ASK是数字调制解调系统中最简单的,特别适合初学者学习FPGA开发,文档中有i详细的ASK调制解调模块
2024/12/21 13:31:20 1KB ASK FPGA
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本代码是基于stm32数字光强计GY-30光强采集并使用oled实时显示
2024/12/21 11:02:24 2.57MB stm32 GY-30 oled
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使用QTdesigner生成的ui文件源码,是一个计算器界面,包括数字按钮和加减乘除按钮
2024/12/21 5:39:13 5KB ui界面 计算器 qt文件
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用DCT变换和小波变换对全色光学图像和多光谱图像进行融合,生成同一图像。
数字图像处理的课程作业,由matlab完成,可直接运行。
有很大的参考价值。
2024/12/21 2:10:33 2KB 小波变换 图像融合 数字图像 matlab
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增值税开票模拟系统(5.02版本)1、由于增值税防伪税控系统从6.0版本开始不再提供模拟开票功能,所以想学习开票操作的朋友,只能使用此版本的软件来做基本的模拟练习操作,虽然版本不同,不过基本的主要操作没有太大变化;
2、本处提供的开票软件,不是所谓的破解版或试用版,航天税控开票系统在此版本的软件设计就已为方便大家学习有专设此模拟开票功能,只是不知为何以后的版本不再提供这类的功能了;
安装操作简单介绍如下:第一步:首先运行本软件内的setup.exe程序,安装时提示,"是否要重启",点击"不需要重启",完成,再次运行安装程序。
接下来的就是下一步,下一步的了。
最后安装完了,提示是否要重启,还是不需要重启的。
第二步:在本软件内有一个目录“相关文档”.将这个目录的所有文件拷贝到"C:\ProgramFiles\航天信息\防伪开票\DATABASE\SYSTEM\SUIT"这个目录下(假设你安装时是安装在默认的C盘),用覆盖的形式,注意拷贝完后,如果发现这三个文件的文件属性为“只读”,则请修改清除其只读属性,否则后面进入软件操作时会出现英文提示,只读文件不可操作的内容。
到止软件模拟安装算是完成了。
第三步:运行“C:\ProgramFiles\航天信息\防伪开票\Bin\SimuTax.exe”这个文件。
选择菜单“发行系统”=>“发行金税卡”,弹出窗口,你就在“企业名称”栏中随便填点吧。
然后点击“发行”=》“退出”第四步:还是选择菜单“发售系统”=>“发票发售”,在弹出的窗口中将“发票起始号”填满,随你填啦(要求是数字),然后点击“发售”,成功了就可以退出这个软件了。
第五步:还是回到桌面的“防伪开票”,双击进去。
弹出的窗口上选择“进入系统”,这时出现操作员登陆窗口,在操作员列表上选择“管理员”,没有口今,就直接点击“确定”,这时系统提示“相差一个月”什么的,不要去管它,”确定“就是了。
第六步:到了此时,你已经进入了航天的开票系统中了,但是还有东西要做的,请耐心点吧。
这个时候看见了“初始化起”没有(如果没有看见的话,可以点击一下工具条上的“系统设置”),这时的初始化起是有颜色的,如果没有颜色的话,你登陆的时候操作员就选错了,不是选择的是管理员,请重新登陆吧,如果是这样的话,就请自己研究吧,谁叫你不跟着我操作。
有颜色的话,就点击一下“初始化起”吧,在弹出的窗口上单击一下“确认”,系统重建完表后,就会提示初始化成功的了,初台化成功后,再点一下工具条上的“系统设置”(这个按钮在菜单下一点点,如果你都看不见的话,我建议你不要玩这个了),然后在弹出的对话框中,选择一下“初始化终”,点击一下“确认”,到了这一步,所有的初始化完成了,第七步:点一下工具条上的“发票管理“=》"发票读入"=》“确认”。
最后提示成功读入。
第八步:你的所有工作已经完成了,这一下,你可以测试自己开票了。
点一下“发票填开”,下面的开票操作我就不教了,所以不是模拟设置的内容了,自己发挥吧。
2024/12/20 17:18:29 21.41MB 增值税开票模拟
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便于学习研究的论文,希望对各位有所帮助,对直扩序列和扩频接收机有着很深的研究
2024/12/20 16:25:15 1.8MB dsss 接收机 扩频
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压缩包包含三个文件,分别采用低通滤波滤波法、插值法、希尔伯特变换法实现数字下变频,每个MATLAB程序都有详细的注释,给出下变频之前和之后的时域及频域图,可以根据结果进而分析镜频抑制比等下变频性能...
