本系列是《玩转机器学习教程》一个整理的视频笔记。本小节主要介绍描述TPR和FPR两个指标的ROC曲线,并通过编程绘制ROC曲线。通常在实际使用中使用ROC曲线下面的面积来评估不同模型之间的优劣,最后使用sklearn中的roc_auc_score函数返回ROC曲线下面的面积。
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2、 同轴电缆 同轴电缆由导体铜质芯线、绝缘层、网络编织屏蔽层和塑料外层构成,按特性阻抗数值的不同,通常将同轴电缆分为两类:50π同轴电缆和75π同轴电缆。 其中,50π同轴电缆主要用于传送基带数字信息,又称为基带同轴电缆,它在局域网中得到广泛应用;75π同轴电缆主要用于传输宽带信号,又称为宽带同轴电缆,它主要用于有线电视系统。 由于外导体屏蔽层的作用,同轴电缆具有良好的抗干扰特性,被广泛用于传输较高速率的数据,其传输距离更远,但价格较双绞线贵。 3.光纤 光纤通信就是利用光导纤维(简称光纤)传递光脉冲来进行通讯。
二、同轴电缆2.1 什么是同轴电缆?同轴电缆是用于以低信号损耗将高射频 (RF) 信号从一个点传输到另一个点的电传输线,主要用于电话线、有线电视、互联网、手机增强器等等。 2.3 同轴电缆结构图片图片由上图可见,同轴电缆主要由四部分组成,分别为:铜导体:中心导体,数据通过它传输。绝缘体:介电塑料绝缘体,用于保持中心导体和屏蔽层之间的间距。 图片2.4 同轴电缆类型图片如图,同轴电缆类型从大的方面包含 RG 同轴电缆类型、LMR® 同轴电缆类型。 图片2.5 同轴电缆的应用1、电视用于电视的同轴电缆为 75 欧姆和 RG-6 同轴电缆。 图片4.3 光缆的结构光缆和同轴电缆类似,只是没有网状屏蔽,中心是光传输的玻璃芯。
二、同轴电缆 2.1 什么是同轴电缆? 同轴电缆是用于以低信号损耗将高射频 (RF) 信号从一个点传输到另一个点的电传输线,主要用于电话线、有线电视、互联网、手机增强器等等。 2.3 同轴电缆结构 同轴电缆结构 同轴电缆产品图 由上图可见,同轴电缆主要由四部分组成,分别为: 铜导体:中心导体,数据通过它传输。 2.4 同轴电缆类型 同轴电缆类型 如图,同轴电缆类型从大的方面包含 RG 同轴电缆类型、LMR® 同轴电缆类型。 最常见的两个阻抗值是 50 Ω和 75 Ω. 2.5 同轴电缆的应用 1、电视 用于电视的同轴电缆为 75 欧姆和 RG-6 同轴电缆。 RG-11 同轴电缆 3、互联网 同轴电缆可用于传输互联网连接信号,但互联网信号的运行频率高于传统模拟视频,一般使用 RG-6 电缆。
同轴电缆 D. 检测出多位突发性差错 D.检测并纠正多位突发性差错 31、在计算机网络通信系统中,一般要求误码率低于( C ) A、10-4 B、10-5 C、10-6 D、10 10 Base T的以太网中,使用双绞线作为传输介质,最大的网段长度是( D ) A、2000m B、500m C、185m D. 100m 33、同轴电缆与双绞线相比 ,同轴电缆的抗干扰能力( C ) A、弱 B、一样 C、强 D、不能确定 34、IEEE802.3标准是( B ) A. 【答案】同轴电缆、双绞线、光纤 66、在IEEE802局域网体系结构中,数据链路层被细化成_____和_____ 两层。
这些特性直接影响到通信的诸多方面,如线路编码方式、传输速度和传输距离; 常用的传输介质分为有线传输介质和无线传输介质 有线传输介质是指在两个通信设备之间实现的物理连接部分,它能将信号从一方传输到另一方,有线传输介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤 双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。 同轴电缆: 同轴电缆是一种早期使用的传输介质,同轴电缆的标准分为两种,10BASE2和10BASE5。 一般情况下,10Base2同轴电缆使用BNC接头,10Base5同轴电缆使用N型接头。 现在,10Mbps的传输速率早已不能满足目前企业网络需求,因此同轴电缆在目前企业网络中很少应用。 与同轴电缆相比双绞线(Twisted Pair)具有更低的制造和部署成本,因此在企业网络中被广泛应用。 双绞线和同轴电缆传输数据时使用的是电信号,而光纤传输数据时使用的是光信号。 光纤支持的传输速率包括10Mbps,100Mbps,1Gbps,10Gbps,甚至更高。
2) 作为日差测量仪使用; 3) 作为标准时间间隔发生器使用; 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围 0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10 -7×T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10 -9/日秒稳定度≤5×10-11/s准确度≤1×10-7预热时间12小时50Hz路数1电平TTL物理接口DB910MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNCRS232C串口路数1路电平RS232C功能上位机串口指令控制及软件升级物理接口
12.png 标称频率:10MHz · 波形:正弦波 · 幅度:≥7dBm · 日老化率:≤1×10-9/日 · 秒稳定度:≤5×10-11/s · 准确度: ≤1×10-7 · 预热时间:大于12小时 检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 图片1111.png 1. 标准时间间隔(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+1μs) · 幅度:±5V · 物理接口:BNC 1. 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1. 1.
