介绍了自适应滤波器去除噪声的原理和从强噪声背景中采用自适应滤波提取有用信号的方法,并对最小均方(LMS,LeastMeanSquares)和递推最小二乘(RLS,RecursiveLeastSquares)两种基本自适应算法进行了算法原理、算法性能分析。
计算机模拟仿真结果表明,这两种算法都能通过有效抑制各种干扰来提高强噪声背景中的信号。
检测特性相比之下,RLS算法具有良好的收敛性能,除收敛速度快于LMS算法和NLMS算法以及稳定性强外,而且具有更高的起始收敛速率、更小的权噪声和更大的抑噪能力。
2023/9/20 22:36:54 194KB LMS RLS 算法
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本书内容分为两部分,第一部分包括:准备知识,多径衰落信道模型,平衰落信道,频率选择性信道,多普勒衰落信道,衰落信道上的单信道接收机性能分析及衰落信道上多信道接收机(前半部分)。
这一部分的对象是通信专业及相近专业的研究生,追求建立清晰的衰落信道的物理概念,熟悉分析衰落信道的方法,了解衰落信道与高斯信道的主要区别,以及对抗衰落的基本方法。
第二部分包括:衰落信道上的多信道接收机(后半部分),衰落信道接收...
2023/8/22 14:13:14 31.84MB 衰落信道 数字通信 接收机 性能分析
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LLua性能分析工具原理某种gperftools,通过计时器信号选择查看调用栈,来定位调用的热点特性简单,只需几行代码,即可输出结果,或通过注入,不用修改代码准确,评分luahook,定时采样的方式更能准确捕获lua执行的热点轻量,因为是采样的,直接直接行行luahook,能最小程度影响宿主程序的运行直观,输出调用图,能直观的看到景点和调用关系编译安装lua5.3编译插件libplua.so#./build.sh编译解析器plua#gogetgithub.com/goccy/go-graphviz#gobuildplua.go使用获取
2023/8/5 6:37:28 415KB profile lua gperftools lua-hook
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本文档详细介绍了Jprofiler9.2各个功能菜单的用途及用法,并结合实际案例使用Jprofiler对项目进行JVM性能分析。
2023/7/29 1:20:51 15.19MB Jprofiler JVM性能监控
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人工智能-八数码问题A算法的实现及性能分析。
包括C源代码,以及数据分析。
2023/7/27 6:17:28 273KB 人工智能 八数码 A*算法 A-star
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目录摘要 IAbstract II第一章 前言 1第二章 移动AdHoc网络及路由协议 22.1 AdHoc网络概述 22.2 AdHoc网络的历史 22.3 AdHoc网络的节点特点 22.4 AdHoc网络的自身特点 22.5 AdHoc网络的组织结构特点 32.6 AdHoc网络的应用 32.7AdHoc网络路由协议特点及要求 32.8 AdHoc网络路由协议的分类 42.9 AdHoc网络路由协议的性能评价标准 5第三章 AODV协议及其改进方案 63.1 AODV协议概述 63.2 AODV工作流程概述 63.3 AODV报文格式 73.4 AODV源码详析 83.5 AODV协议性能分析 103.6 改进方案设计 11第四章 NS2与网络模拟 154.1 NS2的简介 154.2 NS2的软件构成 154.3 NS2的功能模块 164.4 NS2现有的仿真元素 164.5 NS2的安装 174.6 NS2模拟无线数据发送的流程 18第五章 网络模拟仿真及结果分析 235.1 模拟及验证方式简介 235.2 TCL脚本的编写与注释 235.3 gawk程序脚本的编写与注释 265.4 模拟仿真场景设计 295.5 网络模拟动画演示效果 315.6性能对比与分析 32第六章 结束语 37参考文献 38致谢 4
2023/7/26 0:32:12 547KB Ad Hoc网络, AODV路由协议, 拥塞,
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独立开源软件开发者王豪迈分享《CephIO路径和性能分析》
2023/7/25 17:06:01 526KB Ceph
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扩频多径信道下RAKE接收机的性能分析(课程设计)
2023/7/23 8:15:09 273KB rake接收 多径信道 matlab仿真
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这是我自己收集的一些ESPRIT的经典算法MATLAB程序。
包含有TAM算法,还有几种ESPRIT算法的性能分析。
2023/7/20 4:11:48 11KB MATLAB
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文中针对正交空时编码的多用户MIMO系统,分析并比较了两种多用户调度方案的性能。
2023/7/12 15:06:43 742KB 多用户 调度
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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