该程序利用MSP430单片机控制AD9850模块产生频率可调的方波及正弦波信号输出,可作为信号源。
2023/11/15 0:52:27 21KB MSP430 AD9850 方波
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3.功能性:本系统实现数字内容的数字签名及验签功能。
首先,用户指定需签名的数字内容;
系统计算这份数字内容的Hash值;
然后系统对Hash值进行签名,完成文件的签名操作;
此外,系统中的验签算法可以判断签名是否合法。
4.创新性:目前,同类系统主要采用ECDSA或者SM2等标准数字签名算法进行签名,本系统基于白盒数字签名算法对文件签名,提高了不可信环境中用户签名私钥的安全性。
5.实用性:该系统以纯软件的方式实现不可信环境中的签名操作,成本低。
而且,产生的签名可以用标准算法进行验签,通用性强。
2023/11/14 12:40:31 54.98MB C++ HASH算法 余数系统 数字签名算法
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实现一个能够演示解决货郎担问题的小软件。
要求用3种不同方法解决同一个问题,软件能够产生或者载入不同的路径矩阵,路径矩阵数据保存在硬盘文件中。
城市节点数目从5、10、20、40做不同变化,观察不同节点数目下,算法运行效率和运行结果的变化趋势。
软件应该给出每一个搜索步骤,最后标示出完整的解路径,并指明是否为最优解。
2023/11/13 15:51:43 104KB 动态规划 分支界限
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要获得干净的直流电源,使用低压降稳压器(LDO)过滤由开关模式电源生成的纹波电压并不是需要考量的唯一事项。
由于LDO为电子器件,它们本身会产生一定量的噪声。
要生成不会影响系统性能的干净电源轨,选择低噪声LDO并采取措施降低内部噪声是不可缺少的环节
2023/11/13 12:13:18 950KB TI LDO 噪声
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CS4410立体声耳机驱动器是针对那些电路板空间很有限的便携设备而设计的。
CS4410采用直驱模式结构,在单电源供电下能产生以地为参考的输出,从而省去了大容量隔直电容,节省了成本、电路板空间,并降低了元件高度。
2023/11/13 11:54:45 4.01MB CS4410 CS4420
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单片机与TLC5615组成的波形发生器。
能产生周期可调,幅值可调的正弦波,并通过虚拟示波器观察波形的周期是否正确。
使用keil和proteus软件进行仿真实现。
2023/11/11 3:08:01 78KB 波形发生器
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eCOS由Redhat推出的小型即时操作系统(Real-Timeoperatingsystem),最低编译核心可小至10K的级别,适合用于作bootloader增强,微小型系统。
此系统和嵌入式Linux系统的差异是他将操作系统做成静态连结(staticlibrary)的方式,让应用程式透过连结(linker)产生出具有操作系统的特性的应用程式。
eCOS的全称为embeddedConfigurationoperatingsystem,eCOS是开放原码、免权利金的即时作业系统,这套作业系统是针对嵌入式系统及应用而设计,因此是以单一个行程1)再搭配多个执行绪的方式来执行
2023/11/10 8:40:05 11.26MB ecos 3.0
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用C#开发的从Excel表格人员信息中随机抽取输入数量的人员信息,可以用来随机抽选产生人民陪审员候选人。
2023/11/10 3:31:23 432KB 随机抽取 候选人随机 人民陪审员 c#
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用labview产生随机数的波形演示程序,可用labview打开
2023/11/10 0:45:38 13KB labview 波形 随机数
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本资源为CMI和HDB3的编译码在Quartus_28.0下的代码,FPGA芯片型号是(Cyclone-EP1C3T144C8)将资源下载后放到D盘根目录下解压即可,其中pn目录下为pn序列模块的产生(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
bm目录下为CMI/HDB3的编码模块(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
ym目录下为CMI/HDB3的译码模块(含VHDL正确的源代码,详细的注释,波形仿真文件与图还有生成的原理图模块);
cmiall目录下为CMI/HDB3的整个编译码整个系统(整个系统的原理图文件,已经连接好,下载到FPGA调试通过,观察到pn序列CMI/DB3译码前后示波器观察的波形正确无误),资源还含有实验结果示波器拍摄对比图,本资源相当有参考价值,希望对大家有帮助!
2023/11/8 19:35:57 6.39MB VHDL CMI HDB3 编译码
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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