关于r-shinyjqui主页::软件包许可证:麻省理工学院原料许可证:BSD3-条款简介:Shiny的扩展,通过jQueryUI库提供交互和动画效果。
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2024/5/29 1:06:24 15KB Shell
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WirelessBodyAreaNetwork(WBAN)andMobileHealth(M-Health,namelye-healthorwearablehealth)monitoringsystemhavebecomemorethanjustbuzzwordsinrecentyears.Thispaperreviewsthestate-of-artWBANchannelandaddresseswirelesscommunicationchipdesignchallengesf
2024/5/23 16:39:38 186KB 研究论文
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脑电信号(Electroencephalograph,EEG)是脑神经细胞电生理活动在大脑皮层或头皮表面的总体反映,其包含了大量的生理与病理信息,并可以用许多特征量来描述其特征信号。
P300电位即受试者辨认“新异”(oddball)刺激序列中低概率的“靶刺激”时,在头皮记录到的潜伏期约为300ms的最大晚期正性波,是事件相关电位(Event-RelatedPotential,ERP)中应用最广、与认知功能关系最为密切的成分。
脑机接口(BCI)是一种不依赖于外周神经和肌肉等常规输出通道的信息交流系统。
P300是神经系统接受特定模式下的视觉刺激所产生的特定电活动,适合于脑机接口应用。
本文针对P300脑电信号的特点,即诱发电位中的P300成分通常是在新异刺激模型中对不同刺激进行辨别、分类、判断时产生的,所以采用视觉“Oddball”范式诱发事件相关电位,然后采用EGI64导脑电系统采集原始脑电信号,再用Net-Station软件对原始数据进行预处理,预处理步骤包括滤波(Filter)、数据分段(Segmentation)、人工伪迹检测(ArtifactDetection)、坏通道替换(BadChannelReplacement)、叠加平均(Averaging)、参考点转换(AverageReferencing)、基线校正(BaselineCorrection)等,最后采用功率谱分析与相关系数矩阵相结合的方法选取恰当的电极,确定少量活跃电极分布在头顶位置,活跃电极主要集中在后脑区域,为脑机接口应用产品的开发奠定理论基础。
2024/5/17 0:11:15 4.6MB 脑电信号
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MIMOOFDMSimulator:OFDM.m:OFDMSimulator(outerfunction)create_channel.m:GeneratesaRayleighfadingfrequency-selectivechannel,parametrizedbytheantennaconfiguration,theOFDMconfiguration,andthepower-delayprofile.svd_decompose_channel.m:Sincefullchannelknowledgeisassumed,transmissionisacrossparallelsingularvaluemodes.Thisfunctiondecomposesthechannelintothesemodes.BitLoad.m:Applythebit-loadingalgorithmtoachievethedesiredbitandenergyallocationforthecurrentchannelinstance.ComputeSNR.m:Giventhesubcarriergains,thissimplefunctiongeneratestheSNRvaluesofeachchannel(eachsingularvalueoneachtoneisaseparatechannel).chow_algo.m:ApplyChow'salgorithmtogenerateaparticularbitandenergyallocation.EnergyTableInit.m:GiventheSNRvalues,formatableofenergyincrementsforeachchannel.campello_algo.m:ApplyCampello'salgorithmtoconvergetotheoptimalbitandenergyallocationforthegivenchannelconditions.ResolvetheLastBit.m:Anoptimalbit-loadingofthelastbitrequiresauniqueoptimization.modulate.m:Modulatetherandominputsequenceaccordingtothebitallocationsforeachchannel.ENC2.mat:BPSKModulatorENC4.mat:4-QAMModulator(Graycoded)ENC16.mat:16-QAMModulator(Graycoded)ENC64.mat:64-QAMModulator(Graycoded)ENC256.mat:256-QAMModulator(Graycoded)precode.m:Precodethetransmittedvectorateachtimeinstancebyfilteringthemodulatedvectorwiththeright-inverseofthechannel'srightsingluarmatrix.ifft_cp_tx_blk.m:IFFTblockoftheOFDMsystem.channel.m:ApplythechanneltotheOFDMframe.fft_cp_rx_blk.m:FFTblockoftheOFDMsystem.shape.m:Completethediagonalizationofthechannelbyfilteringthereceivedvectorwiththeleft-inverseofthechannel'sleftsingularmatrix.demodulate.m:Performanearestneighborsearchknowingthetransmitconstellationused.
