某马程序员-JavaEE57期-day09-分布式消息系统RocketMQ的入门代码、讲义和资料
1
实用语音识别基础--21世纪高等院校技术优秀教材ISBN:711803746作者:王炳锡屈丹彭煊出版社:国防工业出版社本书从语音识别的基本理论出发,以“从理论到实用”为主线,讲解了国际上最新、最前沿的语音识别领域的关键技术,从语料库建立、语音信号预处理、特征提取、特征变换、模型建立等方面详细介绍了语音识别系统建立的过程,并针对语音识别系统实用化的问题,给出了一些改善语音识别系统性能的关键技术,力求语音识别能走出实验室,向实用发展。
  全书共分四个部分(17章),第一部分介绍语音识别的基本理论;
第二部分介绍实用语音识别系统建立的过程;
第三部分列举了语音识别系统工程化所需的关键技术;
第四部分对语音识别的4个主要应用领域进行了详尽的、深入浅出的讲解,并根据最新的研究与实验结果提供了大量的实际参数、图表,与实际工作联系紧密,具有很强的可操作性与实用性。
章节之间紧密配合、前后呼应,具有很强酶系统性。
同时,通过书中的研究过程和研究方法,读者能够在以后的研究工作中得到很大的启发。
  本书可作为高等院校理工科通信和信息处理及相关专业的高年级本科生和(硕士、博士)研究生的教材或参考书,也可供从事信息处理、通信工程等专业的研究人员参考。
  目录:  第1章绪论  1.1概述  1.2语音识别综述  1.3国内外语音识别的研究现状和发展趋势  参考文献  第一部分基本理论  第2章听觉机理和汉语语音基础  2.1概述  2.2听觉机理和心理  2.2.1语音听觉器官的生理结构  2.2.2语音听觉的心理  2.3发音的生理机构与过程  2.4汉语语音基本特性  2.4.1元音和辅音  2.4.2声母和韵母  2.4.3音调字调  2.4.4音节字构成  2.4.5汉语的波形特征  2.4.6音的频谱特性  2.4.7辅音的频谱特性  2.4.8汉语语音的韵律特征  2.5小结  参考文献  第3章语音信号处理方法--时域处理  3.1概述  3.2语音信号的数字化和预处理  3.2.1语音信号的数字化  3.2.2语音信号的预处理  3.3短时平均能量和短时平均幅度  3.3.1短时平均能量  3.3.2短时平均幅度  3.4短时过零分析  3.4.1短时平均过零率  3.4.2短时上升过零间隔  3.5短时自相关函数和平均幅度差函数  3.5.1短时自相关函数  3.5.2短时平均幅度差函数  3.6高阶统计量  3.6.1单个随机变量情况  3.6.2多个随机变量及随机过程情况  3.6.3高斯过程的高阶累积量  3.7小结  参考文献  第4章语音信号处理方法--时频处理  4.1概述  4.2短时傅里叶变换  4.2.1短时傅里叶变换的定义和物理意义  4.2.2基于短时傅里叶变换的语谱图及其时频分辨率  4.2.3短时傅里叶谱的采样  4.3小波变换  4.3.1连续小波变换  4.3.2二进小波变换  4.3.3离散小波变换  4.3.4多分辨分析  4.3.5正交小波包  4.4Wigner分布  4.4.1Wigner分布的定义  4.4.2Wigner分布的一般性质  4.4.3两个信号和妁Wigner分布  4.4.4Wigner分布的重建  4.4.5Wigner分布的实现  4.5小结  参考文献  第5章语音信号处理方法--倒谱同态处理  5.1概述  5.2复倒谱和倒谱  5.2.1定义  5.2.2复倒谱的性质  5.3语音信号的倒谱分析与同态解卷积  5.3.1叠加原理和广义叠加原理  5.3.2同态解卷特征系统和同态解卷反特征系统  5.3.3同态解卷系统  5.3.4语音的复倒谱及同态解卷  5.4避免相位卷绕的算法  5.4.1最小相位信号法  5.4.2递归法
2025/2/21 15:39:21 11.75MB 语音识别
1
超宽带四个基站,设置25个测试点,画出测距误差分布热图(含数据),matlab
2025/2/21 7:47:25 72KB UWB,matlab
1
环境监测数据采集管理系统本管理系统的主体是采用MVC技术实现的B/S架构数据采集管理系统,用以提高环境监测系统的网络化及数字化。
系统的外围设备包括分布式的单片机环境数据采集点,它将监测点的环境数据通过互联网传输至服务器,也就是数据采集管理系统进行处理。
用户可使用管理系统对各个数据采集点的数据进行查看以及管理。
其中管理系统开发中使用的MVC基于ASP.NET技术,使用面向对象开发方法。
2025/2/18 16:24:41 2.96MB C#
1
DATA86水位监测设施(水位监控设施)适用于地下水、河流、湖泊、水库、海岸等处的水位监测,水位监测点普遍分布在野外、不具备供电条件,但多数情况下需要对这些测点的水位进行实时监测。
