我是靠谱客的博主 野性钢铁侠,最近开发中收集的这篇文章主要介绍matlab新增功能,MathWorks推出Release 2019b,MATLAB 和 Simulink功能新增,觉得挺不错的,现在分享给大家,希望可以做个参考。

概述

中国北京–2019年9月17日–今天,MathWorks宣布推出了Release2019b,其中包含一系列的MATLAB和Simulink新功能,包括对人工智能、深度学习和汽车行业的支持。另外,R2019b引入了支持机器人技术的新产品、基于事件建模的新培训资源,以及对MATLAB和Simulink产品系列的更新和Bug修复。版本亮点包括:

·MATLAB

R2019b中的MATLAB亮点包括引入了LiveEditor(实时编辑器)任务,让用户能够交互式地浏览参数、预处理数据,并生成MATLAB代码,成为LiveScript(实时脚本)的一部分。现在,MATLAB用户能够专注于任务本身,而不是语法或复杂的代码,还能够自动运行生成的代码,通过可视化快速对参数进行迭代。

·Simulink

R2019b中的Simulink亮点包括新的SimulinkToolstrip,可帮助用户访问和发现所需的功能。在SimulinkToolstrip中,选项卡按照工作流程排列,并按使用频度进行排序,从而节省了导航和搜索时间。

·人工智能和深度学习

在R2019b中,DeepLearningToolbox构建于今年早些时候引入的灵活训练循环和网络之上。新功能让用户能够使用自定义的训练循环、自动微分、共享权重和自定义损失函数来训练高级网络架构。另外,用户现在还可以构建生成对抗网络(GAN)、Siamese网络、变分自动编码器和注意力网络。DeepLearningToolbox现在还可以导出到组合CNN和LSTM层的ONNX格式的网络以及包括3DCNN层的网络。

·汽车

R2019b还引入了面向汽车行业的重要支持功能,贯穿多个产品,包括:

-AutomatedDrivingToolbox:3D仿真支持,包括在3D环境中开发、测试和验证驾驶算法的能力;以及一个让用户能够在给定运动学约束的条件下生成驾驶路径的速度变化图的模块。

-PowertrainBlockset:能够生成深度学习SI发动机模型,用于算法设计以及性能、燃油经济性和排放分析。还新增了HEVP0、P1、P3和P4参考应用等组装完备的模型,可用于混合动力汽车的HIL测试、权衡分析和控制参数优化。

-SensorFusionandTrackingToolbox:能够执行轨道-轨道融合以及构建分散跟踪系统。

-PolyspaceBugFinder:加大对AUTOSARC++++14编码准则的支持,检查是否存在误用lambda表达式、潜在枚举问题以及其他问题。

·机器人

除了RoboticsSystemToolbox中的新功能以外,R2019b还引入两个新产品:

-NavigationToolbox(新增):可用于设计、仿真和部署用于规划和导航的算法。它包括一些算法和工具,用于设计和仿真可在物理或虚拟环境中进行映射、定位、规划和移动的系统。

-ROSToolbox(新增):可用于设计、仿真和部署基于ROS的应用。该工具箱在MATLAB?6?2和Simulink?6?2与机器人操作系统(ROS和ROS2)之间提供了一个接口,让用户能够搭建一个节点网络,对ROS网络进行建模和仿真,为ROS节点生成嵌入式系统软件。

·Stateflow培训

R2019b中提供了《Stateflow入门之旅》交互式教程,可帮助用户学习如何创建、编辑和仿真Stateflow模型的基础知识。与现有的MATLAB、Simulink和深度学习入门之旅一样,这个自定进度的学习课程包括视频教程和实际操作练习,并且提供自动评估和反馈。

R2019b现已在全球上市。

最后

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