以mplayer為后端的QT gui播放器。
上傳時間: 2017-03-03
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JDK1.4編譯器后端,希望對寫編譯器的朋友有幫助
上傳時間: 2014-11-26
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網絡考試系統 (1)用戶注冊(2)在線考試(3)在線練習等等。后端通過系統管理員管理包括:(1)用戶及權限管理(2)試卷管理(3)成績管理(4)試題管理(5)題庫管理(6)考生信息管理等等。
上傳時間: 2013-11-27
上傳用戶:ynwbosss
S5933接口簡介 1.結構簡介 2、主要引腳信號 3.、后端邏輯電路設計 4.PCI配置 5.PCI總線操作寄存器組 6.ADD-ON總線操作寄存器組 7.總線3總工作方式 8.重要信號時間參數 9.FPGA狀態機設計舉例
上傳時間: 2013-12-26
上傳用戶:13160677563
描述了數字IC后端設計的流程,包括所需的工具及基礎知識。
上傳時間: 2018-10-29
上傳用戶:daishaobin
本書以最新的資訊家電、智慧型手機、PDA產品為出發點,廣泛並深入分析相關的嵌入式系統技術。 適合閱讀: 產品主管、系統設計分析人員、欲進入此領域的工程師、大專院校教學. 本書效益: 為開發嵌入式系統產品必備入門聖經 進入嵌入式系統領域的寶典 第三代行動通訊終端設備與內容服務的必備知識.
上傳時間: 2015-09-03
上傳用戶:阿四AIR
程序特色: 一:使搜索引擎更加容易抓取和索引 二:提供更多的功能,提高用戶的友好體驗 三:可用性的提高,提高用戶的友好體驗 html5響應式攝影網站系統使用方法: 將文件上傳只ASP空間,運行http://你的域名/install.asp進行安裝。 只需兩步即可安裝完成,為了保證網站安全,請修改默認后臺路徑及數據庫名稱。 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190104更新說明: 1.新增:修復PHP版部分SQL注入漏洞 2.新增:后臺新增檢測木馬功能,可恢復已篡改文件和刪除木馬文件 3.優化:PAYPAL支付方式支持設置匯率,境外用戶可以使用美元支付 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190111更新說明: 1.優化:兼容多種編碼,解決因編碼不同無法導入SQL文件的問題 2.新增:PHP版新增批量上傳圖片功能及通過excel批量導入產品功能 3.新增:后臺登錄界面加入驗證碼功能,防止暴力破解密碼 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190308更新說明: 1.新增:新聞模塊招聘功能支持編輯條目標題 2.新增:萬能表單系統加入開啟驗證碼的選項,可根據需要開啟或關閉 3.優化:后臺會員模塊列表加入分頁功能,縮短加載時間 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190322更新說明: 1.優化:支持恢復舊版程序時備份的數據庫文件 2.優化:生成全站靜態文件時,采用了分批次生成方法,防止代碼運行超時 3.修復:修復會員中心積分轉余額功能及完善信息加積分功能的錯誤 4.優化:優化核心程序,使頁面加載速度更快 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190412更新說明: 1.新增:加入回收站功能,所有誤刪除的數據均可在回收站內進行恢復 2.優化:用戶登錄后臺和導入模板數據時自動備份數據,防止誤操作損壞網站數據 3.優化:后臺富文本編輯器改為Ueditor,功能更加強大 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190419更新說明: 1.新增:新增頁面防復制功能,可以保護網頁內容防止文字被復制和圖片被保存 2.新增:當管理員登錄IP有變動時,需要二次驗證郵箱,保障后臺數據安全 3.新增:取消圖形驗證碼,改為拖動滑塊驗證,增加了人機驗證的安全性同時減少出錯概率 S-CMS醫院建站系統 v3.0 build20190510更新說明: 1.新增:支持編輯器上傳圖片加水印及同步到OSS云儲存 2.新增:產品和新聞分類按鈕棄用click點擊,采用a鏈接,對搜索引擎更加友好 3.新增:新增MIP(即移動端網頁加速技術)模板,可以有效的提高網站的搜索引擎排名
