1、学习流行的CP-OFDM调制原理及其实现代码,观察其时域波形特征;
2、实现CP-SCFDE;
3、实现ZP-OFDM;
4、实现ZP-SCFDE;
5、比较分析四种技术的识码率性能;
6、分析ZF-OFDM/SCFDE两种方案的复杂度。
2025/12/23 4:24:07 442KB OFDM
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SHAEDIT太空强子加速器实验数据调查工具这是一款Jupyter笔记本,可方便地查看和比较从入射在厚目标上的中能强子的双微分二次粒子产率测量结果收集的数据。
这些实验测量是在布鲁克海文国家实验室校园的美国宇航局太空辐射实验室进行的。
下载此存储库的内容并在本地启动Jupyter笔记本文件,或通过在线访问此笔记本。
请注意,此网站的加载速度可能很慢(有时需要2分钟以上的时间),或者有时根本无法正常工作。
加载SHAEDIT.ipynb,单击SHAEDIT.ipynb文件/链接,这将在新选项卡中打开笔记本,按照页面顶部的说明进行操作,并享受使用SHAEDIT查看数据的乐趣!SHAEDIT由田纳西大学诺克斯维尔分校核工程系的HunterRatliff编写和开发版权所有:copyright:2018HunterRatliff(Lindt8)
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本设计以MSP430F149作为核心控制器和VS1003音频解码器为基础,设计了一种简单的SD卡MP3播放器,并且给出了MP3播放系统的软硬件设计。
在硬件设计上解码器与存储器分离,增加存储容量,极大地方便了应用,同样节省了成本。
整个系统的功耗也比较小,而且系统硬件在PCB板上引出了所有扩展接口,在软件设计上使用条项菜单方式进行管理,这样可以方便地为它进行硬件或软件方面的升级增加此MP3播放器的其它功能。
经过测试,此MP3可以流畅地播放出320kpbs高质量的MP3音频文件其效果也较好。
2025/12/22 19:45:28 598KB MP3,VS1003,MSP430 播放器
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比较2个24位位图到8位位图的算法效果。
一个使用通用算法,一个使用Octree算法,Octree算法效果略好于通用算法。
2025/12/22 16:28:20 701KB VC60 真彩 256色 Octree算法
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Solaris11.3的text和repository的ISO镜像以及安装教程(包括pdf和视频),先安装text,后使用虚拟光驱从repo中安装桌面组件,不需要再将repo上传到虚拟机中,由于镜像比较大,这里使用百度网盘进行分享,本人比较讨厌那些使用失效的链接骗分的人,这里提供资源地址:https://pan.baidu.com/s/1i5IkcV7,可以先确保地址没有失效后再下载提取密码
2025/12/22 14:12:34 49B Solaris11.3
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该文档详细介绍了基于加速度传感器的老人跌倒系统,里面有各个功能版块的代码以及界面,里面介绍比较详细,有需要的大家可以看一下。
2025/12/22 5:42:52 1.02MB 老人跌倒系统
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最近要做打开文件,然后读取文件的内容的程序。
但是打开系统的文件夹的程序,我上网查了,很多人的程序都是代码量比较大,程序比较复杂,其实我只是想打开系统文件夹,然后把文件的路径显示出来。
本程序主要程序代码只要7行,很简单。
2025/12/22 1:39:21 3.99MB Android 文件夹系统 路径
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搜了网站的版本都比较老,于是上传一个比较新的版本给有需要的人----------------------------使用方法:1.将附件解压缩并复制到U盘DOS启动盘,2.开机引导进入DOS启动盘后,输入EEUPDATE命令并敲回车,确认Intel网卡这张网卡的NIC号是0还是13.输入Eeupdate-nic=X-mac=********(X=Intel网卡的NIC号,*****=你们MAC的12位地址
