2011年全国大学生电子设计竞赛E题“简易数字信号传输性能分析仪”fpga的控制代码,verilog编写;
包括了M序列及同步时钟的提取等所有程序。
2024/11/5 1:46:23 117KB fpga
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基于win10开发wince的同步工具驱动,安装后通过USB连接wince会弹出windowmobile设备中心
2024/11/4 19:37:42 12.39MB win10 wince 同步工具
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行政区划-省市区邮编区号拼音经纬度-全面标准数据库数据信息同步于2019-02-20,通过地图服务同步。
数据表脚本:CREATETABLE[dbo].[Areas]([ID]INTNULL,--区划ID[ParentId]INTNULL,--父ID[LevelType]INTNULL,--级别[Name][nvarchar](500)NULL,--全称[ShortName][nvarchar](500)NULL,--简称[ParentPath][nvarchar](500)NULL,--ID路径(110000,110100,110105)[Province][nvarchar](500)NULL,--省份全称[City][nvarchar](500)NULL,--城市全称[District][nvarchar](500)NULL,--县区全称[ProvinceShortName][nvarchar](500)NULL,--省份简称[CityShortName][nvarchar](500)NULL,--城市简称[DistrictShortName][nvarchar](500)NULL,--县区简称[ProvincePinyin][nvarchar](500)NULL,--省份拼音[CityPinyin][nvarchar](500)NULL,--城市拼音[DistrictPinyin][nvarchar](500)NULL,--县区拼音[Pinyin][nvarchar](500)NULL,--拼音[Jianpin][nvarchar](500)NULL,--简拼[FirstChar][nvarchar](500)NULL,--首拼[CityCode][nvarchar](500)NULL,--区号[ZipCode][nvarchar](500)NULL,--邮编[Lng][nvarchar](500)NULL,--经度[Lat][nvarchar](500)NULL,--纬度[Remark1][nvarchar](500)NULL,--是否行政区[Remark2][nvarchar](500)NULL,--类型(县级市|地级市|经济开发区|高新区|新区))ON[PRIMARY]GO
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基于多视点同步成像的三维重建方法
1.41MB 研究论文
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亚马逊后台开发介绍,结合API文档,卖家开发自身的ERP系统,保持本地系统和亚马逊后台数据同步一致。
具体可参考相关的API介绍。
2024/11/2 12:31:04 1.12MB amazon MWS
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苏宁首页,代码规范,包括JS代码全部做了注释,容易懂。
是你从未见过的全新版本。
轮播以及楼层跳转,选项卡效果等用原生JS实现。
(同步参考我上传的另一个资源小米首页)你的前端基础会上个台阶
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正交频分复用(OFDM)是第四代移动通信的核心技术。
该文首先简要介绍了OFDM的发展状况及基本原理,文章对OFDM系统调制与解调技术进行了解析,得到了OFDM符号的一般表达式,给出了OFDM系统参数设计公式和加窗技术的原理及基于IFFT/FFT实现的OFDM系统模型,阐述了运用IDFT和DFT实现OFDM系统的根源所在,重点研究了理想同步情况下,保护时隙(CP)、加循环前缀前后和不同的信道内插方法在高斯信道和多径瑞利衰落信道下对OFDM系统性能的影响。
在给出OFDM系统模型的基础上,用MATLAB语言实现了传输系统中的计算机仿真并给出参考设计程序。
最后给出在不同的信道条件下,研究保护时隙、循环前缀、信道采用LS估计方法对OFDM系统误码率影响的比较曲线,得出了较理想的结论。
2024/11/1 7:43:08 1.7MB OFDM
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控制器设计往往需要精确的电机参数值来辅助设计,如无速度传感器控制、矢量控制最优PI值设计、电压源逆变器非线性因素在线辨识/补偿等。
但是随着温度、负载和磁饱和程度的变化,永磁同步电机的定子电感、绕组电阻和转子永磁磁链幅值等参数值大小都会随之而变化(偏离常温下设计值)。
其中,温度对永磁电机参数的影响(尤其是定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值)是最明显也是最常见的。
对于定子绕组来说,温度的上升会导致绕组电阻值变大,而对于转子永磁来说,温度的上升会导致转子永磁磁链幅值下降。
当电机实际参数值相对于常温下的设计参数值发生比较大变化时,会对所设计的控制系统性能造成很大影响,甚至会让其无法工作。
因此,现在主流的研究趋势是通过系统辨识理论,利用量测的电机终端信号如定子绕组电流、电压和转速来估算定子绕组电阻和转子永磁磁链幅值的大小,进而在线调整控制器参数和间接估算定子绕组和转子永磁的温度。
本文对该类技术进行了深入和全面的研究,提出该技术的核心是要解决“两个问题”,并在这“两个问题”的基础上提出“三个解决方案”,最终在一套基于矢量控制的表面式永磁同步电机试验平台上进行了验证。
2024/10/31 0:33:31 27.35MB 永磁同步电机 pmsm 系统辨识 仿真
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程序员考试同步辅导考点串讲、真题详解与强化训练.pdf
2024/10/28 5:21:37 58.34MB 程序员考试 同步辅导 考点串讲
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当我们谈论Netty的线程模型时,首先会想到的是经典的ReactorIO多路复用线程模型。
从这篇文章中,大家可以学习到如下知识:什么是I/O多路复用Reactor三种线程模型Netty线程模型NioEventLoop源码分析JDKepollbug学习I/O多路复用之前,我们先来了解如下几个概念:阻塞I/O:客户端从socket中读取数据或写入数据时,如果读取时流中没有数据,写入时缓冲区已满,就需要block,知道流中有数据或者缓冲区的数据被排空。
非阻塞I/O:客户端从流中读取数据,如果流中没有数据,则立即返回,不发生block。
同步I/O:同步I/O将导致请求的I/O操作一直被block,直到
2024/10/24 20:50:41 1.23MB 深入理解Netty线程模型
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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