经典阵列处理教程:《Optimum_Array_Processing》的英文版,中文名《最优阵列处理技能》Harry_L._Van_Trees著
2019/5/4 18:48:13 86.92MB 阵列信号 最优阵列处理
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在PSCAD4.2环境下搭建的PV电池模型,可任意改变参数,可根据需求组成光伏阵列,适用于初学者了解概念参数,并以此为基础进行改进
2020/5/13 20:24:29 16KB PSCAD 光伏 PV 电池
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戴尔(dell)服务器所用的阵列卡型号为H310或者H710所用的驱动。
适用于win2008r2和win7零碎;
在安装零碎时,通过优盘加载即可。
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利用太赫兹时域光谱系统(THz-TDS)对Sierpinski分形结构太赫兹透射特性进行了研究,结果表明:太赫兹脉冲通过Sierpinski分形结构会产生多个透射通带与禁带,透射通带与禁带的位置对样品结构存在一定的尺度依赖性。
随着结构阵列的增加,透射峰与禁带都有加强的趋势。
通过对缺级样品的分析,进而得出:透射峰与禁带的产生次要是由于方孔对太赫兹波的耦合作用,且不同的透射峰与禁带是由不同阶孔对太赫兹波的耦合作用产生的:低频区的透射峰与禁带次要是由低级分形方孔对太赫兹波的耦合引起的,高频区的透射峰与禁带次要是由高级分形方孔对太赫兹波的耦合作用引起的。
2020/10/12 16:40:58 1.88MB 光谱学 太赫兹 透射增强 时间分辨
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本书译自国际著名信号处理大师、IEEE信号处理协会技术成就奖获得者PetreStoica教授2005年编写的教材《SpectralAnalysisofSignals》。
该书介绍了经典谱分析和现代谱分析的基本理论和方法,主要内容包括谱估计的基本概念(自相关,能量谱和功率谱),非参数化谱分析(周期图和相关图,加窗技术),有理谱分析(自回归,滑动平均以及自回归滑动平均方法),线谱分析(最小二乘估计,Yule-Walker和子空间方法),滤波器组方法(改进的滤波器组方法,Capon方法,APES方法),阵列信号处理(波束形成,Capon方法,参数化波达方向估计),有关矩阵分析、Cramer-Rao理论和模型阶数选取的主要结论。
书中每章包含了大量反映谱分析最新研究成果和当前研究热点的补充内容,提供了大量有助于读者深入了解各种谱分析方法功能与实现、反映当前研究热点的分析习题和上机习题。
该书内容丰富新颖、论述严谨,是一本信号谱分析领域的高水平教材。
2020/2/5 6:04:32 15.45MB 经典数据
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《阵列信号处理的理论与应用》一书所附带的光盘对应的iso文件,里面包括几种次要阵列信号处理算法的matlab程序源代码
2016/7/26 20:38:15 2.87MB 阵列信号处理
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分辩率:200万,像素阵列:1928Hx1088V,镜头光学尺寸:1/2.8
2017/5/10 11:53:03 2.09MB CMOS传感器
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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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在大多数状况下,数字墓改图像是很逼真的,但是在处理过程中也会留下一些痕迹。
将图像的颜色滤波阵列特性和模糊估计的方法结合起来对图像进行墓改检测,对多幅图像操作,实验证明有不错的检测效果。
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Firessh重要!经过13年的下载和2500万次下载之后,Firefox正式从浏览器中删除了FireFTP和FireSSH支持。
因而,我已经结束了对附加组件的支持/开发。
我建议切换到以继续使用附加组件。
设置存储库FireSSH依赖于库,因而与克隆相比,它还有更多步骤。
gitclonegit://github.com/mimecuvalo/firessh.gitgitsubmoduleinitgitsubmoduleupdate路线图探索Webassembly的核心逻辑。
以前曾尝试过工人,但遇到麻烦,因为跨边界传输数据阵列非常昂贵。
请查看使用代替当前的CLI代码。
2018/8/4 1:34:36 2.51MB javascript cli ssh firefox
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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