2024/5/11 19:05:15 1.65MB OFDM-MIMO,matlab,
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xilliixpciedma驱动(基于xilnxxdmaip核4.0的WDF驱动)---#XDMAWindowsDriverThisprojectisXilinx'ssampleWindowsdriverfor'DMA/BridgeSubsystemforPCIExpressv4.0'(XDMA)IP.*Pleasenotethatthisdriverandassociatedsoftwarearesuppliedtogiveabasicgenericreferenceimplementationonly.Customersmayhavespecificuse-casesand/orrequirementsforwhichthisdriverisnotsuitable.*###Dependencies*TargetmachinerunningWindows7orWindows10*DevelopmentmachinerunningWindows7(orlater)*VisualStudio2015(orlater)installedondevelopmentmachine*WindowsDriverKit(WDK)version1703(orlater)installedondevelopmentmachine##DirectoryStructure```/|__build/-Generateddirectorycontainingbuildoutputbinaries.|__exe/-Containssampleclientapplicationsourcecode.||__simple_dma/-SamplecodeforAXI-MMconfiguredXDMAIP.||__streaming_dma/-SamplecodeforAXI-STconfiguredXDMAIP.||__user_events/-Samplecodeforaccesstousereventinterrupts.||__xdma_info/-UtilityapplicationwhichprintsouttheXDMAcoreip||configuration.||__xdma_rw/-Utilityforreading/writingto/fromxdmadevicenodessuch||ascontrol,user,bypass,h2c_0,c2h_0etc.||__xdma_test/-BasictestapplicationwhichperformsH2C/C2Htransferson|allpresentchannels.|__inc/-ContainspublicAPIheaderfileforXDMAdriver.|__libxdma/-StatickernellibraryforXDMAIP.|__sys/-Referencedriversourcecodewhichuseslibxdma|__README.md-Thisfile.|__XDMA.sln-VisualStudioSolution.```
2024/5/1 17:41:35 86KB PCIE DRIVER DMA 驱动
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林sirCCIERS中文笔记EIGRPEIGRP.pdfEIGRP五种包.pdf关于EIGRP中用到的时间.pdf关于EIGRP建立邻居的6个过程.pdf关于EIGRP的Metric值.pdf关于认证.pdf等价负载均衡.pdf自动汇总.pdf被动接口.pdf路由的主动状态和被动状态.pdf默认路由.pdfL2ACC&TRUNK&QinQ.pdfBPDU.pdfDTP.pdfEtherChannelPortGroups.pdfMultipleSpanningTreeProtocol.pdfRapidSpanningTreeProtocol.pdfSpanning-Feature.pdfSTP判决.pdfSTP的5种状态.pdfVLANTrunkingProtocol.pdfvlan.pdf交换机接口&互联.pdf交换机的工作原理.pdf以太网.pdf关于2-3层转发.pdfVPCVSS,IRF,VPC,VDC总结.pdfwhite_paper_c11-516396.pdfwhite_paper_c11_589890.pdfWANPPP.pdfPPPOE.pdf帧中继.pdf高级数据链路控制HDLC.pdfOSPFOSPF.pdfOSPF三张表.pdfOSPF之LSA.pdfOSPF包和计时器.pdfOSPF多区域.pdfOSPF杂.pdfOSPF特殊区域.pdfOSPF网络类型.pdfOSPF邻接关系.pdf选路.pdfRIPdistribute.pdfinput-Q.pdfRIPTimer.pdfRIP.pdfRIPv1收发原则.pdfRIPv1收发原则实验.pdfRIPV2的验证.pdfRIP版本.pdfTriggered.pdfvalidate.pdf偏移列表.pdf缺省路由.pdf被动接口.pdf路由汇总.pdf
2024/5/1 14:23:22 16.9MB WOLF CCIE RS
