硕士论文心电信号预处理算法研究。
硕士论文心电信号预处理算法研究包括对心电信号中基线漂移及工频干扰的去除心电信号预处理
2024/2/19 20:51:23 4.42MB 心电信号 预处理 硕士论文 算法
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雷达系统分析与建模DavidK.Barton中文版PDF格式《国防电子信息技术丛书:雷达系统分析与建模》在全面归纳雷达系统原理的基础上,对雷达性能进行了分析与数学建模。
全书前6章为基础理论部分,包括:雷达距离方程,目标检测理论,目标、杂波和干扰分析,雷达天线分析,雷达信号波形设计和信号处理,传播特性分析。
第7章和第8章分别介绍了雷达监视、雷达测量与跟踪方法。
最后一章对雷达损耗进行了分析。
《国防电子信息技术丛书:雷达系统分析与建模》覆盖了雷达系统性能分析和数学模型建设,内容系统、完整。
每章后都附有参考文献、习题、仿真程序及其说明,便于读者进一步学习和研究。
2024/2/12 21:21:32 74.52MB 雷达 信号处理
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ValidateCode.jar包下载含用法,Java生成图片验证码,用法简单,只需要几行代码就能生成一个图片二维码,自定义大小,字符,干扰线数量
2024/2/12 17:17:21 31KB ValidateCode 图片验证码
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最近把之前学习Scrum的资料整理为一篇文档,在接下来的团队和项目开发中,根据项目的情况引入Scrum的一些实践,提高团队成员之间的协作能力和项目的交付质量。
1.禅道2.JIRA+GreenHopperScrumMaster——项目负责人、项目经理保护团队不受外界干扰,是团队的领导和推进者,负责提升Scrum团队的工作效率,控制Scrum中的“检视和适应”周期过程。
与ProductOwner一起将投资产出最大化,他确保所有的利益相关者都可以理解敏捷和尊重敏捷的理念。
Team——开发人员、测试人员、美工设计、DBA等全职能性团队团队负责交付产品并对其质量负责,团队与所有提出产品需求的人一起工作,
2024/2/6 20:03:08 288KB Scrum总结
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存在车辆干扰的车道线识别,车道线检测,matlab
2024/2/3 11:55:07 661KB 车道线识别 ,matlab 车道线检测
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调幅接收机是接收设备,是从信道上接收有用高频调幅信号并对其进行相关处理后,从中恢复出与发送端一致的原音频信号。
为此,它必须具有从众多信号中选择有用信号、抑制其它信号干扰的能力。
本课程设计是设计一个超外差式调幅接收机,所谓超外差,既在解调之前,先由变频电路将接收信号的载波频率变换为频率固定且低于载波频率的中频(465kHz)信号,然后再对中频信号进行放大、解调。
该课程设计是针对本次课程设计的要求,对我们进行综合性实践训练的实践学习环节,可以培养我们运用课程中所学的理论知识与实践紧密结合、独立地解决问题的能力
2024/2/1 2:22:20 137KB 调幅接收机
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stm32多串口同时工作的工程,现在已经调通串口123能同时工作互不干扰,传输使用了DMA基于原子的例程修改,感谢原作者提供的例程printf函数直接发送数据三个串口都能使用
2024/1/24 8:58:21 3.45MB stm32 多串口 DMA
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本项目主要功能本系统主要实现了以下功能: 通过网站,全面展示企业的形象。
 通过系统流程图全面介绍企业的服务项目。
 实现对车辆来源的管理。
 实现对固定客户的管理。
 通过发货单编号,可以详细查询到物流配货的详细信息。
 由于操作人员的计算机知识普遍较差,要求网站有良好的操作界面。
 当外界环境(停电、网络病毒)干扰本系统时,系统可以自动保护原始数据的安全。
2024/1/23 16:47:41 671KB 物流 货配
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针对现有印刷过程中,由于相对码误差检测方式存在误差累积而容易产生的错花、跑花现象,而绝对码检测又存在着干扰因素较多,控制复杂的问题,提出了一种根据套色关系来进行自主设定的自由码误差检测方法。
基于数字双光眼色标传感器原理,以CAN总线作为印刷单元各部分之间通讯的数据总线,解决了相对码检测存在的误差累积等一系列问题,具有简单实用容易实现,适应各种具有套印关系的多套色壁纸印刷的优点。
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对分布式网络数据包优先级传输模型进行优化,可以提高分布式网络中资源调度和信息传输性能。
传统方法采用时频耦合尺度分解算法,在大量的冗余数据干扰下,降低了数据的优先级识别精度和传输性能。
建立一种基于自适应加权量化特征分解和冗余数据滤除的分布式网络数据包优先级传输模型。
首先构建分布式网络数据包优先级传输的信道结构模型,采用级联滤波算法对数据包中冗余数据进行滤波预处理,对数据库中的信息传输流进行自适应加权量化特征分解后,通过特征提取实现优先级的自适应识别,实现传输模型改进。
仿真实验结果表明,采用改进模型进行分布式网络数据包优先级传输,数据传输的吞吐性能较好,执行时间较短,展示了较好的应用性能。
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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