1.计算机软件=程序+数据+相关文档。
2.操作数包含在指令中是立即寻址,操作数的地址包含在指令中是直接寻址。
3.计算机硬件的典型结构:单总线结构、双总线结构、采用通道的大型系统结构。
4.CPU由运算器和控制器组成;
控制器由程序计数器(PC)、指令寄存器(IR)、指令译码器(ID)、状态条件寄存器、时序产生器和微操作信号发生器组成。
a)PC:pc自动增加一个值,指向下一条要执行的指令,当程序转移时将转移地址送入PC。
b)IR:用于存放当前要执行的指令。
c)ID:对现行的指令进行分析,确定指令类型、指令要完成的操作和寻址方式。
2017/4/8 9:48:56 144KB 软考
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根据二维空间内目标作匀速直线运动和匀速圆周运动的特点,在建立目标运动模型和观测模型的基础上采用基于交互多模算法(IMM)的卡尔曼滤波器对机动目标进行跟踪。
仿真结果表明,该算法不只能够对匀速直线运动和匀速圆周运动的目标进行跟踪,而且在运动模型发生变化时,滤波误差也比较小。
2021/1/10 13:56:13 59KB 卡尔曼滤波器
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电力零碎发生小扰动时的小干扰稳定程序
2018/5/22 17:10:34 9.65MB 特征值
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关于单片机的一个设计道口是铁路安全运输问题的重点和薄弱点。
本课题针对我国铁路平交道口的现状,利用单片机技术开发了平交道口来车自动报警系统,采用了可靠性高、价位低、普及程度高、利于基层技术人员掌握学习的89C51作为控制芯片,利用了轨道传感器采集回来的车轮信息,准确地将来车信息通知道口值守人员及过往行人,大大减少了事故发生的隐患。
针对系统工作环境的恶劣和工作的特殊性,在系统硬件设计过程中,重点突出了系统运行的可靠性、设备的坚固程度,在软件的编制上也采取了有力的抗干扰措施,因而,本系统的研究与设计具有重要的社会意义以及推广价值。
2018/7/24 10:47:23 11KB 单片机 火车道口
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用matlab软件编写的高斯白噪声M文件
2020/9/3 7:40:55 62KB 高斯白噪声
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该方案以AT89C52/AT89C51单片机为核心,进行了对测速系统发射、接收、显示以及计算的设计。
通过对单片机内部编写程序,使其发生40KHz的方波脉冲信号,通过放大发射电路向被测目标方向发射,当超声波与汽车相遇并前往时,经过放大整形电路输入单片机,再经过基于单片机所设计的测频计测出前往声波的频率,即可运用多普勒效应计算出被测目标的速度。
本文所设计方案均由Proteus8.6版本进行仿真并由KeiluVision4软件进行编码实现功能。
2019/3/14 20:15:36 1.51MB protues keil4
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现场可编程逻辑器件(FPGA)在高速采集系统中的应用越来越广,由于FPGA对采集到的数据的处理能力比较差,故需要将其采集到的数据送到其他CPU系统来实现数据的处理功能,这就使FPGA系统与其他CPU系统之间的数据通信提到日程上,得到人们的急切关注。
本文引见利用VHDL语言实现FPGA与单片机的串口异步通信电路。
整个设计采用模块化的设计思想,可分为四个模块:FPGA数据发送模块,FPGA波特率发生控制模块,FPGA总体接口模块以及单片机数据接收模块。
本文着重对FPGA数据发送模块实现进行说明。
2016/3/15 17:08:23 92KB FPGA 串行通信 单片机
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主控为89C51,使用4*4键盘输出,1602输出,引脚连接见代码,AD9833生成信号。
2018/4/19 15:05:30 42KB danpianji
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本设计使用MATLAB采用m文件,实现对DPCM译码器的设计与仿真。
为了调试和验证DPCM译码器的功能,根据DPCM的原理,在本程序设计中,设计了单独的DPCM发送端来产生差分脉冲信号。
DPCM的发送端由信号发生器、抽样器、量化编码器和预测器四个组件组成。
预测器的预测算法是整个DPCM的核心部分,算法越合理,误差就越小,恢复出来的波形就越接近于原来的波形,功能也就越好。
最后接收端将量化编码的差分信号逆量化,还原成为信号幅度值,再通过一系列与发送端相反的逆运算将波形还原到与原信号波形相似的波形,本课程设计成功的完成了译码器的设计。
2016/2/14 10:51:17 605KB DPCM 译码器 MATLAB设计 课程设计
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天翼云从业者试题汇总,包含单选题134道,多选题105道,判断题168道,填空题61道。
2020年电信天翼云从业者认证试题,假如考试题库发生变动,可作为考前练习。
2017/11/8 15:02:24 2.12MB 试题 天翼云从业者考题
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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