本程序为非负矩阵分解,适用于高光谱解混。
图形图像处理方面的matlab程序
2024/6/30 6:04:16 528B 非负矩阵分解
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ProGuard是一个免费的Java类文件的压缩,优化,混肴器。
它删除没有用的类,字段,方法与属性。
使字节码最大程度地优化,使用简短且无意义的名字来重命名类、字段和方法
2024/6/18 7:58:50 7.89MB proguard javaguard java 加密解密
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关于混动汽车动力参数
2024/6/16 16:16:33 3.28MB 新能源 混动汽车
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数字混频的Veriloag代码,Quartus工程,含testbench仿真。
程序设计系统时钟5MHz,625kHz的输入信号与625kHz的本振信号做混频,根据混频原理会得到1.25MHz的和频信号与0Hz(直流),将直流滤除掉得到1.25MHz的有效信号。
2024/6/13 21:10:11 5.14MB FPGA Quartus Verilog
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Qt自有一个混图的引擎,这个引擎的核心就是QPainter,我们知道QPainter在渲染二维图形和文字有很大的优势,而OpenGL是当前流行的三维渲染器,怎样才能将两者结合起来,制作更为丰富的应用程序?《C++GUIProgrammingwithQt4,secondedition》这本书给了我们一个小的例子,不过我们还要深入地以这个例子为基础进行挖掘,配合Qt的文档,我们才能真正地了解Qt对OpenGL的封装。
2024/6/13 5:03:03 1.37MB opengl qt
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该程序分为服务端与客户端源码,客户端采集MIC音频流通过网络发送到服务端,服务端接收PCM音频流并播放出来,服务端支持多路音频的混音。
非常适合做网络音频对讲的朋友。
2024/6/10 12:29:22 190KB 网络 语音对讲 C#
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该设计任务是设计一个超外差接收机的解调电路,其中被解调信号先经过混频变成中频信号,然后通过包络检波电路进行解调。
系统的结构框图如图1所示。
图1超外差接收机的系统结构电路框图相关技术指标如下: ①本地振荡器可以使用高频信号源代替,输出信号频率为1000KHz,幅值为500mV的正弦波。
②调幅波信号由信号发生器产生,输出信号载波为535KHz正弦波,调幅度为0.5,调制信号为1KHz的正弦波。
③设计混频器能够很好的输出465kHz的中频信号,且不失真。
④中频放大器要有选频放大的作用,其输出信号载波幅值U>0.2V,信号不能失真。
⑤包络检波部分采用二极管包络检波器检波。
超外差接收机与一般高放式收音机相比,有很大的优越性,超外差接收机有整机灵敏度大、选择性显著提高、稳定性较高等优点,因此应用非常广泛,所以该课题具有很大的实用价值。
该课题涉及知识范围较广,涉及到高频电子电路的许多重点内容,通过这次课程设计能够学到高频电子电路的诸多方面,如:调幅波的调制解调、混频放大、检波等。
对于我们对知识的综合应用和掌握有很好的帮助,能更好的指导我们今后的学习,能让我们认识到理论与实际的联系。
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系统开机密码获取器-电脑开机密码WindowXP系统和WIN7系统适用在这个密码时代里有时候很多密码都搞混,但是电脑开机密码忘记了就麻烦了一点,这个工具可以一键查询密码有些小孩子为了多玩一会电脑而被父母设置了开机密码而伤脑筋,现在有了这个就可以多玩一会了,(*^__^*)嘻嘻
2024/5/29 10:38:11 1.04MB 系统工具-系统辅助
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抗混叠滤波器是用来移除输入信号中的高频谐波部分,防止高频谐波超过采样频率的一半。
文档我是想免费的奈何积分是自动计算的。
想要免费的就私信我,或者在博客文档里评论留下邮箱
2024/5/27 19:23:56 227KB RCfilter
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调频收音机的原理如上图所示,包括高频放大电路、混频电路、本振电路、中频放大电路、鉴频电路以及低频放大电路等。
主要技术指标如下:1、工作频率范围调频收音机的工作频率范围为88-108MHz,中频频率为10.7MHz。
2、灵敏度接收机接收微弱信号的能力称为灵敏度,一般用输入电压的大小来表示,接受的信号越小,灵敏度就越高。
一般生活中调频接收机的灵敏度为5-30uV。
3、选择性接收机从各种干扰信号中选出所需要的信号,或衰减不要的信号的能力称为选择性,单位用dB(分贝)表示,dB数越高选择性越好。
调频接收机中的中频抗干扰大于50dB。
4、通频带接收机的频率响应范围称为频率特性或通频带。
调频接收机的通频带一般为200KHz。
5、输出功率接收机的负载输出最大不失真(或非线性失真系数为给定值时)功率称为不失真功率。
输出功率应该≥100mW。
2024/5/23 13:43:09 6.58MB multis 调频收音机 包括各模块的
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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