from:http://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/obj/obj.html
2025/11/3 13:39:33 33KB matlab obj
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正交频分复用(OFDM:OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)是一种多载波调制技术,早在20世纪60年代就已经提出了OFDM的概念,不过由于实现复杂度高,大家并不怎么关注,之后随着DFT(离散傅立叶变化)、FFT(快速傅立叶变换)的提出以及DSP芯片技术的发展,极大减少了OFDM实现复杂度和成本,OFDM逐步在通信领域得到了广泛的应用,并且成为了高速移动通信中的主流技术。
OFDM使用相互重叠但正交的窄带传输数据,相比传统的多载波系统具有更高的频谱利用率。
3gpp选择OFDM作为LTE下行数据传输制式。
由于OFDM信号是多个子载波信号的叠加,所以存在较高的PAPR(峰均比),对功放的要求较高,不适合于上行使用,所以为了克服OFDM的缺点,3gpp在上行引入了单载波频分多址(SC-FDMA:SingleCarrierFrequencyDivisionMultipleAccess)机制,SC-FDMA是OFDM的一种修正形式,和OFDM使用多载波并行方式传输数据相比,SC-FDMA采用单载波串行方式传输数据,从而具有较低的PAPR。
2025/10/28 14:07:05 8.48MB LTE,OFDM
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21天学通C++(第8版)英文原版,SamsTeachYourselfC++inOneHouraDay(8thEdition).C++入门,较C++primerplus更适合初学者的C++教程,含最新C++14和C++17新特性。
Copyright©2017byPearsonEducation,Inc.ISBN-13:978-0-7897-5774-6ISBN-10:0-7897-5774-5LibraryofCongressControlNumber:2016958138FirstPrinting:December20162011and2014weretwospecialyearsforC++.WhileC++11usheredinadramaticimprovementtoC++,introducingnewkeywordsandconstructsthatincreasedyourprogrammingefficiency,C++14broughtinincrementalimprovementsthataddedfinishingtouchestothefeaturesintroducedbyC++11.ThisbookhelpsyoulearnC++intinysteps.Ithasbeenthoughtfullydividedintolessonsthatteachyouthefundamentalsofthisobject-orientedprogramminglanguagefromapracticalpointofview.Dependingonyourproficiencylevel,youwillbeabletomasterC++onehouratatime.LearningC++bydoingisthebestway—sotrytherichvarietyofcodesamplesinthisbookhands-onandhelpyourselfimproveyourprogrammingproficiency.Thesecodesnippetshavebeentestedusingthelatestversionsoftheavailablecompilersatthetimeofwriting,namelytheMicrosoftVisualC++compilerforC++andGNU’sC++compiler,whichbothofferarichcoverageofC++14features.
2025/10/10 12:55:54 9.68MB C++,C++14
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单载频频域均衡的信道估计和频域均衡研究仿真
2025/8/14 4:51:50 321KB SC-FDE
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在线ELM,OS-ELM;核极限学习机;BD-ELM;elm-ae;RES-ELM;SC-ELM等各种极限学习机matlab代码
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clean算法是可以有效抑制CBF的旁瓣干扰。
介绍了CLEAN-PSF和CLEAN-SC算法。
2025/7/10 1:43:18 546KB CLEAN matlab
