本设计主要是引见家居中的智能窗帘部分并以STC89C52单片机为控制核心,结合多种模块,实现检测光照强度来模拟控制窗帘升降的功能,同时通过手机蓝牙亦可手动控制。
设计包括硬件设计和软件设计两部分,硬件主要包括主控电路、信号检测电路、系统输出电路和通讯电路;
软件采用C语言实现相关功能。
在确定设计思路及硬件连线完全正确以后,对系统进行整体调试,调试过程同时也分为硬件和软件调试两部分。
测试结果表明,本设计方法具有相当的可行性,基本达到了预期的目标,同时进一步证明了设计思想的可行性和科学性。
2021/1/17 20:49:09 1.68MB 说明书
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全书共14章,内容包括:第1章导论;
第2章雷达中信号检测的过程;
第3章连续波雷达和单脉冲雷达;
第4章边扫描边跟踪雷达;
第5章脉冲多普勒雷达;
第6章相控阵雷达;
第7章数字阵列雷达;
第8章脉冲压缩雷达;
第9章天基宙达(SBR)系统和技术;
第10章合成孔径雷达;
第11章双基地雷达;
第12章超视距雷达;
第13章超宽带雷达技术;
第14章毫米波雷达。
其内容是建立在系统收集目前国内外相关研究的最新材料的基础上编写而成的。
2016/3/17 4:16:31 51.36MB 雷达系统
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MassiveMIMO系统中对MRC、ZF、MMSE、ZF-SIC和MMSE-SIC等检测算法在不同的信噪比和不同的天线数目下的各个算法功能仿真比较。
以及LS、MMSE信道估计算法在不同条件下的功能分析。
2020/1/12 11:38:49 1.48MB matlab MIMO
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信号检测的经典教材,stevenM.key的扛鼎之作,诚心引荐,希望对大家有用
2017/5/14 8:48:07 22.25MB StatisticalS
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描述贝叶斯在信号检测的应用贝叶斯估计理论在图像处理领域有广泛的应用.结合图像去噪问题,讨论了贝叶斯最大后验概率估计技术,并推导了信号的最小均方误差估计;
在此基础上,提出了一种利用后验均值原则推导维纳滤波表达式的方法.
2017/5/3 6:22:40 281KB 贝叶斯
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比较经典的声呐信号处理书籍,第一部分在引见水声信道、目标、干扰背景场特性的基础上,较全面地讨论了现代声呐信号处理原理,内容涉及信号检测、参数估计、目标判决、后置数据处理、识别等各个方面。
第二部分主要讨论声呐信号处理设备的实现方法。
2018/2/19 4:07:38 12.43MB 声呐 水声学 信号处理
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信号检测与处理的一个十分重要的内容就是从噪声中提取信号,本文针对chirp信号加入不同强度的噪声的问题,采用了频域非因果的方法实现了维纳滤波。
当伴有信噪比为20的高斯白噪声的chirp信号通过维纳滤波器,它可以对信号作出了精确的估计。
最初,在MATLAB平台仿真结果显示:本文设计的滤波器达到了重现chirp信号的要求。
2015/4/10 15:03:04 285KB 维纳滤波
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Hough变换是一种提取直线、圆、椭圆、二次曲线甚至是任意外形边缘的有效方法,目前已经在军事和民用领域将会得到广泛的应用,如:图像处理、信号检测、雷达目标跟踪、被动跟踪、多传感器多目标跟踪等。
但是,Hough变换大多数算法的计算量大,需要很大的存储空间,而且都是假设图像在计算机中能用完美的模型来描绘。
然而,由于噪声、数字化误差等因素影响,真实的图形在计算机中经常会失真
2019/7/2 11:55:04 5.86MB 源代码 教程文档 Hough
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无人驾驶汽车系统入门-Autoware_UsersManual_v1.1Autoware-用于城市自主驾驶的集成开源软件,支持以下功能:3D本地化3D映射路径规划路径跟随加速/制动/转向控制数据记录汽车/行人/物体检测交通信号检测交通灯识别车道检测对象跟踪传感器校准传感器融合面向云的地图连接自动化智能手机导航软件仿真虚拟现实Autoware受BSD许可证保护。
请自行担任使用。
为了安全使用,我们为不拥有真正自主车辆的人提供基于ROSBAG的仿真方法。
如果您使用Autoware与真正的自主车辆,请在现场测试之前制定安全措施和风险评估。
2016/4/21 13:29:23 3.53MB 无人驾驶
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大牛StevenKay编写的Statisticalsignalprocessing中两卷Detection和Estimation书的课后题答案答案是原作者的手写板,十分细致完善,基本每道课后题都有,协助非常大。
电子科技大学研究生课程信号检测与估计熊文辉老师全英文授课用的就是这个教材啦
2016/4/16 23:58:11 9.93MB Steven 信号检测估计 课后题答案 Detect
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