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第1章简介1.1内存分配的历史1.1.1静态分配1.1.2栈分配1.1.3堆分配1.2状态、存活性和指针可到达性1.3显式堆分配1.3.1一个简单的例子1.3.2垃圾1.3.3悬挂引用1.3.4共享1.3.5失败1.4为什么需要垃圾收集1.4.1语言的需求1.4.2问题的需求1.4.3软件工程的课题1.4.4没有银弹1.5垃圾收集的开销有多大1.6垃圾收集算法比较1.7记法.1.7.1堆1.7.2指针和子女1.7.3伪代码1.8引文注记第2章经典算法2.1引用计数算法2.1.1算法2.1.2一个例子2.1.3引用计数算法的优势和弱点2.1.4环形数据结构2.2标记一清扫算法2.2.1算法2.2.2标记—清扫算法的优势和弱点2.3节点复制算法2.3.1算法2.3.2一个例子2.3.3节点复制算法的优势和弱点2.4比较标记—清扫技术和节点复制技术2.5需要考虑的问题2.6引文注记第3章引用计数3.1非递归的释放3.1.1算法3.1.2延迟释放的优点和代价3.2延迟引用计数3.2.1deutsch-bobrow算法3.2.2一个例子3.2.3zct溢出3.2.4延迟引用计数的效率3.3计数域大小受限的引用计数3.3.1“粘住的”计数值3.3.2追踪式收集恢复计数值3.3.3仅有一位的计数值3.3.4恢复独享信息3.3.5“oughttobetwo”缓冲区3.4硬件引用计数3.5环形引用计数3.5.1函数式程序设计语言3.5.2bobrow的技术3.5.3弱指针算法3.5.4部分标记—清扫算法3.6需要考虑的问题3.7引文注记第4章标记—清扫垃圾收集4.1与引用计数技术的比较4.2使用标记栈4.2.1显式地使用栈来实现递归4.2.2最小化栈的深度4.2.3栈溢出4.3指针反转4.3.1deutsch-schorr-waite算法4.3.2可变大小节点的指针反转4.3.3指针反转的开销4.4位图标记4.5延迟清扫4.5.1hughes的延迟清扫算法4.5.2boehm-demers-weiser清扫器4.5.3zorn的延迟清扫器4.6需要考虑的问题4.7引文注记第5章标记—缩并垃圾收集5.1碎片现象5.2缩并的方式5.3“双指针”算法5.3.1算法5.3.2对“双指针”算法的分析5.3.3可变大小的单元5.4lisp2算法5.5基于表的方法5.5.1算法5.5.2间断表5.5.3更新指针5.6穿线方法5.6.1穿线指针5.6.2jonkers的缩并算法5.6.3前向指针5.6.4后向指针5.7需要考虑的问题5.8引文注记第6章节点复制垃圾收集6.1cheney的节点复制收集器6.1.1三色抽象6.1.2算法6.1.3一个例子6.2廉价地分配6.3多区域收集6.3.1静态区域6.3.2大型对象区域6.3.3渐进的递增缩并垃圾收集6.4垃圾收集器的效率6.5局部性问题6.6重组策略6.6.1深度优先节点复制与广度优先节点复制6.6.2不需要栈的递归式节点复制收集6.6.3近似于深度优先的节点复制6.6.4层次分解6.6.5哈希表6.7需要考虑的问题6.8引文注记第7章分代式垃圾收集7.1分代假设7.2分代式垃圾收集7.2.1一个简单例子7.2.2中断时间7.2.3次级收集的根集合7.2.4性能7.3提升策略7.3.1多个分代7.3.2提升的闽值7.3.3standardmlofnewjersey收集器7.3.4自适应提升7.4分代组织和年龄记录7.4.1每个分代一个半区7.4.2创建空间7.4.3记录年龄7.4.4大型对象区域7.5分代间指针7.5.1写拦截器7.5.2入口表7.5.3记忆集7.5.4顺序保存缓冲区7.5.5硬件支持的页面标记7.5.6虚存系统支持的页面标记7.
2025/12/21 22:55:38 68.71MB 垃圾收集 Garbage Collection
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学生成绩管理系统,分三个模块:学生,教师和管理员。
管理员模块:负责学生、老师信息的增删改;
发布课程信息的增删改,以便让学生选课;
审核老师提交的学生成绩并且打印成绩存档;
按照课号查询每个课号的学生成绩统计,同时也可以按学号查看学生的成绩情况,方便做教学总结。
教师模块:修改自己的信息;
查看自己所教的课程及选择该课程的学生并且给该课号的学生录入平时成绩,考试成绩,系统可以按照该课程的比例自动算出总分,提交给管理员,等待审核;
查询课号的成绩情况。
学生模块:修改自己的信息;
根据学年选课、退课,查询选课信息;
查询已取得学分,查询课程成绩以及学分绩,打印自己各门课成绩的统计报表。
项目中含有大量图片,下载项目的时间可能会比较久。
下载项目后,新建数据库bookstore,然后导入bookstore.sql即可。
导入项目后,在resource文件夹下修改db.properties将数据库账号和密码修改成自己MYSQL数据库的账号密码即可。
技术总结:前端:htmlcssjsjQuerybootstrap后台:控制器:springMVCDependenceInjection:springORM:mybatis数据库:mysql首页地址http://localhost:8080/index.do后台管理地址http://localhost:8080/backLoginPage.do
2025/12/21 21:57:09 13.42MB php mysql 学生成绩管理系统 课设
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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