1)对数字通信系统次要原理和技术进行研究,包括二进制频移键控(2FSK)及解调技术、高斯噪声信道原理、以及信道编码中循环码的基本原理等。
2)建立完整的基于2FSK和循环码的数字通信系统仿真模型,包括2FSK调制解调及循环码的编译码。
3)在信道中加入高斯噪声,观察系统的纠检错能力,统计误码率,并进行分析。
2016/7/2 21:48:03 774KB 循环码,2FSK
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使用两片74LS161和门电路设计一个六十进制计数器。
(1)画出连线图,输入用七段数码管7SEG-BCD显示出来。
(2)74LS161的CP脉冲由信号源中的DCLOCK提供,要求七段数码管的显示将从00→01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→11→12→┄→57→58→59按十进制数循环变化。
使用两片74LS161和门电路设计一个六十进制计数器。
(1)画出连线图,输入用七段数码管7SEG-BCD显示出来。
(2)74LS161的CP脉冲由信号源中的DCLOCK提供,要求七段数码管的显示将从00→01→02→03→04→05→06→07→08→09→10→11→12→┄→57→58→59按十进制数循环变化。
2021/4/7 2:38:49 6KB proteus
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编辑一个银行账户管理程序。
通过此次课程设计,来巩固所学Java语言基本知识,加深对循环语句、选择语句的熟练程度,以及对面向对象、承继的理解等。
掌握JDK、JCreator等开发工具的运用,拓宽常用类库的应用。
2017/2/21 22:56:54 197KB 银行 储蓄 账户 管理系统
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WHILE循环语句的翻译程序设计(递归下降法、输入四元式)
2017/8/18 23:03:06 245KB WHILE 递归下降法 输出四元式
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预备功能字是使数控机床建立起某种加工方式的指令,如插补、刀具补偿、固定循环等。
G功能字由地址符G和其后的两位数字组成,从G00—G99共100种功能。
JB3208-83标准中规定如下表:
2020/1/23 13:05:30 23KB 数控机床
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切片循环神经网络(Slicedrecurrentneuralnetworks,SRNN),在不改变循环单元的情况下,比RNN结构快135倍。
2018/5/5 13:22:12 6KB 切片循环神经 SRNN python 实现
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实验题目设计和实现关于内存管理的内存布局初始化及内存申请分配、内存回收等基本功能操作函数,尝试对用256MB的内存空间进行动态分区方式模拟管理。
内存分配的基本单位为1KB,同时要求支持至少两种分配策略,并进行测试和对不同分配策略的功能展开比较评估。
最佳适应算法(BestFit):  它从全部空闲区中找出能满足作业要求的、且大小最小的空闲分区,这种方法能使碎片尽量小。
为适应此算法,空闲分区表(空闲区链)中的空闲分区要按从小到大进行排序,自表头开始查找到第一个满足要求的自由分区分配。
该算法保留大的空闲区,但造成许多小的空闲区。
因为它要不断地找出能满足作业要求的、且大小最小的空闲分区,所以比较比较频繁。
但是,对内存的利用率高循环首次适应算法(NextFit):  该算法是首次适应算法的变种。
在分配内存空间时,不再每次从表头(链首)开始查找,而是从上次找到空闲区的下一个空闲开始查找,直到找到第一个能满足要求的的空闲区为止,并从中划出一块与请求大小相等的内存空间分配给作业。
该算法能使内存中的空闲区分布得较均匀。
比较次数少于最佳适应算法(BestFit),内存利用率低于最佳适应算法(BestFit)。
2015/11/2 19:38:46 165KB 最佳适应算法 首次适应算法
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我们可以一边欣赏音乐,一边做其他事情。
在音乐声中沉闷的工作也变得愉快起来。
本项目中我们能C#制造自己的音乐播放器,让这个播放器能播放各类格式的音乐,如mp3、wav等。
并可以实现显示音乐播放列表,音乐的顺序、循环、随机播放,还可以随时增加我们喜欢的歌曲,搜索音乐文件等,有了这个漂亮方便的音乐播放器,我们可以随时欣赏音乐了
2017/3/23 23:01:57 201KB c# 制作的加强型 c# 随机mp3
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将一模仿信号经过数字化,信源编码,信道编码,数字调制后再经过相应的解码调制后,得到原始信号。
其中数字化方式为增量调制,基带码为PST码,信道码为循环码,数字调制方式为FSK调制,信道为衰落信道。
2019/7/11 19:36:26 3KB matlab
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一、 实验目的与要求学习用汇编言语编写与设计分支循环程序。
题目:分类统计字符个数COUNT_CHAR二、 实验内容程序接收用户键入的一行字符(字符个数不超过80个,该字符串用回车符结束),并按字母、数字及其他字符分类计数,然后将结果存入以letter、digit和other为名的存储单元中。
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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