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不完全LU分解

  • 數(shù)值與符號(hào)計(jì)算LU分解法

    數(shù)值與符號(hào)計(jì)算LU分解法,運(yùn)用LU分解函數(shù)求解Ax=b的矩陣運(yùn)算

    標(biāo)簽: 數(shù)值 分解 符號(hào) 計(jì)算

    上傳時(shí)間: 2014-01-23

    上傳用戶:sdq_123

  • 本題采用的計(jì)算方法為:矩陣的 分解和Cholesky分解。根據(jù)Gauss消去法的的矩陣意義

    本題采用的計(jì)算方法為:矩陣的 分解和Cholesky分解。根據(jù)Gauss消去法的的矩陣意義,可以將矩陣A分解為一個(gè)單位下三角矩陣與一個(gè)上三角矩陣的乘積即:即矩陣的LU分解A=LU,進(jìn)而可以分解為: 的形式。當(dāng)A為對(duì)稱矩陣時(shí),A可分解為: 的形式。

    標(biāo)簽: Cholesky Gauss 矩陣 分解

    上傳時(shí)間: 2015-10-22

    上傳用戶:hopy

  • 包括使用修正Gram-Schmit算法實(shí)現(xiàn)QR分解

    包括使用修正Gram-Schmit算法實(shí)現(xiàn)QR分解,自編LU分解、利用冪法和反冪法計(jì)算矩陣最大和最小特征值的程序。例外附有使用這些算法的例子供參考。 QR decomposition algorithm based on modified Gram-Schmit LU decomposition algorithm algorithm used to find maximum and minimum eigenvalue based on power and inverse power method and some examples are also included.

    標(biāo)簽: Gram-Schmit 分解 算法

    上傳時(shí)間: 2016-09-07

    上傳用戶:cooran

  • Sparse LU Decomposition using FPGA

    Sparse LU Decomposition using FPGA,使用fpga實(shí)現(xiàn)lu分解的算法實(shí)現(xiàn)

    標(biāo)簽: Decomposition Sparse using FPGA

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

    上傳用戶:WMC_geophy

  • LU分解法用于解方程組

    LU分解法用于解方程組,且同時(shí)輸出LU分解矩陣

    標(biāo)簽: 分解 方程

    上傳時(shí)間: 2017-08-31

    上傳用戶:小眼睛LSL

  • NI系列軟件完全破解器卸載

    NI系列軟件卸載不完全,再次安裝時(shí)會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題。此卸載器可解決這個(gè)問(wèn)題

    標(biāo)簽: NI系列軟件卸載

    上傳時(shí)間: 2015-12-24

    上傳用戶:rawrxe

  • GSM接收機(jī)同步技術(shù)研究與基于FPGA和DSP的接收機(jī)設(shè)計(jì).rar

    GSM是全球使用最為廣泛的一種無(wú)線通信標(biāo)準(zhǔn),不僅在民用領(lǐng)域,也在鐵路GSM-R等專用領(lǐng)域發(fā)揮著極為重要的作用。由于無(wú)線信道具有瑞利衰落和延時(shí)效應(yīng),在通信系統(tǒng)的收發(fā)兩端也存在不完全匹配等未知因素,因此接收的信號(hào)疊加有各種誤差因素的影響。GSM接收機(jī)的實(shí)現(xiàn)離不開系統(tǒng)的同步,為了得到更好的同步質(zhì)量,就必須對(duì)GSM基帶同步技術(shù)進(jìn)行研究,選擇一種最合適的同步算法。GSM的同步既有時(shí)間同步,也有頻率同步。 @@ 軟件無(wú)線電是當(dāng)前通信領(lǐng)域引入注目的熱點(diǎn)之一。長(zhǎng)期以來(lái),GSM的接收和解調(diào)都是由專用的ASIC芯片來(lái)完成的,通過(guò)軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)GSM接收機(jī)的基帶算法,體現(xiàn)了軟件無(wú)線電技術(shù)的思想,選擇用它們來(lái)實(shí)現(xiàn)的GSM接收機(jī)具有靈活、可靠、擴(kuò)展性好的優(yōu)點(diǎn)。 @@ 論文主要討論GSM接收機(jī)同步算法與基于FPGA和DSP的GSM接收機(jī)設(shè)計(jì), @@  主要內(nèi)容包括: @@ 通過(guò)相關(guān)理論知識(shí)的學(xué)習(xí),設(shè)計(jì)驗(yàn)證了GSM基帶同步算法。對(duì)FB時(shí)間同步,討論了包絡(luò)檢測(cè)和FFT變換兩種不同的方法;對(duì)SB時(shí)間同步,介紹實(shí)相關(guān)和復(fù)相關(guān)兩種方法;對(duì)頻率同步,給出了一種對(duì)FB運(yùn)用相關(guān)運(yùn)算來(lái)精確估計(jì)頻率誤差的算法。 @@ 設(shè)計(jì)了使用GSM射頻收發(fā)芯片RDA6210并通過(guò)實(shí)驗(yàn)室的ALTERA EP3C25FPGA開發(fā)板進(jìn)行控制的GSM射頻端的解決方案,論文對(duì)RDA6210的性能和控制方式進(jìn)行了詳細(xì)的介紹,設(shè)計(jì)了芯片的控制模塊,得到了下變頻后的GSM基帶信號(hào)。 @@ 設(shè)計(jì)了基于RF前端+FPGA的GSM接收機(jī)方案。利用ALTERA EP2S180開發(fā)平臺(tái)來(lái)完成基帶數(shù)據(jù)的處理。針對(duì)ALTERA EP2S180開發(fā)平臺(tái)模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9433的特點(diǎn)使用THS4501設(shè)計(jì)了單獨(dú)的差分運(yùn)算放大器模塊;設(shè)計(jì)了平臺(tái)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方案并將該平臺(tái)得到的基帶采樣數(shù)據(jù)用于同步算法的仿真。 @@ 設(shè)計(jì)了基于RF前端+DSP的GSM接收機(jī)方案。利用模數(shù)轉(zhuǎn)換器AD9243、FPGA芯片和TMS320C6416TDSP芯片來(lái)完成基帶數(shù)據(jù)的處理。設(shè)計(jì)了McBSP+EDMA傳輸?shù)臄?shù)據(jù)存儲(chǔ)方案。 @@ 給出了接收機(jī)硬件測(cè)試的結(jié)果,從多方面驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)硬件平臺(tái)的可靠性。 @@關(guān)鍵詞:GSM接收機(jī);同步;RF; FPGA;DSP;

