最新国际疾病诊断编码库ICD-11,是非常全非常新的编码,我们公司项目正在使用,哪里与大家分享
2024/8/26 0:30:51 988KB d'
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现在二维码很流行,大街小巷大小商品广告上的二维码标签都随处可见,而且大都不是简单的纯二维码,而是中间有个性图标的二维码。
网上比较少介绍基于windows下的C++二维码编码信息,最近正好在windows平台下使用QT开发了一个简单的生成带LOGO的二维码小程序,特记录一下。
2024/8/25 15:08:08 3.15MB windows QT C++ 生成带Logo 二维码
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软件程序按照发射端所掌握的各用户信道状态信息的程度共分为两部分:即完整信道状态信息(CSIT)和部分信道状态信息(CSIP)。
其中,每一部分都包括预编码(precoding)和用户调度(scheduling)。
在CSIT中,precoding又按照各用户的数据流数分为单数据流和多数据流两种情况。
在每种情况下,首先考察了不同预编码算法的性能表现,包括两种ZF、MMSE、SINR、SLNR。
之后又考察了功率分配算法的性能表现(文件名中含有PD表明其含有功率分配的过程)。
按照不同指标进行功率分配的,在文件名中进行了区分,如PD_CN代表以信道范数为参考指标进行功率分配。
Scheduling部分首先观察了RoundRobin、MaxH和MMSLNR三种算法的性能对比。
之后在Kc和Round部分分别观察了不同预选用户数和不同最大替换轮数下MMSLNR算法的表现。
在CSIP中,只对各用户单数据流的情况进行了仿真。
采用的预编码算法主要有DSLNR(即直接运用CSIT下的预编码算法)、ESLNR(即对SLNR进行均值计算的,在CSIP中,引入均值计算的与SLNR有关的算法,其文件名中都有modified以示区别)、EMMSE(即陈明老师那边的那篇文章中的预编码算法)。
Scheduling中也只是简单的观察了RoundRobin、MaxH、DMMSLNR和EMMSLNR(前者没有均值计算,后者有)的性能对比。
在各部分程序中,main以及mainX(X代表某一数字)是最终的主程序,且各种参数均在主程序的开头部分进行了说明。
主程序中,都是按照信号生成,信道生成,调度与预编码,信号接收这样的过程进行的。
2024/8/23 10:26:02 351KB 大规模MIMO Massive MIMO
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波束赋型、波束成形、波束赋形、波束成型,这些名字这么相似,是不是叫你分不清楚很困惑呢?波束赋型与预编码是怎么来的?我相信读了这个文档你就清楚了
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BCH编码VHDL程序,状态机描述,编码为(15,11)循环码,生成多项式通过修改寄存器连接易于调整
2024/8/23 5:04:03 118KB BCH Encoder
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精确到地市级编码。
需要时还是挺难找的。
2024/8/22 17:26:54 27KB 行政区 经纬度
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一维二维信号中值滤波均值滤波matlab实现,自己编码
2024/8/21 19:30:51 1KB 中值滤波 均值滤波 matlab
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本系统采用SPCE061A单片机作为控制系统的核心,通过光电编码盘实现对悬挂物位置的精确测量,并引入局部闭环反馈控制环节对误差进行修正。
在寻迹过程中,采用无线数传通讯的反馈方式替代了有线连接的反馈方式,避免了线缆牵引带来的控制误差。
系统采用点阵液晶和触摸控制屏实现了友善方便的人机交互界面。
2024/8/21 12:51:16 517KB 悬挂运动控制 悬挂运动控制
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统计局2018年6月份公布的全国的省、市、乡镇街道最全的数据,包含编码。
2024/8/19 13:05:20 1.64MB 全国省市 乡镇 街道 全国乡镇数据
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国家统计局2018省市区镇(街道)4级数据库sql脚本,有上下级关系,含编码,缩写,等级,坐标等,地区代码符合国家统计局要求
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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