本系统由三角波信号发生器和三角波信号参数测试仪两部分构成。
信号发生器以FPGA为控制核心,基于直接数字频率合成原理,能够产生频率、幅度、占空比连续可调的三角波信号,频率范围1Hz~1MHz,幅度范围40mV~4V,占空比1%~99%。
三角波信号参数测试仪以等精度法实现了精度为10-6的三角波频率测量;
以数字峰值检波的方法实现了幅度测量,精度优于1%;
以多点求均值的方法降低了求取斜率的误差,精度优于1%。
2024/3/21 9:53:25 584KB 三角波 信号 参数测试仪
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新动力人事管理系统:该人事工资管理系统是一款界面美观,绿色的通用人事工资管理软件,软件体积小,功能强大,执行速度快,操作方便。
适合于各行业,企事业单位使用。
主要功能特点如下:包括人事档案管理,工资管理,调动管理,离职管理,复职管理,合同管理,合同续签管理,员工转正管理,培训计划,培训管理,奖惩管理,考核管理,证照管理,考勤管理,强大统计分析1.整个系统用VC开发,功能强大,体积超小,是款优秀的绿色软件,不产生垃圾文件,界面美观,图形导航界面,很容易上手。
2.人事档案管理:档案项目设置齐全,并设有9个自定义项目,每个项目都可方便导出,而无任何障碍。
具体项目包括:考勤管理,人员调动管理、人员辞退管理、员工复职/离职管理、人员保险管理,工作经历管理、社会关系管理、证书资料管理、职称评定管理、职工培训管理、奖惩管理。
人事提醒可自由设置提醒时间。
3.人事统计功能丰富,齐全,可以以各种方式导出,打印,图片导出后方便进行二次处理。
4.打印模块:可通过调整列表的宽度、顺序,模式多变,打印设置支持表格线的随意调整、显示,支持字体设置,及颜色打印。
5.提供灵活、通用、强大的工资管理模块,支持多帐套管理,支持帐套项目扩展,多表连用,适时保存,数据安全,能够满足各种工资管理要求。
6.支持计时工资、计件工资管理,通过设置工资接口,将工资导入选择的帐套中。
7.支持个税的自动计算、银行代发。
打印工资单、工资条、信用卡等工资数据。
8.各种数据都可以导出为EXCEL格式,方便进行再处理。
9.基本资料管理可以预设一些常用数据。
部门管理可自由设置。
10.支持系统的压缩备份,还原,初始化操作。
11.用户权限管理模块:支持多用户,各个用户根据权限设置相应的权限。
12.整个系统很多模块支持万能查询,并专门设置了查询界面。
软件下载:http://www.etosoft.com
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用Matlab的.m文件实现CORDIC算法用于产生正弦波,代码浅显易懂,该代码对于指导CORDIC算法在FPGA等可编程器件下的实现具有参考意义。
2024/3/21 1:36:50 783B CORDIC代码实现 CORDIC算法
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matlab产生高斯白噪声的两个函数总结
2024/3/20 22:48:24 135KB matlab 高斯白噪声
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【内容简介】近几年来,国际学术界和IEEE标准化组织愈来愈对认知无线电(CognitiveRadio,CR)技术感兴趣,称其为未来无线通信领域的“下一个大事件”(NextBig了hing)。
本书通过5章内容来阐述认知无线电及实现认知无线电的代表性技术途径,介绍超宽带认知无线电和IEEE802.22标准。
第1章主要介绍Mitola提出的认知无线电以及当今学术界和工业界主要研究的频谱感知认知无线电;
第2章探讨了认知无线电在PHY和MAC层上感知周围无线环境的方法及算法,主要讲解动态频谱感知、频谱管理和频谱共享方面的技术;
第3章主要介绍了如何产生频谱灵活的认知无线电脉冲波,它们能够动态地对频谱分配策略和干扰要求做出反应,进而无缝地修正它的发射波形以适应特定的无线环境;
第4章介绍了认知网络中节点间的协作机制以及由多个节点构成约网络的整体优化设计技术,介绍了超宽带认知无线电网络(CognitiveUWBNetworks)节点间的合作方案等;
第5章主要介绍了IEEE802.22标准的现状及未来发展趋势。
本书内容丰富,图文并茂,可作为相关专业大学生与研究生的教材,也可供广大从事认知无线电技术研究和应用的工程技术人员参考。
2024/3/20 22:17:41 17.77MB 无线电 原理 应用
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一本关于分形入门的书非常易懂看后可对分形产生一些初步简单的认识
2024/3/20 16:07:05 531KB fractal
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题目:java拼图游戏姓名学号指导教师(签名)二○一一年七月十四日java拼图游戏[摘要]• 进一步加深对Java语言的理解和掌握:将所学的JAVA知识运用于实践中。
• 课程设计将理论与实践相结合,提供了一个既动手又动脑,独立实践的机会,锻炼我们的分析解决实际问题的能力,提高学生适应实际,实践编程的能力;• 熟练掌握JAVA语言中图形用户界面程序的编写;大体了解怎样用JAVA来编写小游戏的,增强我们实践能力和创新精神的综合培养。
