目录第1章数字信号处理引言  1.1引言  1.2数字信号处理起源  1.3信号域  1.4信号分类  1.5DSP:一个学科第2章采样原理  2.1引言  2.2香农采样原理  2.3信号重构  2.4香农插值  2.5采样方法  2.6多通道采样  2.7MATLAB音频选项第3章混叠  3.1引言  3.2混叠  3.3圆判据  3.4IF采样第4章数据转换和量化  4.1域的转换  4.2ADC分类  4.3ADC增强技术  4.4DSP数据表示方法  4.5量化误差  4.6MAC单元  4.7MATLAB支持工具第5章z变换  5.1引言  5.2z变换  5.3原始信号  5.4线性系统的z变换  5.5z变换特性  5.6MATLABz变换设计工具  5.7系统稳定性  5.8逆z变换  5.9赫维赛德展开法  5.10逆z变换MATLAB设计工具  第6章有限冲激响应滤波器[1]6.1引言  6.2FIR滤波器  6.3理想低通FIR滤波器  6.4FIR滤波器设计  6.5稳定性  6.6线性相位  6.7群延迟  6.8FIR滤波器零点位置  6.9零相位FIR滤波器  6.10最小相位滤波器第7章窗函数设计法  7.1有限冲激响应综述  7.2基于窗函数的FIR滤波器设计  7.3确定性设计  7.4数据窗  7.5基于MATLAB窗函数的FIR滤波器设计  7.6Kaiser窗函数  7.7截尾型傅里叶变换设计方法  7.8频率采样设计法第8章最小均方设计方法  8.1有限冲激响应综述  8.2最小二乘法  8.3最小二乘FIR滤波器设计  8.4MATLAB最小均方设计  8.5MATLAB设计对比  8.6PRONY方法第9章等波纹设计方法  9.1等波纹准则  9.2雷米兹交换算法  9.3加权等波纹FIR滤波器设计  9.4希尔伯特等波纹FIR滤波器  9.5等波纹滤波器阶次估计  9.6MATLAB等波纹FIR滤波器实现  9.7LPFIR滤波器设计  9.8基于Lp范数的MATLAB滤波器设计第10章FIR滤波器特例  10.1引言  10.2滑动平均FIR滤波器  10.3梳状FIR滤波器[1]10.4L波段FIR滤波器  10.5镜像FIR滤波器  10.6补码FIR滤波器  10.7频率抽样滤波器组  10.8卷积平滑FIR滤波器  10.9非线性相位FIR滤波器  10.10FarrowFIR滤波器第11章FIR的实现  11.1概述  11.2直接型FIR滤波器  11.3转置结构  11.4对称FIR滤波器结构  11.5格型FIR滤波器结构  11.6分布式算法  11.7正则符号数  11.8简化加法器图  11.9FIR有限字长效应  11.10计算误差  11.11缩放  11.12多重MAC结构[1]第12章经典滤波器设计  12.1引言  12.2经典模拟滤波器  12.3模拟原型滤波器  12.4巴特沃斯原型滤波器  12.5切比雪夫原型滤波器  12.6椭圆原型滤波器  12.7原型滤波器到最终形式的转换  12.8其他IIR滤波器形式  12.9PRONY(PADE)法  12.10尤尔—沃尔第13章无限冲激响应滤波器设计  13.1引言  13.2冲激响应不变法  13.3冲激响应不变滤波器设计  13.4双线性z变换法  13.5翘曲  13.6MATLABIIR滤波器设计  13.7冲激响应不变与双线性z变换IIR对比  13.8最优化第14章状态变量滤波器模型  14.1状态空间系统  14.2状态变量  14.3模拟仿真  14.4MATLAB仿真  14.5状态变量模型  14.6基变换  14.7MATLAB状态空间  14.8转置系统  14.9MATLAB状态空间算法结构第15章数字滤波器结构  15.1滤波器结构  15.2直Ⅰ、Ⅱ型结构  15.3直Ⅰ、Ⅱ型IIR滤波器的MATLAB相关函数  15.4直Ⅰ、Ⅱ型结构的MATLAB实现  15.5级联型结构  15.6一阶、二阶子滤波器  15.7一阶、二阶子滤波器的MATLAB实现[1]15.8并联型结构  15.9级联/并联型结构的MATLAB实现  15.10梯型/格型IIR滤波器第16章定点效应  16.1背景  16.2定点系统  16.3溢
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FoxitReaderSDKActiveX3.0.1(附带接口说明文档)破解版无水印可查看多页PDF打开PDF快速,支持不预览PDF打印,省空间只要一个ocx,此文件为二次开发人员使用,用VS2013工具箱-_-选择项-_-Com组件-_-点浏览找到这个FoxitReader_AX_Pro.ocx就会在工具箱出现此控件了,然后托到窗体上就可以用了。
打开预览PDF:axFoxitReaderSDK1.OpenFile(fileName,"");打印PDF:PDFPrinterpdfPrint=axFoxitReaderSDK1.Printer;pdfPrint.PrintWithDialog();(带设置打印机)pdfPrint.PrintQuiet()(不带设置打印机)
2024/8/10 15:03:55 4.12MB Foxit Reader SDK 破解版
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汽车工业已经成为我国工业第五大支柱产业,其产业链长、关联度高、消费拉动大,被业内人士公认为涉及面最广、技术复杂程度最高的领域之一,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
而推动汽车行业发展的重点在于汽车物流的发展。
在由供应物流、生产物流和销售物流组成的汽车供应链体系中,汽车零部件物流是整个汽车供应链的源头、是最复杂的环节,涉及数百家零部件供应商和上万个零部件种类。
而提高供应物流运作效率的关键在于选择何种物流运作模式进行运输调度。
汽车零部件物流采用循环取货模式设计的车辆路径进行零部件配送,可以有效地降低运输费用和包装费用,从而降低整个供应链的成本。
循环取货车辆路径问题特点是取货车辆按照设计好的路径在规定的时间窗口内从供应商处将货物运送至汽车厂,同时将从汽车厂返回的空箱送回供应商处。
