《信息论——基础理论与应用》(傅祖芸)[pdf].rar
2024/6/25 22:09:03 8.97MB
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《疯狂STM32实战讲学录》面向立志于进行STM32处理器开发的初学者以及从单片机向STM32处理器转型的工程师,依照理论与实践相结合的思想,介绍了STM32开发过程中的基础理论,并给出了具体的实例。
全书针对STM32处理器裸机开发过程中的重点、难点问题,特别是库函数的使用方法,既有基础知识的讲述,又有相关配套实验,使读者能容易、快速、全面地掌握STM32处理器开发
2024/6/5 9:43:35 54.12MB STM32
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《ADS应用详解——射频电路设计与仿真》【作者】陈艳华李朝晖夏玮【编辑】刘浩【ISBN】978-7-115-18407-8介绍使用ADS进行射频电路设计和仿真的基础知识和方法。
内容涉及射频电路的基础理论、ADS的基本概况以及ADS各种仿真功能,书中完整地介绍了6个利用ADS进行射频电路设计与仿真的实例,包括功率分配器、射频滤波器、低噪声放大器、混频器、压控振荡器和收发机。
分卷压缩的,这是第一部分,下载后放在一起才能解压。
part2:http://download.csdn.net/source/1435567文件较大,网速慢的朋友请耐心下载。
其它有用资料:《ADS2009射频电路设计与仿真》范例part1:http://download.csdn.net/source/3327661part2:http://download.csdn.net/source/3327724Agilent提供ADS2009自由下载,不用注册,并可申请试用license,地址在http://www.home.agilent.com/agilent/download.jspx?cc=US&lc=eng&nid=-34346.870777&pageMode=DL
2024/5/15 2:14:08 38.51MB ADS RF RRID 仿真
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清华大学研究的区块链基础理论研究报告,内容包括技术介绍、技术细节、应用、趋势等,值得参考
2024/5/13 1:28:36 2.11MB 区块链 基础理论 研究报告 报告
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(转)上海交大计算电磁课程笔记,做的十分详细,对相关基础理论学习很有帮助~
2024/4/19 1:46:52 9.17MB 计算电磁学 笔记 上海交大
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从麦克斯韦方程和材料密度方程出发,详细推导了受激布里渊增益和损耗同时存在时的矢量模型。
推导过程中,从数学表达式上阐述了电致伸缩效应对受激布里渊散射的作用。
理论分析发现布里渊增益谱和损耗谱参数(谱宽和频移)并不完全一致。
推导出了琼斯空间和斯托克斯空间中的矢量模型,建立了一个较完整的关于受激布里渊散射的基础理论模型,可以为研究基于布里渊散射的偏振效应、偏振牵引和双折射测量提供支持。
最后,基于此矢量模型进行仿真分析,得到了平均布里渊增益和双折射大小以及偏振态的关系。
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数字信号处理——全美经典学习指导英文高清晰原版MonsonH.Hayes,Schaum'sOutlinesofDigitalSignalProcessing本书主要介绍数字信号处理的基础理论,并给出300多道解答步骤完整的习题。
因而,本书是相关教材的有益补充,是自学有效问题求解方法的理想读物。
全书共9章,涵盖了数字信号处理导论教程的核心内容,包括数字信号处理的基础知识,离散时间信号的频域表示,采样离散时间信号的重要问题,z变换,不同类型的滤波系统,离散傅里叶变换(DFT),离散时间系统的设计与实现。
每章均分为四部分:基本原理和方法精讲、习题与解答、补充习题以及补充习题答案。
本书是电气工程、控制理论与工程、计算机科学与工程、系统科学与工程、通信工程等专业师生的理想参考书,也可供涉及信号处理、信号与系统技术的科研人员参考。
2024/4/14 9:07:10 6.09MB DSP 数字信号处理
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《复杂网络基础理论》郭世泽,陆哲明编著,电子教案
2024/4/2 12:21:45 8.89MB 电子教案
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该整理资料从图像传感器和照相机起源,利用图文并茂的方式引入。
同时也介绍摄像头的分类,CMOS传感器的构成和关键参数,提升感光效率的方法。
已经常见的对焦原理。
最后特别介绍了一下光学的基础理论,为没学过光学知识的童鞋可以全面了解整个信息而准备。
可做入门性知识了解。
2024/4/2 11:25:46 3.78MB 手机摄像头 光学变焦镜头 对焦
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该书较为清楚、简洁低介绍了通信网络性能分析的一些基础理论,通过该书的学习可以大致了解通信网络性能分析的数学理论
2024/3/21 6:51:23 2.69MB 通信网络 性能分析
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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