    標(biāo)簽: FPGA GSM DSP

    上傳時(shí)間: 2013-07-01

    上傳用戶:sh19831212

  • FPGA中多標(biāo)準(zhǔn)可編程IO端口的設(shè)計(jì).rar

    現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA,F(xiàn)ield Programmable Gate Array)是可編程邏輯器件的一種,它的出現(xiàn)是隨著微電子技術(shù)的發(fā)展,設(shè)計(jì)與制造集成電路的任務(wù)已不完全由半導(dǎo)體廠商來(lái)獨(dú)立承擔(dān)。系統(tǒng)設(shè)計(jì)師們更愿意自己設(shè)計(jì)專用集成電路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit).芯片,而且希望ASIC的設(shè)計(jì)周期盡可能短,最好是在實(shí)驗(yàn)室里就能設(shè)計(jì)出合適的ASIC芯片,并且立即投入實(shí)際應(yīng)用之中。現(xiàn)在,F(xiàn)PGA已廣泛地運(yùn)用于通信領(lǐng)域、消費(fèi)類電子和車用電子。 本文中涉及的I/O端口模塊是FPGA中最主要的幾個(gè)大模塊之一,它的主要作用是提供封裝引腳到CLB之間的接口,將外部信號(hào)引入FPGA內(nèi)部進(jìn)行邏輯功能的實(shí)現(xiàn)并把結(jié)果輸出給外部電路,并且根據(jù)需要可以進(jìn)行配置來(lái)支持多種不同的接口標(biāo)準(zhǔn)。FPGA允許使用者通過(guò)不同編程來(lái)配置實(shí)現(xiàn)各種邏輯功能,在IO端口中它可以通過(guò)選擇配置方式來(lái)兼容不同信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)的I/O緩沖器電路。總體而言,可選的I/O資源的特性包括:IO標(biāo)準(zhǔn)的選擇、輸出驅(qū)動(dòng)能力的編程控制、擺率選擇、輸入延遲和維持時(shí)間控制等。 本文是關(guān)于FPGA中多標(biāo)準(zhǔn)兼容可編程輸入輸出電路(Input/Output Block)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn),該課題是成都華微電子系統(tǒng)有限公司FPGA大項(xiàng)目中的一子項(xiàng),目的為在更新的工藝水平上設(shè)計(jì)出能夠兼容單端標(biāo)準(zhǔn)的I/O電路模塊;同時(shí)針對(duì)以前設(shè)計(jì)的I/O模塊不支持雙端標(biāo)準(zhǔn)的缺點(diǎn),要求新的電路模塊中擴(kuò)展出雙端標(biāo)準(zhǔn)的部分。文中以低壓雙端差分標(biāo)準(zhǔn)(LVDS)為代表構(gòu)建雙端標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)轉(zhuǎn)換電路,與單端標(biāo)準(zhǔn)比較,LVDS具有很多優(yōu)點(diǎn): (1)LVDS傳輸?shù)男盘?hào)擺幅小,從而功耗低,一般差分線上電流不超過(guò)4mA,負(fù)載阻抗為100Ω。這一特征使它適合做并行數(shù)據(jù)傳輸。 (2)LVDS信號(hào)擺幅小,從而使得該結(jié)構(gòu)可以在2.5V的低電壓下工作。 (3)LVDS輸入單端信號(hào)電壓可以從0V到2.4V變化,單端信號(hào)擺幅為400mV,這樣允許輸入共模電壓從0.2V到2.2V范圍內(nèi)變化,也就是說(shuō)LVDS允許收發(fā)兩端地電勢(shì)有±1V的落差。 本文采用0.18μm1.8V/3.3V混合工藝,輔助Xilinx公司FPGA開發(fā)軟件ISE,設(shè)計(jì)完成了可以用于Virtex系列各低端型號(hào)FPGA的IOB結(jié)構(gòu),它有靈活的可配置性和出色的適應(yīng)能力,能支持大量的I/O標(biāo)準(zhǔn),其中包括單端標(biāo)準(zhǔn),也包括雙端標(biāo)準(zhǔn)如LVDS等。它具有適應(yīng)性的優(yōu)點(diǎn)、可選的特性和考慮到被文件描述的硬件結(jié)構(gòu)特征,這些特點(diǎn)可以改進(jìn)和簡(jiǎn)化系統(tǒng)級(jí)的設(shè)計(jì),為最終的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)打下基礎(chǔ)。設(shè)計(jì)中對(duì)包括20種IO標(biāo)準(zhǔn)在內(nèi)的各電器參數(shù)按照用戶手冊(cè)描述進(jìn)行仿真驗(yàn)證,性能參數(shù)已達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。