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该协议是FC协议的FC1~3层协议,是理解FC的基础协议,必看。
FC-0层定义了FC中的物理部分,包括光纤、连接器以及不同传输介质和传输速率所对应的光学和电器特性参数。
FC-1层中定义了FC的底层传输协议,包括串行编码、解码和链路状态维护。
数据帧及数据包的发送和接收是在FC-2(Protocol)层实现的,FC-2层定义了帧结构、命令集、序列、交换、分类服务等内容。
FC-3层中定义了一组服务用于公共的单一节点中的多个端口交叉其中包括组搜寻(HuntGroups)和分组广播(Multicast)。
2024/4/26 21:53:56 2.46MB FC协议
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编码:functionoutput=cnv_encd(G,k0,input)%cnv_encd(G,k0,input),k0是每一时钟周期输入编码器的bit数,%G是决定输入序列的生成矩阵,它有n0行,L*k0列。
n0是输出bit数,%参数n0和L由生成矩阵G导出,L是约束长度。
L之所以叫约束长度%是因为编码器在每一时刻里输出序列不但与当前输入序列有关,%而且还与编码器的状态有关,这个状态是由编码器的前(L-1)k0。
%个输入决定的,通常卷积码表示为(n0,k0,m),m=(L-1)*k0是编码%器中的编码存贮个数,也就是分为L-1段,每段k0个%有些人将m=L*k0定义为约束长度,有的人定义为m=(L-1)*k0%查看是否需要补0,输入input必须是k0的整数倍译码:functiondecoder_output=viterbi_decoder(G,k,channel_output)
2024/4/21 15:35:36 4KB 卷积编码译码 matlab viterbi译码
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/***************深圳市赛亿科技开发有限公司*********************文件名:adc*描述:多通道AD采集(源文件)*实验平台:STM8S105开发板*库版本:V1.0*作者:hcr*QQ:630054913*修改时间:2014-9-20*******************************************************************************/#include"adc.h"u16AdcData_Buff[10];//AD采集缓存u16AdcValue_Channel1;//通道1值u16AdcValue_Channel2;//通道2值u16AdcValue_Channel3;//通道3值floatAdc_V1;//通道1值电压值floatAdc_V2;//通道2值电压值floatAdc_V3;//通道3值电压值/***************************************************************************函数名:Adc_Task(void)*描述:AD不通通道选择*输入:无*输出:无*返回:无*调用:10ms调用*************************************************************************/voidAdc_Task(void){staticu8Adc_Channel=1;staticu8Adc_Timer=0;staticu16Adc_GetValue;switch(Adc_Channel)//通道选择{case1://通道1Adc_GetValue=ADC1_GetConversionValue();//获取ADC转换数AdcData_Buff[Adc_Timer]=Adc_GetValue;//保存采样值if(Adc_Timer8) {Adc_Timer=0;//复位 Temp_Choose();//冒泡法求中间值AdcValue_Channel1=AdcData_Buff[5];//取中间值Adc_V1=(3.28*AdcValue_Channel1)/1023;//算出实际电压AdcData_Clean();//清除缓存数据Adc_Channel=2;//另一通道AdcChannel_Start(ADC1_CHANNEL_2);//ADC,通道2启动 }break;case2://通道2
2024/4/17 19:02:08 312KB stm8s AD多通道采集
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何凯明先生09年CVPR会议最佳论文,SingleImageHazeRemovalUsingDarkChannelPrior,中英文都有,并且有何恺明在CVPR会议上演讲时的ppt——基于暗通道先验的单幅图像去雾技术,并且有何凯明公开的源码guided-filter-code。
2024/3/30 22:43:54 12.86MB HazeRemoval dehaze defrog code
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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