×108)=5×10-10比特数=5×10-10×1×106=5×10-4 1Gb/s: 比特数=5×10-10×1×109=5×10-1 (2)1Mb/s: 传播时延=100/(2×108)=5×10 -7比特数=5×10-7×1×106=5×10-1 1Gb/s: 比特数=5×10-7×1×109=5×102 (3) 1Mb/s: 传播时延=100000/(2×108)=5×10-4比特数=5×10 (注意:传递信息的物理媒体,如双绞线、同轴电缆、光缆等,是在物理层的下面,当做第0 层。) 物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。
秒表检定仪时间检定仪 图片1.png 技术指标 机械秒表和电子秒表输出时间范围300ms~9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+3ms)物理接口香蕉座指针式电秒表输出时间范围0.02s ~ 9 999 999 999s准确度优于±(市电频率准确度×T0+0.6ms)物理接口香蕉座毫秒表和数字式电秒表输出时间范围0.02μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7× T0+0.6ms)物理接口香蕉座标准时间间隔输出时间范围0.1μs ~ 9 999 999 999s准确度优于±(1×10-7×T0+1μs)物理接口BNC晶振指标频率10MHz日老化率≤5×10-9/ 日秒稳定度≤5×10-11/s准确度≤1×10-7预热时间12小时50Hz路数1电平TTL物理接口DB910MHz路数1电平≥7dBm物理接口BNCRS232C串口路数1路电平RS232C功能上位机串口指令控制及软件升级物理接口
检定机械秒表和电子秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: T0:300ms~9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+3ms) · 幅度:﹢24V(仪器面板接口输出) 检定毫秒表和数字式电秒表(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+0.1μs)(使用标准时间间隔方式输出) 优于± (1×10-7×T0+0.8ms)(使用数字式电秒表方式输出) 1. 标准时间间隔(T0 为输入检定时段) · 输入范围: 0.01μs ~ 9 999 999 999s · 准确度:优于±(1×10-7×T0+1μs) · 使用与操作 1. 通电前准备 1. 仪器前面板有如右图所示部分: 此部分能够测试一个或者两个开关的通断时间,精度为优于±(1×10-7×T0+0.8ms);如果需要更高精度,使用标准时间间隔方式测量。 1.
BNC连接器是一种常用的同轴电缆连接器,全称为Bayonet Neill-Concelman,主要用于视频、音频、射频信号的传输。 以下是BNC连接器的基本连接步骤:准备工具和材料:BNC连接器同轴电缆(通常为RG59或RG6)BNC连接器压接工具(包括剥线钳、压接钳和压接套筒)电工胶带或热缩管剥线:使用剥线钳剥去同轴电缆末端约1/ 准备屏蔽层:将同轴电缆的屏蔽层向后折,使其不接触中心导体。确保屏蔽层的裸露部分足够长,能够插入BNC连接器的屏蔽层接触区域。连接中心导体:将同轴电缆的中心导体插入BNC连接器的中心接触针中。 压接屏蔽层:将BNC连接器的屏蔽层接触套筒(通常是金属的)套在同轴电缆的屏蔽层上。使用压接钳将接触套筒压接到合适的位置,确保屏蔽层与BNC连接器的屏蔽层接触良好。 检查连接:使用万用表检查BNC连接器的中心导体和屏蔽层是否与同轴电缆的相应部分接触良好。确保没有短路或断路。保护连接:使用电工胶带或热缩管覆盖连接部分,以防止水分和灰尘的侵入。
针对当前市场品类繁多的秒表检定仪,我公司特意将同行的产品与我公司的《SYN5301型毫秒表时间检定仪》的参数及功能用途等等进行一一对比,方便用户选择,具体如下: 一、对比结果 1、 测量的准确度对比: ±(1×10 -7×T0+1μs) 优于 ±(1×10-7×T0+3μs) 2、 输入的范围对比: 机械秒表和电子秒表: 300ms~9 999 999 999s 优于 1s-99999s 指针式电秒表:
习题10-7 十进制转换二进制 本题要求实现一个函数,将正整数n转换为二进制后输出。
双绞线 屏蔽双绞线STP 无屏蔽双绞线 UTP 同轴电缆 50Ω同轴电缆用于数字传输,由于多用于基带传输,也叫基带同轴电缆 75Ω同轴电缆用于模拟传输,即宽带同轴电缆 光纤 ? ? ? ?
