程序可以实现7个CPG组成网络的输出,可以看到周期震荡输出,可以做为科研用
2023/9/30 12:46:23 27KB central pattern generator
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非常好的书学单片机没有电路基础,从模电数电开始学周期过长.本书汇集了电子技术相关需要的模电数电知识.
2023/9/30 2:11:11 25.78MB 电子 电路 电路自学
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用VHDL编写的正弦波DDS线调频信号发生器(FPGA)。
其中,rom为1/4周期波形,波形起始、终止频率在K_con.vhd模块中的f1、f2常数。
步进不仅频率控制字在判断clk上升沿下一行所加的数值。
本程序通过QuartusII9.0调试通过
2023/9/30 2:16:24 319KB DDS FPGA VHDL 线性调频
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所谓信创产业,指信息技术应用创新产业,其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系,解决核心技术关键环节“卡脖子”问题。
2023/9/29 8:19:24 2.86MB 中国信创产业发展
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本文内容包括:FIT化的解决方案FIT和JUnit测试用的FIT表格用装备进行装配查看FIT运行Acasestudy该构建了!标记团队测试结束语参考资料JUnit假定测试的所有方面都是开发人员的地盘,而集成测试框架(FIT)在编写需求的业务客户和实现需求的开发人员之间做了协作方面的试验。
这是否意味着FIT和JUnit是竞争关系呢?绝对不是!代码质量完美主义者AndrewGlover介绍了如何把FIT和JUnit两者最好的地方结合在一起,实现更好的团队工作和有效的端到端测试。
在软件开发的生命周期中,每个人都对质量负有责任。
理想情况下,开发人员在开发周期中,用像Junit和TestNG这样的测试工
2023/9/29 1:20:23 438KB 追逐代码质量:决心采用FIT
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基于周期性畴反转铁电材料铌酸锂的电光效应,提出一种利用电光Pokels效应调制偏振态的二进制全光逻辑处理方案并进行了实验验证。
当以偏振方向相互正交的两种线偏振光,分别表示光信号1的逻辑0和逻辑1时,信号光的偏振方向在一定的外加电场作用下,将在偏振面内旋转90°,从而实现两种偏振态即逻辑0和逻辑1的相互转换。
在不加外电场的情况下,信号光的偏振方向不产生明显变化,从而实现可控逻辑非的功能。
当以外加电场的电平信号来表示电信号2的逻辑0和逻辑1时,还能实现异或和同或的逻辑功能。
相比于强度编码的方案,该偏振编码的方案对于信号的损耗很小,因此能够更方便地应用于多重级联系统,从而实现更复杂的逻辑功能。
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图片中有明显的周期性噪声,屏蔽光谱中的特定区域达到去噪,使用的滤波为理想滤波器。
2023/9/21 14:12:33 18KB 噪声 去噪 周期 matlab
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现代信号谱分析·目录第1章 基本概念1.1 引言1.2 确定信号的能量谱密度1.3 随机信号的功率谱密度1.4 功率谱密度的性质1.5 谱估计问题1.6 补充内容1.7 习题第2章 非参数化方法2.1引言2.2 周期图和相关图方法2.3 用FFT计算周期图2.4 周期图法的性质2.5 Blackman-Tukey方法2.6 窗函数设计中需考虑的问题2.7 其他改进的周期图方法2.8 补充内容2.9 习题第3章 有理谱估计的参数化方法3.1引言3.2 有理谱信号3.3ARMA过程的协方差结构3.4AR信号3.5Yule-Walker方程的阶递推解法3.6MA信号3.7ARMA信号3.8 多变量ARMA信号3.9 补充内容3.10 习题第4章 线谱估计的参数化方法4.1引言4.2 噪声中的正弦信号模型4.3 非线性最小二乘方法4.4 高阶Yule-Walker方法4.5 Pisarenko和MUSIC方法4.6 最小模方法4.7 ESPRIT方法4.8 前向-后向方法4.9 补充内容4.10 习题第5章 滤波器组方法5.1 引言5.2 周期图的滤波器组解释5.3 改进的滤波器组方法5.4 Capon方法5.5 用滤波器组进一步解释周期图5.6 补充内容5.7 习题第6章 空域方法6.1引言6.2 阵列模型6.3 非参数化方法6.4 参数化方法6.5 补充内容6.6 习题附录A 线性代数和矩阵分析工具附录B Cramer-Rao界分析工具附录C 模型阶数选择方法附录D 部分习题答案参考文献
2023/9/21 11:11:11 21.38MB 现代信号谱分析
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信息系统设计方案,软件设计方案,包含:系统架构设计、项目开发和管理工具、软件生命周期各阶段的工艺、项目任务分解和人员分工、应用系统培训方案、软件项目费用结构、软件实施方案、软件试运行方案、售后服务。
设计方案通用于其他系统方案,有111页
2023/9/21 5:37:48 658KB 软件 设计 方案
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组成原理实验课,包含十六条指令实现,完整的代码以及详细的实验报告,是本人实验课的作业
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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