EMC第二代存储初始化软件,简单方便的初始化过程
2024/10/16 14:23:53 3.41MB 初始化 EMC connection
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1.计算机的发展第一台电子计算机的名称ENIAC时间1946年特点:采用了电子线路来执行算术运算,逻辑运算和存储信息计算机发展的四个阶段第一代:电子管数字机(1946-1958):体积大功耗高可靠性差,速度慢(一般为每秒数千次至数万次)第二代:晶体管数字机(1958-1964):体积缩小能耗降低、可靠新提高、运算速度提高(一般为每秒数十万次,可高达三百万次)其性能比第一代计算机有了很大的提高第三代:集成电路数字机(1964-1971)速度更快(一般为每秒数百万次至数千万次)而且可靠新有了显著提高,价格进一步下降,产品走向了通用化、系列化和标准化第四代:大规模集成电路机(1971年至今)开创了微型计算机的新时代,应用领域从科学计算、事务管理、过程控制逐步扩展到社会的各行各业划分的主要依据:以电子计算机所采用的逻辑元件为依据
2024/8/24 11:19:42 8.65MB 考试复习
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第二代小波变换的信号处理,有助于理解二代小波与一代小波的区别与相同之处。
2024/5/28 1:34:39 22.12MB 小波 第二代小波
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这是一本全面介绍移动无线通信基础知识以及最新技术发展状况的教材。
.  第1章为介绍性内容,讲述移动通信的历史以及后续各章的描述。
其后的内容可分为两大部分,第1部分包括第2章到第8章。
第2章讲述在无线介质中遇到的传播现象;
第3章介绍蜂窝的概念;
第4章到第7章讨论功率控制、调制、编码以及接人技术;
第8章对第二代系统——GSM,IS-95,IS-136以及D-AMPS进行了详细的讨论。
第2部分包括第9章到第12章。
第9章探讨了无线系统的性能分析;
第10章对第三代系统——W-CDMA,CDMA2000以及GPRS进行了深入的描述;
第11章讨论了在蜂窝系统中提出和使用的接入和调度技术。
最后全书以对无线局域网(WLAN)和个人区域网(PAN)的讨论作为结束。
..  本书适合作为大学本科高年级或研究生一年级无线通信的入门课程,也可作为工程师、计算机专家以及其他技术人员的参考材料。
2024/2/7 7:15:18 11.96MB 移动无线通信
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PEX8619-BA50BIG是PLX公司的第二代PCIe交换器芯片,包括16个端口,每端口最高速率为5GT/s,端口灵活可配置成x1、x2、x4、x8模式,支持硬件和软件配置,支持DMA,NT等特性,支持PCIe2.0规范,后向兼容PCIe1.0,1.1规范,典型功耗1.99W,BGA324封装,无铅工艺。
尺寸19mmx19mmx1.9mm工作电压:Vcore=Vserdes=1.0V±5%;Vio=Vpll=2.5V±10%;温度:-40℃~85℃热阻抗:ΘJC=4.78℃/W,ΘJA=16.21℃/W@4layer主要应用:板内各个高速接口间高速数据交换
2023/12/8 10:39:14 15.72MB PEX8619-BA50 PCIE 2.0 PCIe
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第1章绪论1.1合成孔径雷达概况1.2发展历程1.2.1国外SAR发展历程1.2.2我国SAR发展历程1.3发展趋势1.4主要应用1.4.1军事领域1.4.2民用领域1.5内容安排第2章合成孔径雷达2.1概述2.2SAR成像基本原理2.2.1距离向分辨率与脉冲压缩技术2.2.2方位向分辨率与合成孔径原理2.2.3点目标信号回波模型2.2.4SAR成像处理与算法2.3SAR成像的几何特性2.3.1斜距图像的比例失真2.3.2透视收缩与顶底位移2.3.3雷达阴影2.3.4雷达视差与立体观察第3章雷达目标电磁散射计算3.1概述3.1.1电磁散射基本计算方法3.1.2严格的经典解法3.1.3近似求解方法3.2等效电磁流计算3.2.1等效电磁流奇异性的消除3.2.2等效电磁流的分析与计算3.3多次散射的计算3.3.1几何/物理光学混合算法3.3.2存在多重散射的条件和遮挡关系的判断3.3.3几何光学/等效电磁流混合算法3.3.4GO/PO混合方法的应用3.4腔体结构电磁散射RCS计算3.4.1复射线近轴近似电磁散射算法3.4.2计算实例3.5复杂目标电磁散射的计算3.5.1复杂目标几何建模3.5.2复杂目标电磁散射混合计算第4章合成孔径雷达图像特征分析4.1概述4.2SAR图像辐射特征4.2.1SAR图像回波强度的概率分布4.2.2辐射分辨率4.3SAR图像噪声特征4.4SAR图像目标几何特征4.4.1点目标4.4.2线目标4.4.3面目标4.5SAR图像灰度统计特征4.5.1幅度特征4.5.2直方图特征4.5.3统计特征4.6SAR图像纹理特征4.6.1方向差分特征4.6.2灰度共现特征4.6.3小波纹理能量特征第5章合成孔径雷达图像分割5.1概述5.2阈值分割法5.2.1基于遗传算法的二维最大熵阈值分割法5.2.2二维模糊熵阈值分割法5.2.