前言编程思路:本练习因为要制作拼图游戏,所以首先要实现图片的导入。
这是通过getImage()函数来实现的,该函数有两个参数,第一个参数指明图片的路径,第二个参数指明图片的名称。
然后,因为要实现图片摆放的随意性,所以要通过initgame()函数来实现。
Initgame()函数是自写函数,在函数体内,通过调用Math.random()函数产生随机数,用来达到图片位置摆放的随意性和随机性。
最后,因为要实现人机交互.,所以首先要通过一系列函数来实现对鼠标事件的监听和响应,这是通过函数addMouseListener(this)和addMouseMotionListener(this)来完成的。
这样程序会区分用户对鼠标不同的操作,正确执行相应的功能。
//首先是程序实现及注释importjava.awt.*;importjava.applet.*;importjava.awt.event.*;publicclasspintuextendsApplet implementsMouseListener,MouseMotionListener{ privateImagepicture; privateGraphicsbuffer; privateImagepic[]; privateImageoff_pic[]; privateGraphicsoff_buf[]; privateImageoff_screen; privateGraphicsoff_buffer; privateImageoff_drag; privateGraphicsoff_drag_buf; privateintmap[][]; privateintran[]; privateintwidth=0; privateintheight=0; privateintlastx; privateintlasty; privateintlast_downx; privateintlast_downy; privateintstepx; privateintstepy; privatebooleanchoose; privatebooleanclick[][]; privatebooleanm_down; privatebooleanm_drag; privatebooleannot_redraw; privatebooleanable; Fontfont1,font2; //程序的初始化 publicvoidinit() {
2024/3/20 15:44:49 799KB java j2ee 课程设计报告
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利用matlab仿真实现航天通信领域的载波锁相环,自产生2psk调制信号,载噪比,中频等信息可调,用于验证在不同输入信号环境下锁相环的跟踪性能。
2024/3/19 16:14:56 9.42MB PLL
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摘要:传递迁移学习是利用源域知识来提高目标域学习能力的一种学习方法,已在各种应用中被证明是有效的。
迁移学习的一个主要限制是源域和目标域应该是直接相关的,如果两个领域之间几乎没有重叠,则在这些领域之间执行知识转移将无效。
受人类传递性推理和学习能力的启发,利用辅助概念将两个看似无关的概念通过一系列中间桥连接起来,本文研究了一个新的学习问题:传递性转移学习(transitiveTransferlearning,简称TTL)。
TTL的目的是在源域和目标域直接共享少量因素的情况下,打破大的域距离,传递知识。
例如,当源域和目标域分别是文本和图像时,TTL可以使用一些带注释的图像作为中间域来桥接它们。
为了解决TTL问题,我们提出了一个框架,首先选择一个或多个域作为源域和目标域之间的桥梁,实现转移学习,然后通过这个桥梁进行知识转移。
大量的经验证据表明,该框架在多个分类数据集上产生了最新的分类精度。
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uid-safeURL和cookie安全的UID创建对Cookie和URL使用均安全的加密安全UID。
这与诸如的模块形成对比,该模块的UID实际上由于使用%而产生了偏差,从而不必要地截断了UID。
如果您仍然可以在UID中使用-和_,请使用此选项。
安装$npminstalluid-safeAPIvaruid=require('uid-safe')uid(byteLength,回调)异步创建具有特定字节长度的UID。
因为在下面使用了base64编码,所以这不是字符串长度。
例如,要创建长度为24的UID,您需要字节长度为18。
uid(18,function(err,string){if(err)throwerr//dosomethingwiththestring})uid(byteL
2024/3/18 5:05:54 7KB nodejs javascript uid JavaScript
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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