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好用的STM32F412工程模板STM32F412的新型大量数据获取模式(BAM),为数据处理进行了功耗优化,将DynamicEfficiency提升到了一个新的水平。
BAM允许通信外设实现批量数据交换,同时器件的其它部分(包括CPU)可保持在省电模式。
性能:在100MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F412能够提供125DMIPS/339CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现FLASH零等待状态。
DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。
功效:ST该系列产品采用意法半导体90nm工艺,使用ART加速器和动态功耗调整功能,从Flash存储器执行指令,运行模式下可实现低至112µA/MHz的电流消耗。
停机模式下,功耗低至18µA。
集成度:STM32F412器件内置高达512至1024KB的Flash存储器和高达256KB的SRAM。
具备从48到144引脚各类封装。
4路USART,速度高达12.5Mbit/s5路SPI(I²S多路传输),速度高达50Mbit/s4个I²C,高达1Mbps2xCAN(支持2.0B)1个SDIO,运行于高达48MHz,所有封装都提供1个USB2.0OTG全速(FS)2个全双工I²S,最高32-bit/192kHz3个单工I²S,最高32-bit/192kHz2个数字滤波器,用于∑Δ调制器4个PDM接口,支持立体声麦克风速度高达2.4MSPS的12位ADC,14个定时器,频率高达100MHz的16和32位定时器硬件随机数发生器
2024/12/20 9:55:40 712KB STM32 STM32F4 工程模板
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基于混沌的变换域图像数字水印算法及其测试,综合运用混沌和变换域方法完成图像水印的嵌入与提取,并对改水印方案的鲁棒性进行测试。
用了混沌序列加密图像,dct变换域数字水印算法,并对图像进行了置乱、相关性分析,还有对水印图像的攻击测试,里面有代码和实验报告书,要运行dct22.m和hundun.m再运行其他的,有一个变量Fuck2是运行了hundun.m才会产生的,不要把工作区给清空了
2024/12/19 14:08:02 896KB 信息隐藏 混沌密码 dct 数字水印
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#include#include#include#includeusingnamespacestd;intw=0;//尾数累加器intp=0;//指数累加器intj=0;//十进制小数位数计数器inte=1;//用来记录十进制数的符号,当指数为正时为1,为负时为-1inti=0;//用来标志元素位置intd=0;//用来表示每个数值型元素对应的数值constintN=40;//用来确定输入识别符的最大长度chardata[N];//存放输入的识别符boolis_digit;//标志是否是数字stringCJ1;//确定是整形还是实型doubleCJ2;//记数值//函数声明voidcheck(charc);//检查首字母是否是数字的函数voiddeal_integer(charc);//处理识别符的整数部分voiddeal_point(charc);//用来处理小数部分voiddeal_index(charc);//用来处理指数部分voids_next();//确定实型voidz_next();//确定整型voidlast();//计算CJ2voiderror();//程序中错误处理程序voiddeal();//处理函数主体intmain(){//主函数coutdata;deal();//处理函数主体last();//计算CJ2system("pause");return0;}voidcheck(charc)//判断输入的首字母是否是数字{is_digit=isdigit(c);while(is_digit!=true){//输入的首字母不是数字时coutdata;check(data[0]);}}voiddeal_integer(charc){//处理识别符的整数部分d=(int)c-48;w=w*10+d;i++;if(isdigit(data[i])!=0)//下一个仍是数值时,调用程序本身deal_integer(data[i]);}voiddeal_point(charc){//用来处理小数部分inttemp=i;if(isdigit(c)!=0)//是数值字符时deal_integer(c);else{error();//错误处理程序deal();//处理函数主体}j=i-temp;//记录十进制小数位数}voiddeal_index(charc){//用来处理指数部分if(c=='-'){e=-1;i++;}//是'-'号时else{if(c=='+')i++;//是'+'号时else{if(isdigit(c)==false)//非数值字符时{error();//错误处理程序deal();//处理函数主体}else
2024/12/19 11:09:24 33KB 无符号数的词法分析程序
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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