文章目录 一、传输介质 二、传输介质 与 物理层 三、传输介质分类 四、双绞线 ( 导向性传输介质 ) 五、同轴电缆 ( 导向性传输介质 ) 六、光纤 ( 导向性传输介质 ) 七、非导向性传输介质 一、 传输距离 : 几公里 到 几十公里 ; ④ 模拟传输 : 长距离的 模拟传输 , 需要使用 放大器 放大衰减信号 ; ⑤ 数字传输 : 长距离的 数字传输 , 需要使用 中继器 整型失真信号 ; 五、同轴电缆 ; ② 网状编织屏蔽层 : 使 同轴电缆 比 双绞线 有更强的抗干扰性 ; 同轴名称由来 : 四层的圆心都是同一个轴 ; "同轴电缆" 分类 : ① 基带同轴电缆 ( 50 \Omega ) : 传输 基带数字信号 , 局域网中应用广泛 ; ② 宽带同轴电缆 ( 75 \Omega ) : 传输 宽带模拟信号 , 有线电视系统应用 ; "同轴电缆" 与 “双绞线” 对比 : ① 抗干扰性 : 由于 同轴电缆 有 外导体屏蔽层 , 其 抗干扰特性 优于 双绞线 ; ② 高速率 : 同轴电缆 广泛用于 传输较高速率的数据 ; ③ 传输距离 : 同轴电缆 传输距离 更远 ; ④ 价格 : 同轴电缆
10Vrms闸门时间10ms~1000s测量功能平均值,最大值,最小值,峰峰值,频率趋势图功率测量范围-50dBm~+20dBm功率测量精度±1dBm内部时基输出频率10MHz温补晶振频率准确度A≤5×10 -7老化率≤1×10-6/年恒温晶振(选件010)开机特性V≤1×10-8频率准确度A≤1×10-7老化率≤1×10-9/日秒稳定度≤3×10-11/s铷原子钟(选件020)频率准确度A≤5×10-11
同轴电缆 1)同轴电缆的基本概念与用途 定义: 同轴电缆是一种传输介质,早期在以太网和闭路电视中广泛应用。 衰减大: 若施工不当,同轴电缆的信号衰减会非常大,影响传输效果。 3)同轴电缆与光纤的对比 施工难度: 光纤施工相对简单,易于部署,而同轴电缆施工复杂。 基带和宽带同轴电缆 1)基带同轴电缆 定义: 通常把表示数字信号的方波所固有的频带称为基带,这种电缆也叫基带同轴电缆。 传输方式: 直接传输方波信号,被称为基带传输。 3)基带与宽带同轴电缆的比较 传输信号类型: 基带同轴电缆传输数字信号,宽带同轴电缆传输模拟信号。 传输距离: 宽带同轴电缆的传输距离更远,可达几十千米甚至100km,而基带同轴电缆的传输距离相对较短。
有哪些常用的传输介质(如同轴电缆、双绞线和光纤等)呢?不同的传输介质有什么区别呢?用户对传输介质的要求是啥呢?(我们当然希望传输距离越远越好,传输的速度越快越好)可是现实情况是怎么样的呢? 双绞线和同轴电缆传输电信号,光纤传输光信号。 同轴电缆: 同轴电缆是一种早期使用的传输介质,同轴电缆的标准分为两种,10BASE2和10BASE5。 一般情况下,10Base2同轴电缆使用BNC接头,10Base5同轴电缆使用N型接头。 现在,10Mbps的传输速率早已不能满足目前企业网络需求,因此同轴电缆在目前企业网络中很少应用。 与同轴电缆相比双绞线(Twisted Pair)具有更低的制造和部署成本,因此在企业网络中被广泛应用。 双绞线和同轴电缆传输数据时使用的是电信号,而光纤传输数据时使用的是光信号。 光纤支持的传输速率包括10Mbps,100Mbps,1Gbps,10Gbps,甚至更高。