基于语音的性别识别基于语音的性别识别,使用:免费的ST美国英语语料库数据集(SLR45)梅尔频率倒谱系数(MFCC)高斯混合模型(GMM)数据集可以在上找到免费的ST美国英语语料库数据集(SLR45)。
它是提供的免费的美国英语语料库,其中包含10位说话者(5位女性和5位男性)的讲话。
每个说话者大约有350种话语。
理论语音特征提取此处使用梅尔频率倒谱系数(MFCC),因为它们可在说话者验证中提供最佳结果。
MFCC通常如下得出:进行信号(窗口摘要)的傅立叶变换。
使用三角形重叠窗口,将以上获得的光谱的功率映射到mel刻度上。
记录每个梅尔频率下的功率对数。
2023/5/29 20:06:48 18.1MB data-science machine-learning scikit-learn voice
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HW3000(433MHz无线模块)ALTIUM设计硬件原理图+PCB+封装库文件,包括完整原理图及PCB文件采用2层板设计,板子大小为19x27mm,双面布局布线,已经测试验证,波特率在1.2的时候功率20DB时,空地上,离地面高度为10米左右,测试距离1000米左右可以用AltiumDesigner(AD)软件打开或修改,可作为你产品设计的参考。
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在matlab2012以上的版本中可以使用的仿真模型,有功功率解耦控制
2023/5/17 5:20:30 961KB 仿真模型
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为了快捷平稳地跟踪到光伏电池最大功率点,提出基于牢靠电压法以及导纳增量法相松散的光伏电池最大功率点跟踪(MPPT)方案.牢靠电压法用来快捷跟踪类似最大功率点,导纳增量法则用来举行准确跟踪,仿真下场评释此方案能快捷地跟踪到光伏电池的最大功率点.在此底子上到场情景分辨因子,普及了光伏电池在多云天色情景下最大功率点跟踪的平稳性.
2023/5/15 10:46:11 349KB 现代电子技术
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第一章概述第二章存储器映射第三章体系配置配备枚举第四章电源管理单元(PMU)第五章功率配置配备枚举文件第六章中断抑制器第七章IO口配置配备枚举第八章管脚配置配备枚举第九章通用输入/输入口第十章通用异步收发器(UART)第十一章I2C总线接口第十二章SSP抑制器第十三章C_CAN第十四章C_CAN片上驱动第十五章16位计数器按时器第十六章32位计数器按时器第十七章看门狗按时器(WDT)第十八章体系节奏按时器第十九章模数转换器(ADC)第二十章Flash存储器编程固件第二十一章串行线调试(SWD)第二十二章ARMCortex-M0参考资料
2023/5/15 3:02:46 9.17MB lpc11c14 中文手册
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体系以社区为依靠,构建举逆耳口效率以及经督责任新格式,欠缺发挥社区在举逆耳口效率以及经督责任中的弥留传染,抵达“实时收集信息、实时更新信息”目的,实现“以房管人”的动态包揽理念;
摸清社区举逆耳口底数,增强举逆耳口登录管理及出租房租凭管理,其实保障举逆耳口正当权柄;
构建盘问、统计、阐发等多成果的数据应 用平台;
增长警务制度改造,实现社区民警网格化管理,削减立功率普及对于举逆耳员的管理的同时,在发现下场时,最快锁定人员,普及破案的告成率;
进一步增强提防、抑制以及进攻举逆耳口违法立功的才气,掩护社会平稳;
片面提升社区举逆耳口责任的法制化、尺度化、信息化、社会化建树水平。
2023/5/13 18:45:55 40.12MB 流动人口 工具软件
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钻研了由光纤非线性引起的偏振发抖征兆。
当使用最佳偏振校对于时,基于两个正交线性偏振态,在偏振复用(PM)体系中患上出无关偏振发抖的普通公式。
经由仿真钻研了基于NRZ码的100Gb/sPM体系,针对于两种正交偏振光的不合功率以及相位差,患上到了对于偏振发抖以及庞加莱球图的Stocks参数。
下场评释,当组合的PM信号为线性或者圆形偏振态时,偏振发抖将患上到抑制。
2023/5/13 16:40:50 966KB Optical Fiber Communication; Polarization
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咱们提出并经由实验证明晰一种非对于称TWDM-PON方案,该方案具备4×25Gb/s的卑劣DSBOFDM调制以及4×10Gb/s的卑劣OOK调制。
双向传输的功率估算逾越35.5dB。
2023/5/11 14:44:36 220KB 研究论文
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211大学内部暂态课件,第一章电力体系缺陷阐发底子学识§1-1缺陷概述§1-2缺陷盘算中的标幺值§1-3有限大功率电源供电三相短路电流阐发
2023/5/11 10:07:30 2.85MB 暂态 课件 电力系统 习题
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CS83785E是一款两全12V适配器供电使用针对于单节锂电使用,带两种防破音方式,扩频模块,内置BOOST升压模块,R类平面声音频功率放大器。
2023/5/11 4:07:21 7.69MB cs83785
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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