3双阈值分割算法5.3基于马尔可夫随机场模型的分割法5.3.1吉布斯MEF分割模型5.3.2吉布斯MRF分割算法5.3.3多尺度MRF图像分割5.4基于多尺度几何分析的分割法5.4.1基于Contourlet变换的SAR图像分割5.4.2基于Wedgelet变换的SAR图像分割5.5分割评价方法5.5.1分割质量评价5.5.2适用情况分析第6章合成孔径雷达图像目标分类6.1概述6.1.1分类流程6.1.2评价标准6.2概率密度函数估计6.2.1单-密度函数6.2.2混合密度函数6.2.3有限混合密度函数的逼近能力6.3参数估计6.3.1极大似然估计6.3.2EM算法6.4最小距离分类法6.5最大后验概率分类法6.6支持向量机分类法6.6.1支持向量机原理6.6.2支持向量机分类法6.7隐马尔可夫优化分类法6.7.1HMM原理6.7.2HMOC模型第7章合成孔径雷达图像目标识别7.1概述7.1.1识别方法7.1.2自动目标识别系统7.2基于电磁特性的目标识别7.3典型目标识别7.3.1道路识别7.3.2机场识别7.3.3MSTAR坦克识别第8章合成孔径雷达图像融合8.1概述8.1.1图像融合概念8.1.2融合效果评价8.2SAR图像与可见光图像融合8.2.1提升小波变换8.2.2基于提升小波变换区域统计特性的融合算法8.3SAR图像与多光谱图像融合8.3.1主成分分析方法8.3.2基于主成分分析的SAR与多光谱图像融合8.4多波段SAR图像融合8.4.1基于atrous算法方向滤波器组的多波段SAR图像灰度融合8.4.2多波段SAR图像伪彩色融合第9章合成孔径雷达图像压缩9.1概述9.1.1第一代和第二代压缩技术9.1.2多尺度方向分析技术9.2SAR图像压缩中的典型特征9.2.1纹理特征9.2.2变换域系数统计特征9.3SAR图像Non-SWMDA压缩方法9.3.1不可分离小波的提升实现9.3.2基于块分割的二叉树编码方案设计9.4SAR图像压缩效果评价9.4.1保真度准则9.4.2特征衡量标准
2023/10/25 11:11:44 43.18MB 合成孔径雷达 雷达成像 SAR成像
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比较当前第三代测序平台之间的差异和第二代测序和第三代测序之间的差异,以及第三代测序的前景
2023/8/24 1:09:39 3.6MB 测序 第三代测序 the next
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2012/01/1915:132,002,432二代收入体系--总体.ppt2012/01/1817:13375,296贸易银行小额收入体系流程谈判.doc2012/01/1915:144,983,808贸易银行建树二代收入体系本领总体方案简介.ppt2012/01/1813:472,385,877第二代收入体系介绍.pdf2012/01/1915:083,586,048第二代收入体系到场者接入端软件配置配备枚举指引V1.0.doc2012/01/1915:2118,970第二代收入体系本领体系架构钻研.docx2012/01/1813:551,654,442第二代收入体系报文交流尺度-人民抑制体系分册.doc2012/01/1813:541,456,431第二代收入体系报文交流尺度-大额收入体系分册.doc2012/01/1813:494,074,334第二代收入体系报文交流尺度-小额收入体系分册.doc2012/01/1813:544,077,465第二代收入体系报文交流尺度-概述分册.doc2012/01/1813:542,226,195第二代收入体系报文交流尺度-收拾账户体系分册.doc2012/01/1817:1784,992金融术语.doc2007/11/2810:121,281,024银行破产学识汇编全稿.doc2011/01/2014:4322,033,335银行软件开拓必备学识收缩版.pdf14个文件50,240,649字节2个目录6,787,502,080可用字节
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TensorFlow是google基于DistBelief举行研发的第二代家养智能学习体系,其命名来源于自身的运行原理。
Tensor(张量)象征着N维数组,Flow(流)象征着基于数据流图的盘算,TensorFlow为张量从流图的一端行为到另一端盘算进程。
TensorFlow是将繁杂的数据结构传输至家养智能神经网中举行阐发以及处置进程的体系。
此为深度学习框架tensorflowcpu版本
2023/4/8 22:42:40 25.92MB 深度学习框架 tensorflow cpu版本下载
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离轴全息记录与再现。
复习衍射计算以及光学全息记录与再现原理,学习通过衍射计算完成光学离轴全息记录与再现过程仿真方法,理解第二代光学全息共轭像分离的条件,同时与通州全息作比较,留意观察再现像的特点。
MATLAB代码
2023/3/21 3:03:27 3.97MB 离轴全息
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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