QTcmd.exe为单片机上位机,将单片机上传的压力值和流量值通过串口上传到上位机,上位机将采集到的数据保存到指定路径的Resouse.csv,这里保存在../exe/Resouse.csv中,然后通过”FFT计算“按钮调用../exe/exe_boxed.exe可执行文件,并将Resouse.csv的地址传递给exe_boxed.exe,告诉它数据的保存地址,然后进行FFT计算,并将计算的结果保存在相同路径下的FFTOutsouse.csv中。
Exe文件中曾经有Resouse.csv,可以直接点击”FFT计算“按钮进行计算。
2020/11/8 14:57:44 25.62MB FFT QT5 exe之间的相互调用和参数传递
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QTcmd.exe为单片机上位机,将单片机上传的压力值和流量值通过串口上传到上位机,上位机将采集到的数据保存到指定路径的Resouse.csv,这里保存在../exe/Resouse.csv中,然后通过”FFT计算“按钮调用../exe/exe_boxed.exe可执行文件,并将Resouse.csv的地址传递给exe_boxed.exe,告诉它数据的保存地址,然后进行FFT计算,并将计算的结果保存在相同路径下的FFTOutsouse.csv中。
Exe文件中曾经有Resouse.csv,可以直接点击”FFT计算“按钮进行计算。
2020/1/10 15:02:47 25.62MB FFT QT5 exe之间的相互调用和参数传递
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1)图像基本操作:不同格式(大于3种)图像的读入与存盘、文字叠加、不同彩色空间的转换、图像的DCT及FFT变换等;
(2)图像增强:包括直方图拉升(线性和非线性)、直方图均衡、平滑与锐化(采用不同的滤镜),美颜(加分项);
(3)图像恢复:几何操作(如旋转、缩放、投影校正等)、模糊恢复(如运动模糊消除);
(4)图像合成:实现换背景、图像拼接等功能
2018/11/9 16:03:25 6.61MB matlab 数字图像处理
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是我本人用过,包括从网上搜集到的关于fft在fpga上的应用,包括程序,以及关于ipcore的资料
2019/11/26 6:19:22 12.6MB fft fpga ipcore 资料
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用C++实现OFDM,有音频输出,调制,IFFT,加循环前缀,FFT,去循环前缀,解调,判决等步骤。
2016/11/13 21:51:25 5.41MB C++ OFDM 信道估计 子载波
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加反响[x,fs]=wavread('themass.wav');N=10000;x1=[x;zeros(N,1)];x2=0.5*[zeros(N,1);x];y=x1+x2;subplot(3,1,1);plot(y);title('含反响信号波形');y1=fft(y);subplot(3,1,2);
2020/1/15 22:31:58 324B 变声
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加反响[x,fs]=wavread('themass.wav');N=10000;x1=[x;zeros(N,1)];x2=0.5*[zeros(N,1);x];y=x1+x2;subplot(3,1,1);plot(y);title('含反响信号波形');y1=fft(y);subplot(3,1,2);
2020/1/15 22:31:58 324B 变声
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设计要求1、语音信号的采集利用Windows下的录音机,录制一段自己的话音,时间在1s内然后在Matlab软件平台下,利用函数wavread对语音信号进行采样,记住采样频率和采样点数。
2、语音信号的频谱分析在Matlab中,可以利用函数fft对信号进行快速傅立叶变换,得到信号的频谱特性,要求学生首先画出语音信号的时域波形,然后对语音信号进行频谱分析。
3、设计数字滤波器和画出其频率响应给出各滤波器的功能指标;
给定滤波器的功能指标如下:(1)低通滤波器的功能指标:fb=1000Hz,fc=1200Hz,As=100dB,Ap=1dB,(2)高通滤波器的功能指标:fb=5000Hz,fc=4800Hz,As=100dB,Ap=1dB,(3)带通滤波器的功能指标:fb1=1200Hz,fb2=3000Hz,fc1=1000Hz,fc2=3200Hz,As=100dB,Ap=1dB,采用窗函数法和双线性变换法设计上面要求的3种滤波器,并画出滤波器的频率响应。
4、用滤波器对信号进行滤波,然后用自己设计的滤波器对采集到的信号进行滤波,画出滤波后信号的时域波形及频谱,并对滤波前后的信号进行对比,分析信号的变化;
5、回放语音信号,分析滤波前后的语音变化;
6、设计系统界面,为了使编制的程序操作方便,设计处理系统的用户界面,在所设计的系统界面上可以实现上述要求中的包括采集、分析、滤波等全部内容,并能够选择滤波器的类型,输入滤波器的参数、显示滤波器的频率响应等。
2016/10/20 21:27:42 1.56MB 滤波器 线性变换法 matlab 语音信号处理
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运用MSP430单片机开发的一个利用FFT算法测频率的程序,并利用仿真程序进行仿真,效果很好,本程序可移植性很高,可以很方便的移植到51单片机以及STM32单片机平台。
2017/2/24 13:34:56 736KB MSP430F2941 FFT 频率计 仿真
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近年来,在数字信号处理领域有着绝对优势的DSP技术得到了迅速发展。
DSP器件分为两大类:一类是专门用于FFT、FIR滤波、卷积等运算的芯片,称为公用DSP器件;
另一类是可以通过编程完成各种用户要求的信息处理任务的芯片,称为通用数字信号处理器件。
本次设计基于TMS320VC5402芯片设计并实现了一种语音录音、语音编码、语音解码、语音处理和回放的系统。
通过软件和硬件结合对该系统进行设计,使本次设计的语音处理系统具有强大的数据处理能力并配有灵活的接口电路,可以作为一种语音信号处理算法研究和实时实现的通用平台,对语音编码在DSP上的实时实现进行了简单的研究,从而掌握了算法移植的一般流程,为能够在高速DSP硬件平台设计及系统应用开发方面取得成功奠定基础。
2020/11/12 8:52:54 556KB 语言处理 DSP FFT FIR
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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