轉(zhuǎn)單圈相對(duì)式編碼器,以轉(zhuǎn)動(dòng)中測(cè)量光碼盤(pán)各道刻線,以獲取編碼。哈爾濱磁環(huán)編碼器售價(jià)
自編碼器作為典型的深度無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)模型,能夠從無(wú)標(biāo)簽樣本中自動(dòng)學(xué)習(xí)樣本的有效抽象特征。近年來(lái),自編碼器受到普遍關(guān)注,已應(yīng)用于目標(biāo)識(shí)別、入侵檢測(cè)、故障診斷等眾多領(lǐng)域中?;诖?對(duì)自編碼器的理論基礎(chǔ)、改進(jìn)技術(shù)、應(yīng)用領(lǐng)域與研究方向進(jìn)行了較很全的闡述與總結(jié)。首先,介紹了傳統(tǒng)自編碼器的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與理論推導(dǎo),分析了自編碼器的算法流程,并與其他無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)算法進(jìn)行了比較。然后,討論了常用的自編碼器改進(jìn)算法,分析了其出發(fā)點(diǎn)、改進(jìn)方式與優(yōu)缺點(diǎn)。接著,介紹了自編碼器在目標(biāo)識(shí)別、入侵檢測(cè)等具體領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用現(xiàn)狀。較后,總結(jié)了現(xiàn)有自編碼器及其改進(jìn)算法存在的問(wèn)題,并展望了自編碼器的研究方向。哈爾濱磁環(huán)編碼器售價(jià)
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