Xilinx的IP:1024点FFT快速傅立叶变换
2023/11/9 15:19:42 616KB FFT
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1024点FFT快速傅立叶变换(vhdl)1024点FFT快速傅立叶变换(vhdl).zip
2023/11/3 3:55:14 568KB fft 快速傅里叶变换 VHDL
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C语言算法速查手册目录第1章 绪论 11.1 程序设计语言概述 11.1.1 机器语言 11.1.2 汇编语言 21.1.3 高级语言 21.1.4 C语言 31.2 C语言的优点和缺点 41.2.1 C语言的优点 41.2.2 C语言的缺点 61.3 算法概述 71.3.1 算法的基本特征 71.3.2 算法的复杂度 81.3.3 算法的准确性 101.3.4 算法的稳定性 14第2章 复数运算 182.1 复数的四则运算 182.1.1 [算法1] 复数乘法 182.1.2 [算法2] 复数除法 202.1.3 【实例5】复数的四则运算 222.2 复数的常用函数运算 232.2.1 [算法3] 复数的乘幂 232.2.2 [算法4] 复数的n次方根 252.2.3 [算法5] 复数指数 272.2.4 [算法6] 复数对数 292.2.5 [算法7] 复数正弦 302.2.6 [算法8] 复数余弦 322.2.7 【实例6】复数的函数运算 34第3章 多项式计算 373.1 多项式的表示方法 373.1.1 系数表示法 373.1.2 点表示法 383.1.3 [算法9] 系数表示转化为点表示 383.1.4 [算法10] 点表示转化为系数表示 423.1.5 【实例7】 系数表示法与点表示法的转化 463.2 多项式运算 473.2.1 [算法11] 复系数多项式相乘 473.2.2 [算法12] 实系数多项式相乘 503.2.3 [算法13] 复系数多项式相除 523.2.4 [算法14] 实系数多项式相除 543.2.5 【实例8】 复系数多项式的乘除法 563.2.6 【实例9】 实系数多项式的乘除法 573.3 多项式的求值 593.3.1 [算法15] 一元多项式求值 593.3.2 [算法16] 一元多项式多组求值 603.3.3 [算法17] 二元多项式求值 633.3.4 【实例10】 一元多项式求值 653.3.5 【实例11】 二元多项式求值 66第4章 矩阵计算 684.1 矩阵相乘 684.1.1 [算法18] 实矩阵相乘 684.1.2 [算法19] 复矩阵相乘 704.1.3 【实例12】实矩阵与复矩阵的乘法 724.2 矩阵的秩与行列式值 734.2.1 [算法20] 求矩阵的秩 734.2.2 [算法21] 求一般矩阵的行列式值 764.2.3 [算法22] 求对称正定矩阵的行列式值 804.2.4 【实例13】求矩阵的秩和行列式值 824.3 矩阵求逆 844.3.1 [算法23] 求一般复矩阵的逆 844.3.2 [算法24] 求对称正定矩阵的逆 904.3.3 [算法25] 求托伯利兹矩阵逆的Trench方法 924.3.4 【实例14】验证矩阵求逆算法 974.3.5 【实例15】验证T矩阵求逆算法 994.4 矩阵分解与相似变换 1024.4.1 [算法26] 实对称矩阵的LDL分解 1024.4.2 [算法27] 对称正定实矩阵的Cholesky分解 1044.4.3 [算法28] 一般实矩阵的全选主元LU分解 1074.4.4 [算法29] 一般实矩阵的QR分解 1124.4.5 [算法30] 对称实矩阵相似变换为对称三对角阵 1164.4.6 [算法31] 一般实矩阵相似变换为上Hessen-Burg矩阵 1214.4.7 【实例16】对一般实矩阵进行QR分解 1264.4.8 【实例17】对称矩阵的相似变换 1274.4.9 【实例18】一般实矩阵相似变换 1294.5 矩阵特征值的计算 1304.5.1 [算法32] 求上Hessen-Burg矩阵全部特征值的QR方法 1304.5.2 [算法33] 求对称三对角阵的全部特征值 1374.5.3 [算法34] 求对称矩阵特征值的雅可比法 1434.5.4 [算法35] 求对称矩阵特征值的雅可比过关法 1474.5.5 【实例19】求上Hessen-Burg矩阵特征值 1514.5.6 【实例20】分别用两种雅克比法求对称矩阵特征值 152第5章 线性代数方程组的求解 1545.1 高斯消去法 1545.1.1 [算法36] 求解复系数方程组的全选主元高斯消去法 1555.1.2 [算法37] 求解实系数方程组的全选主元高斯消去法 1605.1.3 [算法38] 求解复系数方程组的全选主元高斯-约当消去法 1635.1.4 [算法39] 求解实系数方程组的全选主元高斯-约当消去法 1685.1.5 [算法40] 求解大型
2023/10/26 14:13:36 218KB 算法速查
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选取windows系统自带的ding.wav信号作为分析对象,在Matlab软件平台下,利用函数wavread对音频信号进行采样,记住采样频率和采样点数,听一下原始声音sound(y,fs,bits)。