采用低功耗设计的水位监测设施(水位监控设施)—太阳能供电型解决了上述问题。
2025/2/18 6:55:12 2.99MB 水位监测 设施 水位监控 设备
1
室内可见光通信光照分布MATLAB代码,5*5*3的房间光照度分布,值得学习
2025/2/13 16:01:26 1KB VLC,光照
1
ApacheSpark是专为大规模数据处理而设计的快速通用的计算引擎,Spark是一种与Hadoop相似的开源集群计算环境,尽管创建Spark是为了支持分布式数据集上的迭代作业,但是实际上它是对Hadoop的补充,可以在Hadoop文件系统中并行运行
2025/2/13 8:19:09 195.33MB spark hadoop
1
构建分布式系统并不容易。
然而,人们日常所使用的应用大多基于分布式系统,在短时间内依赖于分布式系统的现状并不会改变。
ApacheZooKeeper旨在减轻构建健壮的分布式系统的任务。
ZooKeeper基于分布式计算的核心概念而设计,主要目的是给开发人员提供一套容易理解和开发的接口,从而简化分布式系统构建的任务。
2025/2/12 15:16:28 3.42MB zookeedper
1
RAID卡驱动是服务器硬件配置中的重要组成部分,主要用于管理和优化磁盘阵列的性能和数据保护。
本资源包含了适用于m5110、m1115、m5015以及m1015等型号RAID卡的驱动程序。
这些型号的RAID卡在服务器领域广泛应用,为数据中心提供了稳定且高效的数据存储解决方案。
我们要理解RAID是什么。
RAID(RedundantArrayofIndependentDisks,独立磁盘冗余阵列)是一种将多个硬盘组合在一起工作的方法,通过数据分布式存储或镜像备份来提高存储性能和数据安全性。
不同的RAID级别有不同的特点,例如:1.RAID0:条带化,数据被分割并分别写入多个磁盘,提供高速读写性能,但无数据冗余,一旦一个磁盘故障,所有数据都将丢失。
2.RAID1:镜像,两个磁盘上完全相同的副本,提供数据冗余,但存储空间只有实际磁盘容量的一半。
3.RAID5:分布式奇偶校验,数据条带化,并在多个磁盘间分散奇偶校验信息,允许单盘故障而不丢失数据。
4.RAID6:类似RAID5,但增加了第二个奇偶校验块,可以容忍两块磁盘同时故障。
5.RAID10(RAID1+0):结合了RAID1的镜像和RAID0的条带化,提供高性能和数据冗余。
m5110、m1115、m5015和m1015等型号的RAID卡由知名的硬件厂商制造,如LSI(现已被Broadcom收购)、Intel或HP等,它们提供了对上述RAID级别的支持,并可能包含高级特性,如硬件加速、在线磁盘更换、热备盘功能等。
安装和更新这些RAID卡驱动对于确保服务器的稳定运行至关重要。
驱动程序是操作系统与硬件之间的桥梁,确保系统能够识别和有效利用RAID卡的功能。
不兼容或过时的驱动可能导致性能下降、系统不稳定,甚至数据丢失。
因此,定期检查和更新RAID卡驱动是非常必要的。
在下载并使用这个压缩包时,应首先阅读"readme"文件,该文件通常会提供详细的安装指南、系统要求、兼容性信息以及任何注意事项。
遵循提供的步骤进行安装,包括可能需要的先卸载旧驱动、重启服务器等操作。
在安装过程中,务必确保服务器的电源稳定,避免在驱动更新过程中发生意外断电。
m5110、m1115、m5015和m1015等RAID卡驱动的更新是服务器维护的重要环节,它关系到服务器的存储性能和数据安全。
正确安装和管理这些驱动,可以确保服务器系统的高效运行,防止潜在的硬件故障引发的数据灾难。
在进行任何操作之前,务必熟悉相关硬件和软件要求,遵循最佳实践,以保证服务器的正常运行。
2025/2/6 15:42:42 1.19MB 服务器驱动 RAID卡驱动
1
液相脉冲激光烧蚀法(PLAL)具有绿色环保、适用范围广及可制备复合材料等优点,受到学术界的广泛关注,但是较低的制备效率限制了它进一步发展。
将微流控技术与液相脉冲激光烧蚀法相结合,在硅基微流控芯片中实现了快速高效制备晶格型(400~800nm)和球型(100~300nm)硅纳米结构。
通过扫描电子显微镜和光谱仪对其形貌结构及分布情况进行了测试表征,获得了微流控流速、激光烧蚀功率与纳米粒子制备效率之间的关系。
该方法将液相脉冲激光烧蚀法的最高制备效率提高了30%以上,达到87.5mg/min,为将来液相脉冲激光烧蚀法工业化生产提供一种新的技术路线。
2025/2/5 21:46:57 6.27MB 激光制造 液相脉冲 制备效率 微流体
1
共 1000 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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