    標(biāo)簽: FPGA 標(biāo)準(zhǔn) 可編程

    上傳時(shí)間: 2013-05-15

    上傳用戶:shawvi

  • 紅外焦平面陣列非均勻性校正

    文中簡(jiǎn)單闡述了紅外輻射機(jī)理,論述了紅外焦平面陣列技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r。紅外成像系統(tǒng),尤其是紅外焦平面陣列,由于探測(cè)器材料和制造工藝的原因,各像素點(diǎn)之間的靈敏度存在差別,甚至存在一些缺陷點(diǎn),各個(gè)探測(cè)單元特征參數(shù)不完全一致,因而存在著較大的非均勻性,降低了圖像的分辨率,影響了紅外成像系統(tǒng)的有效作用距離。實(shí)時(shí)非均勻性校正是提高和改善紅外圖像質(zhì)量的一項(xiàng)重要技術(shù)。 論文建立了描述其非均勻性的數(shù)學(xué)模型,分析了紅外焦平面陣列非均勻性產(chǎn)生的原因及特點(diǎn),討論了幾種常用的非均勻性校正的方法,指出了其各自的優(yōu)缺點(diǎn)和適應(yīng)場(chǎng)合。 根據(jù)紅外探測(cè)器光譜響應(yīng)的特點(diǎn)和基于參考源的兩點(diǎn)溫度非均勻性校正理論,采用FPGA+DSP實(shí)現(xiàn)紅外成像系統(tǒng)實(shí)時(shí)非均勻性兩點(diǎn)校正,設(shè)計(jì)完成了相應(yīng)的紅外焦平面陣列非均勻性校正硬件電路。對(duì)該系統(tǒng)中各個(gè)模塊的功能及電路實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了詳細(xì)的描述,并給出了相應(yīng)的結(jié)構(gòu)框圖。同時(shí)給出了該圖像處理器的部分軟件流程圖。該方法動(dòng)態(tài)范圍大而且處理速度快,適用于紅外成像系統(tǒng)實(shí)時(shí)的圖像處理場(chǎng)合。實(shí)踐表明,該方案取得了較為滿意的結(jié)果。

    標(biāo)簽: 紅外焦平面 陣列 非均勻性校正

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:shinnsiaolin

  • ARM9基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)習(xí)教程

    嵌入式系統(tǒng)組成的核心部件是各種類型的嵌入式處理器/DSP。隨著嵌入式系統(tǒng)不斷深入到人們 生活中的各個(gè)領(lǐng)域,嵌入式處理器也進(jìn)而得到前所未有的飛速發(fā)展。目前據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全世界嵌入 式處理器/DSP 的品種總量已經(jīng)超過(guò)1500 多種,流行體系結(jié)構(gòu)也有近百個(gè)系列,現(xiàn)在幾乎每個(gè)半導(dǎo) 體制造商都生產(chǎn)嵌入式處理器/DSP,越來(lái)越多的公司有自己的處理器/DSP 設(shè)計(jì)部門。 嵌入式微處理器技術(shù)的基礎(chǔ)是通用計(jì)算機(jī)技術(shù)。現(xiàn)在許多嵌入式處理器也是從早期的PC 機(jī)的 應(yīng)用發(fā)展演化過(guò)來(lái)的,如早期PC 諸如TRS-80、Apple II 和所用的Z80 和6502 處理器,至今 仍為低端的嵌入式應(yīng)用。在應(yīng)用中,嵌入式微處理器具有體積小、重量輕、成本低、可靠性高的優(yōu) 點(diǎn)。嵌入式處理器目前主要有Am186/88、386EX、SC-400、Power PC、68000、MIPS、ARM 等系列。

    標(biāo)簽: ARM9 基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn) 教程

    上傳時(shí)間: 2013-07-15

    上傳用戶:wanqunsheng

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