(2)音频信号的频谱分析,先画出音频信号的时域波形;
然后对音频号进行快速傅里叶变换fft(y,N),N取32768,画出信号的频谱特性,加深对频谱特性的理解。
(3)根据频谱,反演时域特性,画出时域波形。
寻找幅值最大的两个频率,此频率除以fft点数在乘以采样频率就是信号的主频,即可合成信号的时域图形,听一下声音。
(4)对原音频信号进行1024点的分段付立业分析meshgrid(5)根据主要频线合成音频,并画出时域图形,试听合成效果。
(6)采用线性插值(linspace)和傅立业反变换(fliplr,ifft)分别合成音频,并画出时域图形,试听效果。
2023/10/9 9:49:25 48KB ding 音频信号的频谱分析
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在电脑上运行javaServer输入1024到65535之间的任意端口号,与Android程序相匹配就可以用手机移动控制鼠标了,但是Android上使用的是加速度传感器,没有经过算法转换,和实际鼠标控制效果有很大的差异。
2023/9/13 11:37:36 68KB android鼠标
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以定时器配合DMAADC模式,形成20KHz的adc采样率,再进行1024个点的fft产生频谱数组,usart打印出来,可供学习或项目中参考。
2023/8/28 21:15:39 7.94MB stm32f
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母狮••母狮编程语言Lioness是一种专为数学目的而设计的高级动态编程语言。
该项目包括一个词法分析器,解析器,编译器和解释器。
所有这些都是100%用Swift编写的,没有依赖项。
Lioness的语法受Swift启发,其功能集类似于诸如GLSL之类的着色器语言。
标准库(缩写为:stdlib)包含用于数字处理的基本函数,包括:max/min,ceil,floor,trigonometry等。
但是,更多琐碎的函数(例如计算质数)与标准库不相关。
来源范例以下Lioness代码以递归方式计算阶乘:funcfactorial(x)returns{ ifx>1{returnx*factorial(x-1)} return1}a=factorial(5)//a=120以下Lioness代码使用dotimes循环:a=1n=10dontimes{a+=a}//a=1024在可以找到更多示例。
特征简约但
2023/8/4 2:03:02 234KB parser interpreter bytecode compiler
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用FPGA实现1024点FFT算法,内部有说明的哦,同时有VHDL和VERILOG都有
2023/8/3 2:11:22 521KB 用FPGA实现1024点FFT算法
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检测点1.1(1)1个CPU的寻址能力为8KB,那么它的地址总线的宽度为13位。
(2)1KB的存储器有1024个存储单元,存储单元的编号从0到1023。
(3)1KB的存储器可以存储8192(2^13)个bit,1024个Byte。
(4)1GB是1073741824(2^30)个Byte、1MB是1048576(2^20)个Byte、1KB是1024(2^10)个Byte。
2023/7/19 3:41:44 351KB 汇编
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发送中文短信,会用到UCS2编码,很多网友反应中文发送和接收乱码,这个烦恼可以解决了。
注意:要在系统配置里增加LANG=zh_CN.GB18030exportLANG语言配置不对,这个函数会出错的,另外,例子有点问题,换一个好了intmain(){unsignedchar*str="新年快乐,Linux";unsignedcharucs2str[1024],gbkstr[1024];intlen,i;len=EncodeUCS2(str,ucs2str);ucs2str[len]=0;for(i=0;i<len;i++)printf("%02X",ucs2str[i]);printf("\n");puts(ucs2str);len=DecodeUCS2(ucs2str,gbkstr,len);gbkstr[len]=0;puts(gbkstr);}多谢你的关注!QQ:364604751
2023/7/18 10:48:51 1KB UCS2 短信 编码 转换
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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