Найти в Дзене
Варианты создания данных. Scilab
// Создание данных // Пример 1 clc; //очистка командного окна clear; // удаляет переменные close; // закрывает текущее графическое окно //создание данных x = linspace(0,18,10);//генерирует линейно распределённые числа между двумя границами // (0,18,10) границы между которыми должны быть сгенерированы значения: 0, 18 c целым количеством значений или столбцов 10 y = linspace(2,20,10);////генерирует линейно распределённые числа между двумя достижимыми границами // (0,20,10) границы между...
2 года назад
Scilab. plot2d. Стиль линии, толщина линии
Построение графика с помощью plot2d. на данном графике показано как можно изменить стиль линии, толщину линии. Как сделать чтобы не отображались оси координат. // plot2d построение графика clf(); x=[0:0.1:2*%pi]';// значения х задаются в виде столбца plot2d(x,[sin(x) 2*sin(x) cos(x)],style=[color("red"), color("blue"), color("green")], frameflag=4, leg="sin(x)@2*sin(x)@cos(x)"); a = gca(); a...
106 читали · 2 года назад
Расчет индекса массы тела. Scilab
Индекс массы тела (англ. body mass index(BMI), ИМТ) — это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста. Это косвенный способ определения является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Индекс массы тела рассчитывается по формуле: I=m/h^2, измеряется в кг/м², где: Индекс массы тела Соответствие между массой человека и его ростом 16 и менее Выраженный дефицит массы тела 16—18,5 Недостаточная (дефицит) масса тела 18,5—24,99 ...
2 года назад
Scilab. График "Сердце" с помощью оператора цикла while
// График "Сердце" с помощью оператора цикла while a = 0:0.5:360; t=a*%pi/180; b = 0.3; while b<10 b = b + 0.5; i = b + 0.5; x=i*(sin(t))^3; y=b*cos(t)-5*cos(2*t)-2*cos(3*t)-cos(4*t); plot(x,y,'ro'); end xgrid(2,2,8)// (color, thickness, style), (цвет линии, толщина линии, стиль линии) Результат Результат такой же только код короче. Далее очистим картинку от осей...
2 года назад
Моделирование затухающего колебания в биологических тканях с помощью Scilab
Распространяясь в упругой среде, ультразвуковые волны затухают с увеличением расстояния от источника, в результате чего уменьшается их интенсивность. Затухание происходит за счет поглощения звуковых волн средой, т. е. переходом энергии звуковой волны в другие виды энергии...
127 читали · 2 года назад
“sorry compiling problem” “Требуется компилятор Fortran или С.”
Иногда при моделировании электрических схем в Scilab Xcos электрическая схема строится, а результат моделирования (диаграмма) не получается. Выдается надпись: “sorry compiling problem” “Требуется компилятор Fortran или С.” Предлагаю после первого запуска Scilab провести Проверку моделирования Scilab Xcos при помощи демо-примеров Значит все хорошо. Однако может быть схема открывается, а результата моделирования (диаграмма) нет. “sorry compiling problem” “Требуется компилятор Fortran или С. Делаем следующее: Значит все хорошо...
150 читали · 2 года назад
20: 59 08.11.2022. Лунное затмение е
2 года назад
Моделирование Scilab Xcos. Моделирование дифференциального усилителя.
Электрическая цепь состоит из SineVoltage – источник синусоидального напряжения, ConstantVoltage - источник постоянного питания, NPN transistor - биполярный транзистор (NPN), Resistor – резистор R, Capacitor – конденсатора C и измерительных элементов – VoltageSensor -вольтметр, регистрирующего устройства – CMSCOPE - осциллографа. Отображаемое время на осциллографе от 3 до 4 с. Параметры блока NPN оставим по умолчанию. Параметры источника 1 синусоидального напряжения: - напряжение – 0,02 В; - частота...
2 года назад
Scilab. Моделирование звукового сигнала (чистый тон)
Чистый тон представляет собой синусоидальные колебания заданной частоты В качестве примера проведем моделирование синусоидального колебания на частоте 500Гц, время моделирования 2 сек. Смоделированный сигнал прослушаем через динамики компьютера. clf(); // зададим временной интервал x = 1/22050; //частотой дискретизации 22050 кГц t = 0 : x : 3*(1-%eps); //время воспроизведения сигнала 3 секунды с частотой дискретизации 22050, %eps машинная эпсилон - относительная точность представления чисел...
2 года назад
Моделирование Scilab Xcos. Однокаскадный усилитель на биполярном транзисторе (ОЭ).
Электрическая цепь состоит из SineVoltage – источник синусоидального напряжения, ConstantVoltage - источник постоянного питания, NPN transistor - биполярный транзистор (NPN), Resistor – резистор R, Capacitor – конденсатора C и измерительных элементов – VoltageSensor -вольтметр, регистрирующего устройства – CMSCOPE - осциллографа. Отображаемое время на осциллографе от 3 до 4 с. Параметры блока NPN оставим по умолчанию...
2 года назад