适用于ARM64位处理器(树梅派,AidLearning(安卓手机)),Debian,Ubuntu都可以用.目前apt源还只能安装OpenCV4.2.0,编译安装比较费事,用这个打包好的安装包就方便很多.sudodpkg-i就可安装
2018/5/9 13:50:08 141.21MB OpenCV deb ARM64 4.5.1
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摘  要随着通信、计算机网络等技术的飞速发展,语音压缩编码技术得到了快速发展和广泛应用。
尤其是最近20年,语音压缩编码技术在移动通信、卫星通信、多媒体技术以及IP电话通信中得到普遍应用,起着举足轻重的作用。
人们相互交流的信息量也在不断地急剧增加,庞大的语音信号数据给存储和传输带来了巨大的的压力,使得信道资源变得愈加宝贵。
因而,语音压缩和语音编码技术显得越来越重要。
本课题是基于DSP的G.711语音压缩算法设计与实现,通过DSP将采集到的语音信号进行G.711压缩算法的处理。
最后通过外设输出压缩后的语音信号。
最终实现语音信号的采集、压缩与回放。
本论文根据系统的功能需求,完成了该系统的算法研究,软硬件的设计。
设计出了A律编解码的软件流程框图,在以TMS320VC5502为处理器的硬件开发平台上实现了语音信号的A律压缩解压算法,并给出了压缩程序流程图。
目  录摘  要 1Abstract 2引言 31绪论 11.1课题的背景 11.2课题的意义 21.3语音压缩编解码概述 42语音压缩的理论依据与算法 52.1语音压缩的理论依据 52.2语音信号产生的数字模型 62.3语音压缩的算法 82.3.1G.711语音编码标准 82.3.2PCM编码 82.3.3A律压扩标准 93系统的硬件设计 123.1电源电路 133.2复位电路 143.3时钟电路 153.4JTAG电路 153.5语音采集电路 173.6SDRAM电路 183.7FLASH扩展电路 194系统的软件设计 224.1总体程序设计 224.2语音编解码程序设计 234.3程序的调试 24结  论 25参考文献 26附录A硬件电路图 27附录B源程序清单 28致  谢 43
2015/9/25 22:52:58 98KB DSP G.711 语音压缩 毕业论文
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和matlab运转结果完全一致,并且可移植使用c编写的嵌入式处理器。
2021/4/10 10:15:43 35KB fft c
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个嵌入式处理器本人是不能独立工作的,必须给它供电、加上时钟信号、提供复位信号,如果芯片没有片内程序存储器,则还要加上存储器系统,然后嵌入式处理器芯片才可能工作。
这些提供嵌入式处理器运行所必须的条件的电路与嵌入式处理器共同构成了这个嵌入式处理器的最小系统。
而大多数基于ARM7处理器核的微控制器都有调试接口,这部分在芯片实际工作时不是必需的,但因为这部分在开发时很重要,所以也把这部分也归入最小系统中。
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采用STM32处理器实现OV7670图像传输图像采集,并通过无线传输。
图像紧缩格式为JPEG
2020/5/12 19:22:27 852KB STM32 OV7670 图像压缩JPEG
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采用STM32处理器实现OV7670图像传输图像采集,并通过无线传输。
图像紧缩格式为JPEG
2021/7/17 1:34:39 852KB STM32 OV7670 图像压缩JPEG
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VMware7.0版本•ESXi主机使用内存复用技术,允许内存复用,同时可能避免将内存分页到磁盘。
•VMkernel平衡处理器时间,以保证负载在系统的处理器核之间平滑地分布。
•通过预留、限制、共享等方式,控制分配给虚拟机的CPU和内存资源。
•解释功能数据的关键是从客户操作系统、虚拟机和主机的角度观察数据的范围。
•告警用于监控vCenter服务器的对象清单,并在选定的事件或条件发生时发送通知。
2016/4/4 14:53:44 1.81MB VMware
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VMware7.0版本•ESXi主机使用内存复用技术,允许内存复用,同时可能避免将内存分页到磁盘。
•VMkernel平衡处理器时间,以保证负载在系统的处理器核之间平滑地分布。
•通过预留、限制、共享等方式,控制分配给虚拟机的CPU和内存资源。
•解释功能数据的关键是从客户操作系统、虚拟机和主机的角度观察数据的范围。
•告警用于监控vCenter服务器的对象清单,并在选定的事件或条件发生时发送通知。
2016/2/17 21:44:26 1.81MB VMware
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WebRTC中的噪声抑制算法功能好,效率高,但是因为关联复杂,单独使用很麻烦。
为配合声音处理器开发,从WebRTC中单独抠出来的噪声抑制源码,使用VS2010编译。
在Release目录下,还有编译好的执行文件和语音样本。
2015/10/23 2:23:39 1.86MB 噪声抑制
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引见GPU,并行处理,内容非常得基础,相当容易懂
2017/9/24 16:17:12 32.83MB 并行处理 GPU
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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