本次课程设计主要是利用MATLAB仿真软件或硬件实验系统平台上设计完成一个典型的通信系统。
一般的通信系统是由信源,发送设备,信道,接收设备,接收者构成。
根据此次课程设计的要求,是将一模拟信号经过数字化,信源编码,信道编码,数字调制后再经过相应的解码调制后,得到原始信号。
其中数字化方式为增量调制,基带码为AMI码,信道码为汉明码,数字调制方式为ASK调制,信道为AWGN信道。
并且要求完成整个系统各环节以及整个系统的仿真,最终在接收端或者精确或者近似地再现输入(信源),计算失真度,并且分析原因。
227KB 通信系统
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两个程序间自定义结构体通过udp协议进行通信,采用定时器定时发送,目的在于了解整个消息发送流程。
操作流程,建立一个qt工程,把此两文件加入并在父亲窗口建立对象,然后 show即可。
2024/10/2 21:05:40 4KB vs 2010 qt
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STM32F407ZGT6串口通信讲解,通过串口助手发送一个字符到单片机,单片机收到后发送一个到串口调试助手。
2024/10/2 21:50:44 1.49MB STM32 UART f407
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主要实体为:会员、财务、邮件、日志与系统。
“会员”属性为:编号、姓名、性别、学院、班级、骨干、QQ、年度、电话、寝室号、生日。
“财务”属性为:编号、经手人、收支、金额、用途、年度、时间。
“邮件”属性为:发送人、邮箱地址、发送时间。
“系统”属性为:管理员、邮箱账号、发送时间。
“日志”属性为:Id、用户、时间、事件。
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程序功能为:(1)服务器可以接受任何客户的连接(2)客户程序使用命令行参数指定服务器地址(3)客户端输入的文本都发送给服务器(4)客户使用输入end时停止发送,关闭连接(5)服务器能同时连接多个客户端
2024/10/1 20:52:12 7KB socket Java 点对点 客户端
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通过STM8单片机ADC采样100Hz正弦波,计算正弦波有效值和平均值,并通过串口发送采样值,在波形显示软件上显示采样值波形。
2024/9/30 12:56:57 6.25MB STM8 003 ADC 正弦波
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该程序可实现在局域网内收发文字信息和文件的功能。
希望可以通过这个样例让读者对java网络编程和IO编程有所了解。
其中,主要参考了李刚的《疯狂java讲义》,有一些代码直接拷贝自该书第17章,头像图片来源于网络,特此说明。
另外需要说明的是:本程序在jdk1.8下开发,在笔者的局域网环境下测试通过,能实现发送文字消息和传输小文件的功能,但笔者并不能保证能在你的环境下也一定可以测试通过~O__O“…
2024/9/28 18:17:19 676KB tcp 网络
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基于arm9的远程视频监控系统,使用Qt编写客户端和服务器端,客户端可实现视频保存功能。
服务器端运行于移植有linux内核的MINI2440上,客户端运行于PC上,服务器端将采集到的视频数据发送到客户端,客户端实现对视频的显示和保存等功能。
2024/9/28 18:46:22 1.41MB arm9 qt ffmpeg 视频监控
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cad插件可以提取dwg图纸中的管网信息,并直接转成swmm模型的inp文件格式,提取的内容包括管线的拓扑关系及管径、管长、标高、坐标;
会生成inp文件,可直接拖入swmm中显示。
包含[OUTFALLS],[JUNCTIONS],[CONDUITS],[XSECTIONS],[COORDINATES],[VERTICES]部分。
同时SMS剖分网格功能,下载后不会使用的可以咨询发送指导视频因为视频太大无法上传,谢谢
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在实现TCP/IP协议的网络环境下,一个ip包走到哪里,要怎么走是靠路由表定义,但是,当ip包到达该网络后,哪台机器响应这个ip包却是靠该ip包中所包含的硬件mac地址来识别。
也就是说,只有机器的硬件mac地址和该ip包中的硬件mac地址相同的机器才会应答这个ip包,因为在网络中,每一台主机都会有发送ip包的时候,所以,在每台主机的内存中,都有一个arp-_-硬件mac的转换表。
通常是动态的转换表(该arp表可以手工添加静态条目)。
也就是说,该对应表会被主机在一定的时间间隔后刷新。
这个时间间隔就是ARP高速缓存的超时时间。
通常主机在发送一个ip包之前,它要到该转换表中寻找和ip包对应的硬件mac地址,如果没有找到,该主机就发送一个ARP广播包,于是,主机刷新自己的ARP缓存。
然后发出该ip包。
2024/9/27 22:14:47 3.97MB arp欺骗
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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