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OFDM系统中的定时估计和频率频率算法——时频联合估计的SC算法,由Schmidl和Cox提出,是一种基于训练序列的符号同步和载波频率同步的联合估计算法。
频率估计还使用了Kim的算法。
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本软件是川崎机器人辅助编程工具,出于对川崎机器人高精数控设备热爱特别汉化了本软件.汉化基于原程序修改,初期试验替换了软件内置的日语语言,但是由于程序没有调用变更语言的函数无法选择更换语言,故直接替换掉了英文内容.汉化说明:1.基于原程序进行汉化,替换掉了英文内容.2.由于对AS语言和指令不是特别熟悉所以部分汉化内容可能与实际意思有差异.3.汉化内容:菜单界面,对话框界面,标题栏,提示框内容,调用系统的窗口说明.4.版权对话框添加汉化信息.5.为保证稳定性保留两个汉化版本.KCwinTCP_sc为标准资源汉化(标准资源汉化),只汉化了菜单界面,对话框界面.KCwinTCP_all为完整资源汉化(标准资源汉化+非标准资源汉化),汉化了所有可见的英文提示内容.6.汉化所用软件:PEID0.95ResHackerUltraEdit7.如果软件存在使用问题和汉化内容不符请及时通知我.※特别提示:由于非标准资源的特殊性,汉化后字符长度不符,故采用0填充和空格填充,稳定性未测试.※如果KCwinTCP_all使用中出现问题请改用KCwinTCP_sc.汉化:闪剑QQ:2950***
2025/3/28 20:12:36 296KB KCwinTCP E控
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主要是完成了SC-FDE的MALTAB仿真,包括未编码和编码的BPSK,QPSK仿真
2025/3/11 2:10:03 13KB SC-FDE
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第1章绪论1.1什么是SystemC?1.2为何采用SystemC?1.3设计方法1.4设计能力1.5SystemCRTL1.6本书的组织结构1.7练习第2章SystemC入门2.1基础知识2.2再看一个2*4译码电路示例2.3描述层次关系2.4验证功能2.5练习第3章数据类型3.1值保持器3.2类型概述3.3位类型3.4任意位宽的位类型3.5逻辑类型3.6任意位宽的逻辑类型3.7有符号整型3.8无符号整型3.9任意精度的有符号整型3.10任意精度的无符号整型3.11解析式类型3.12用户定义的数据类型3.13推荐采用的数据类型3.14练习第4章组合逻辑建模4.1SC-MODULE4.1.1文件结构4.2示例4.3读写端口和信号4.4逻辑算符4.5算术算符4.5.1无符号算术4.5.2有符号算术4.6关系算符4.7向量与位区间4.7.1常量下标4.7.2不是常量的下标4.8if语句4.9switch语句4.10循环语句4.11方法4.12结构体类型4.13多个进程的△延迟4.14小结4.15练习第5章同步逻辑建模5.1触发器建模5.2多个进程5.3带异步预置位和清零的触发器5.4带同步预置位和清零的触发器5.5多个时钟与多相位时钟5.6锁存器建模5.6.1if语句5.6.2switch语句5.6.3避免产生锁存器5.7小结5.8练习第6章其他逻辑6.1三态驱动器6.2多个驱动器6.3无关值处理6.4层次结构6.5模块的参数化6.6变量和信号的赋值6.7练习第7章建模示例7.1可参数化的三态输出寄存器7.2存储器模型7.3有限状态机建模7.3.1Moore有限状态机7.3.2Mealy有限状态机7.4通用移位寄存器7.5计数器7.5.1模N计数器7.5.2约翰逊计数器7.5.3格雷码可逆计数器7.6约翰逊译码器7.7阶乘模型7.8练习第8章测试平台8.1编写测试平台8.2仿真控制8.2.1sc_clock8.2.2sc_trace8.2.3sc_start8.2.4sc_stop8.2.5sc_time_stamp8.2.6sc_simulation_time8.2.7sc_cycle和sc_initialize8.2.8sc_time8.3波形8.3.1任意波形8.3.2复杂的重复波形8.3.3派生时钟的生成8.3.4从文件中读取激励8.3.5反应式激励8.4监听行为8.4.1断言正确的行为8.4.2将结果转储至文本文件8.5其他示例8.5.1触发器8.5.2同步输出的多路选择器8.5.3全加器8.5.4周期级仿真8.6sc_main函数内的语句次序8.7记录聚合类型8.8练习第9章系统级建模9.1SC_THREAD型进程9.2动态敏感9.3构造函数的参数9.4其他示例9.4.1最大公因子9.4.2滤波器9.5端口、接口和信道9.6高级论题9.6.1共享数据成员9.6.2定点类型9.6.3模块9.6.4其他方法9.7仿真算法9.8练习附录A运行时环境A.1软件安装A.2编译A.3仿真A.4调试附录BSystemCRTL:可综合的子集B.1SystemC语言要素B.2C++语言要素
2025/2/7 11:47:25 6.27MB system c
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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