随着现代计算机技术的飞跃发展,离散信号处理已成为信号处理的重要内容。
数字信号处理必将在计算机技术的推动下成为信号处理的潮流和趋势。
而在模仿电路中,数字化开关电容技术在混合信号处理和模仿数字接口方面有着十分重要的作用,本书详细描述了开关电容滤波器的原理和设计方法。
2021/3/9 9:13:41 2.1MB 开关电容滤波器
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基于时域反射仪(TDR)的电缆毛病定位的主要技术难点在于对​​飞行时间(TOF)的准确测量。
这种时间间隔的测量是通过一个数字计数器和一个参考时钟来实现的。
建立了理论分析,以证明通过对大量重复测量的计数结果求平均值,可以将分辨率提高到纳秒级。
微控制器用于产生重复的步进信号,以执行重复的测试。
8MHz时钟和8位数字计数器用于测量飞行时间。
实验结果表明,使用平均30,000次测量结果,计数器方法的定时分辨率提高到了纳秒级。
制造用于电缆毛病定位的便携式原型来验证这种配置。
测试结果表明,电缆毛病的位置误差小于0.1m。
2020/3/22 21:09:20 574KB 研究论文
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将数字化定量分析使用于金融市场的浅析,总共分两个大的部分第一部分数字化定量分析第二部分博文选摘
2016/9/22 10:47:53 13.31MB 数字化定量分析 徐小明
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《区块链:通往资产数字化之路》是你通往看似纷繁复杂的比特币世界的指南,它为你进入这个货币互联网世界提供了必要的知识。
不管你是正在构建下一个杀手级应用,还是在投资一个初创企业,或者只是对技术猎奇,这本实用的书都是必不可少的。
2019/2/11 16:18:38 20.74MB 区块链 比特币
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SystemView仿真软件可以实现多层次的通信系统仿真。
脉冲编码调制(PCM)是现代语音通信中数字化的重要编码方式。
利用SystemView实现脉冲编码调制(PCM)仿真,可以为硬件电路实现提供理论依据。
通过仿真展现了PCM编码实现的设计思路及具体过程,并加以进行分析。
2017/4/12 3:58:08 477KB 课程设计
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工业互联网的核心是数据驱动的智能分析与决策优化。
工业互联网从发展之初,就将数据作为核心要素,将数据驱动的优化闭环作为实现工业互联网赋能价值的关键。
在工业互联网体系架构1.0中,明确提出工业互联网核心是基于全面互联而构成数据驱动的智能,即通过数据采集交换、集成处理、建模分析、优化决策与反馈控制等实现机器设备、运营管理到商业活动的智能与优化。
工业互联网架构2.0则进一步强调数据闭环的作用,明确了工业互联网基于感知控制、数字模型、决策优化三个基本层次,以及由自下而上的信息流和自上而下的决策流构成的工业数字化应用优化闭环实现核心功能
2017/9/9 10:39:51 9.44MB 工业智能 人工智能
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本书以MATLAB为甚础,引见了MATLAB电气系统模型库模块及其功能,并以实例引见了电力电子和电机控制系统的建模和仿真方法,内容包括AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC的各种变换电路,直流调速系统和交流调速系统等。
为了适应现代数字化控制系统的发展,本书在连续系统的建模仿真外,还引见了采样离散系统的建模和仿真方法。
2019/2/10 15:15:35 44.01MB 电力电子仿真 电机仿真
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面向制造的智能仓储物流零碎——数字化工厂高效营运重要支柱.pdf
2018/1/3 17:07:13 3.63MB 智能仓储 智能制造 工业互联网
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请参见:https://blog.csdn.net/m0_38106923/article/details/108749135
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最终版本的网络工程毕业设计,另有开题报告,题目申报表,任务书。
中期答辩,实习日记目录摘要 IAbstract II第1章概述 11.1报业大厦发展背景分析 11.2数字化报业 11.3锦州报业新闻大厦网络设计的意义 1第2章需求分析 32.1工程概况 32.2应用需求 32.2.1总体需求 32.2.2功能需求 32.2.3功能需求 32.2.4业务需求 42.2.5网络管理需求 4第3章锦州报业新闻大厦网络的总体设计 53.1网络结构 53.1.1核心层 53.1.2汇聚层 53.1.3接入层 53.2网络结构的实现 53.3IP地址分配 63.3.1VLAN 63.3.2IP地址划分 7第4章锦州报业新闻大厦网络的逻辑设计 84.1计算机网络系统的设计 84.2一卡通系统设计 104.2.1一卡通系统 104.2.2一卡通系统特点 114.3监控系统设计 134.3.1监控系统 134.3.2监控系统安装原则 134.3.3监控系统组成 144.4OA系统设计 154.4.1OA系统 154.4.2OA系统的集成 154.4.3OA系统的设计 15第5章锦州报业新闻大厦综合布线系统 175.1管理间子系统 175.2设备间子系统 175.3干线子系统 185.4水平子系统 185.5工作区子系统 18第6章服务器的配置 216.1WEB配置 216.2DNS配置 266.3DHCP配置 316.4FTP配置 36第7章仿真模拟测试 417.1思科模拟器简介 417.2仿真模拟环境搭建 417.3设备配置代码 427.4仿真测试结果 44第8章总结 47参考文献 48致谢 49附录Ⅰ 50附录Ⅱ 68
2015/7/22 2:42:04 3.83MB 网络工程 综合布线 弱电系统
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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