本书全面讨论了数字信号处理的基本概念、原理和应用。
全书共13章,主要包括离散序列和系统、离散傅里叶变换和其快速算法、有限和无限脉冲响应的滤波器的设计基本原理的基本数字信号处理内容,另外包括数字网络和滤波器、离散希尔伯特变换、抽样率的变换和信号平均、信号数字化及其影响的专业信号处理内容。
给出了多年总结出的数字信号处理的一些技巧,包括如何进行复数的快速乘法、实序列的FFT变换、使用FFT的FIR滤波器设计等。
附录对数字信号处理涉及的数学知识和术语给出了详细介绍和总结。
相比于前版,本书每章都新增了部分内容,并附了习题,便于读者的自学。
2023/11/9 2:18:20 10.19MB 数字信号处理
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序列检测器设计源文件,状态机
2023/11/8 23:41:40 5.83MB 序列检测器 vhdl
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本资源为CMI和HDB3的编译码在Quartus_28.0下的代码,FPGA芯片型号是(Cyclone-EP1C3T144C8)将资源下载后放到D盘根目录下解压即可,其中pn目录下为pn序列模块的产生(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
bm目录下为CMI/HDB3的编码模块(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
ym目录下为CMI/HDB3的译码模块(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
cmiall目录下为CMI/HDB3的整个编译码整个系统(整个系统的原理图文件,已经连接好,下载到FPGA调试通过,观察到pn序列CMI/DB3译码前后示波器观察的波形正确无误),资源还含有实验结果示波器拍摄对比图,本资源相当有参考价值,希望对大家有帮助!
2023/11/8 19:35:57 6.39MB VHDL CMI HDB3 编译码
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其中的例题:给你一个长为n的序列,有两种操作,一种是读入(l,r,x)表示对于区间[l,r]中每个数的值加上x,另一种是查询[l,r]内的数的和是多少.n<=100000,第一种操作个数<=100000,第二种操作个数<=100
2023/11/8 10:55:35 5.02MB NOIP C语言 C++ 算法
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各种运动估计算法基础,基本思想是将图像序列的每一帧分成许多互不重叠的宏块,并认为宏块内所有象素的位移量都相同,然后对每个宏块到参考帧某一给定特定搜索范围内根据一定的匹配准则找出与当前块最相似的块,即匹配块,匹配块与当前块的相对位移即为运动矢量。
视频压缩的时候,只需保存运动矢量和残差数据就可以完全恢复出当前块。
2023/11/7 22:09:15 921KB 运动估计算法 FS等
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直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc直接序列扩频通信系统仿真程序.doc
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可可描述CocoaAMF是一组类,可以进行AMF0和AMF3远程调用或充当服务器来处理AMF请求。
例子有关发送远程呼叫的信息,请参见SimpleRemotingCallExample。
有关设置服务器的信息,请参见ServerExample。
为了测试现有的AMF服务器,提供了一个更复杂的工具,即AMFClient,因此请务必将其签出!如果要从Cocoa发送自定义类,请确保实现NSCoding协议。
您可以对键控和非键控进行编码,后者表示您正在对可类进行编码。
反序列化时,如果未找到接收对象的类名的类,则CocoaAMF将创建ASObject的实例,该实例将包含该对象的所有属性及其类名,作为ivar“类型”。
去做完整的测试范围接触抱歉,我现在不积极维护该项目!谢谢CocoaAsyncSocket的Deusty设计()BGHUDAppKit的二进制神(
2023/11/5 22:34:56 193KB Objective-C
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数学建模资源合集(论文+源码+注释)目录如下:Bill的数学建模大赛.rarch_3+优化模型.pptDVD在线租赁的研究.pdfDVD在线租赁模型的建立与分析.pdf房地产问题模型+数学建模论文.doc数学建模实例DNA序列分类.doc空中加油建模.rar第六课.ppt线性规划问题LQ.ppt长江水质评价及预测模型的建立与分析.pdf
2023/11/5 17:30:44 7.65MB 数学建模 论文 代码
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畅捷通T3注册机;
操作步骤,打开程序-填入序列号、单位信息--生成两个文件--将生成文件放入system下
2023/11/4 5:36:54 1.42MB ERP
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OFDM系统中的定时同步和频率同步算法——时频联合估计的SC算法,由Schmidl和Cox提出,是一种基于训练序列的符号同步和载波频率同步的联合估计算法。
本算法是对SC算法的改进。
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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