循环取货是小批量、多频次、及时的、闭环拉动式的取货模式,具有节省库存,提高送货质量和物流运作效率的优点,对降低整个汽车供应链的成本具有重要的作用。
基于以上分析,本文运用物流工程学、运筹学、计算机科学等方法,对汽车供应物流循环取货的关键问题—车辆路径问题进行研究。
首先结合所研究问题的背景和意义及国内外研究现状,提出了本文的研究重点及思路,并系统地阐述了汽车物流、循环取货、车辆路径问题及禁忌搜索算法的相关理论。
其次,建立了循环取货车辆路径问题的数学模型,并进行了拆分约束、重量约束和时间窗约束。
最后,对禁忌搜索法进行改进,同时对各个要素进行设计。
同时,结合本文给出循环取货的具体算例,用C#编程实现本文设计的算法进行算例求解对初始数据进行拆分和不拆分的判断,进行数据分析,证明本文所建立模型的合理性。
2024/8/2 21:39:45 2.18MB 循环取货 matlab
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高斯窗的短时傅里叶变换变换的m文件。
可用来处理语音文件和图像文件。
2024/7/30 3:48:33 1KB 短时傅里叶变换 STFT 高斯窗 程序
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DotNetBar11500源文件下载地址安装包和破解文件版本最好一致http://221.180.151.117/cdn.baidupcs.com/file/34375cab92d077dccbc8feadaefef39d?xcode=f3a478d811e9c6574ff1d699074c7d8f48a4b4784017a913&fid=263646-250528-237185198&time=1394293514&sign=FDTAXER-DCb740ccc5511e5e8fedcff06b081203-R272zVmuSWIwTyNEy%2BiMWlN4uDI%3D&to=cb&fm=N,B,M,mn&expires=1394295363&rt=sh&r=850117565&logid=1658218621&sh=1&vuk=1863002887&fn=DotNetBarSetupTrial_11500.msi&wshc_tag=0&wsiphost=ipdbm安装步骤:1.安装好DotNetBarSetupVS2008Trial.msi后,将破解文件中的DevComponents.DotNetBar2.dll和patch.exe拷贝至安装目录下,选择替换。
然后运行patch.exe。
2.打开vs2010,新建项目(注意这里选择.NET版本为3.5,默认是4.0),然后在工具箱右击选择添加选项卡命名为“DotNetBar”。
然后右击选择项(要等好一会),在.NETFrameWork中浏览,找到安装目录下的DevComponents.DotNetBar2.dll,添加。
3.在.NET筛选器中输入“DevComponents”即可查找到相关的所有空件,然后确定即可。
4.拖几个空间到窗体上运行,如果没有出现注册权限的问题,就说明一切OK,可以使用了。
2024/7/25 2:36:37 6.84MB DotNetBar Patcher 11500 破解
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可以在AndroidStudio直接运行的悬浮窗demo,一个Activity启动一个service,service绘制一个view在桌面。
2024/7/15 19:03:09 22.45MB Java Android 悬浮窗
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Elasticsearch-aws该docker映像在安装了运行elasticsearch。
我们使用它在上运行elasticsearch。
你可以看到quay.io泊坞窗注册表回购。
基本图片我们基于官方图像。
请参阅此资源以获取有关使用docker运行,安装和配置elasticsearch的文档。
设置您可以开始将映像部署到现有基础结构。
但是,如果您尚未构建AWS集群,我们可以为您提供帮助。
设置分为两个部分:1)使用模板引导AWS基础架构,以及2)创建带有任务定义的ECS集群。
云形成在aws/cloudformation/elasticsearch-cluster.json提供了一个cloudformation模板。
这将创建使用AWS容器服务开始运行elasticsearch所需的所有资源。
许多配置选项作为参数公开,供您在创建cloudformation时输入/选择
2024/7/12 22:53:11 20KB Shell
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首先产生K阶Slepian窗的正交序列。
在MATLAB仿真软件中,实现Multitaper算法的函数为PMTM函数。
PMTM函数使用的方法是改进的周期图法线性和非线性结合。
从内部参数和外部参数的角度分别来说明各个参数的作用及其对频谱估计性能的影响。
调整的参数分别为:Slepian序列的时间带宽积,频率域点数,输入数据及其长度,采样频率等。
通过绘制估计得得频谱图来评判谱估计的性能。
2024/7/12 12:10:40 4KB 谱估计 多窗法 仿真
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打开eNSP客户端,在工作区添加一台NE9000设备,开启时出现导入弹窗,添加解压生成的NE9000.img包路径,导入即可
2024/7/10 10:23:39 405.48MB NE9000
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可以直接运行求解VRP的matlab程序,可以求解具有时间窗、与容量限制的车辆路径问题
2024/6/25 16:03:24 4KB VRP
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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