上傳時間: 2019-05-14
上傳用戶:tiansan52077
作為電子類專業學生,實驗是提高學生對所學知識的印象以及發現問題和解決問題的能力,增加學生動手能力的必須環節。本設計的目的就是開發一套滿足學生實驗需求的信號源,基于此目的本信號源并不需要突出的性能,但經濟上要求低成本,同時要求操作簡單,能夠輸出多種波形,并且利于學生在此平臺上認識信號源原理,同時方便在此平臺上進行拓展開發。 設計中運用虛擬儀器技術將計算機屏幕作為儀器面板,采用EPP接口,同時在FPGA上開發控制電路,為后續開發留下了空間,同時節省了成本。本設計采用地址線16位,數據線12位的靜態RAM作為信號源的波形存儲器,后端采用兩種濾波類型對需要濾波的信號進行濾波。啟動信號時軟件需要先將波形數據預存在存儲器中便于調用,最后得到的結果基本滿足教學實驗的需求。 本文結構上首先介紹了直接采用DDS芯片制作信號源的利弊,及作者采用這種設計的初衷,然后介紹了信號源的整體結構,總體模塊。以下章節首先介紹FPGA內部設計,包括總體結構和幾大部分模塊,包括:時鐘產生電路,相位累加器,數據輸入控制電路,濾波器控制電路,信號源啟動控制電路。 然后介紹了其他模塊的設計,包括存儲器選擇,幅度控制電路的設計以及濾波器電路的設計,本設計的幅度控制采用兩級DA級聯,以及后端電阻分壓網絡調節的方式進行設計,提高了幅度調節的范圍。對于濾波器的設計,依據不同的信號頻率,分成了4個部分,對于500K以下的信號采用的是二階巴特沃斯有源低通濾波,對于500K以上至5M以下信號采用的五階RC低通濾波器。 在軟件設計部分,分成兩個部分,對于底層驅動程序采用以Labwindows/CVI為平臺進行開發,利用其編譯和執行速度快,并且和LabVIEW能夠很好連接的特性。對于上層控制軟件,采用以LabVIEW為平臺進行開發,充分利用其圖化設計,易于擴展。 論文最后對所做工作進行了總結,提出了進一步改進的方向。
上傳時間: 2013-04-24
上傳用戶:afeiafei309
普通GPS接收機在特殊環境下,如在高樓林立的城市中心,林木遮擋的森林公路,特別是在隧道和室內環境的情況下,由于衛星信號非常微弱,載噪比(Carrier Noise Ratio,C/No)通常都在34dB-Hz以下,很難有效捕獲到衛星信號,導致無法正常定位。惡劣條件下的定位有廣闊的發展和應用前景,特別是在交通事故、火災和地震等極端環境下,快速準確定位當事者所處位置對于降低事態損失和營救受傷者是極為重要的。歐美和日本等發達國家也都制定了相應的提高惡劣條件下高靈敏度定位能力的發展政策。而高靈敏度GPS接收機定位的關鍵在于GPS微弱信號的處理。 本課題的主要研究內容是針對GPS微弱信號改進處理方法。針對傳統GPS接收機信號捕獲中的串行搜索方法提出了基于批處理的微弱信號捕獲方法,來提高低信噪比情況下微弱信號的捕獲能力,實現快速高靈敏度的準確捕獲;針對捕獲微弱信號處理大量數據導致的運算量激增,運用雙塊零拓展(Double Block Zero Padding,DBZP)處理方法減少運算量同時縮短捕獲時間。針對傳統GPS接收機延遲鎖相環跟蹤算法提出了基于卡爾曼濾波的新型捕獲算法,減小延遲鎖相環失鎖造成的信號跟蹤丟失概率,來提高惡劣環境下低信噪比信號的跟蹤能力,實現微弱信號的連續可靠跟蹤。通過提高GPS微弱信號的捕獲與跟蹤能力,進而使GPS接收機在惡劣環境下衛星信號微弱時能夠實現較好的定位與導航。 通過擬合GPS接收機實際接收到的原始數據,構造出不同載噪比的數字信號,分別對提出的針對微弱信號的捕獲與跟蹤算法進行仿真比較驗證,結果表明,對接收機后端信號處理部分作出的算法改進使得GPS接收機可以更好的處理微弱信號,并且具有較高的靈敏度和精度。文章同時針對提出的數據處理特征使用FPGA技術對算法主要的數據處理部分進行了初步的構架實現并進行了板級驗證,結果表明,利用FPGA技術可以較好的實現算法的數據處理功能。文章最后給出了結論,通過提出的基于批處理和基于DBZP方法的捕獲算法以及基于卡爾曼濾波的信號跟蹤算法,可以有效地解決微弱GPS信號處理的難題,進而實現微弱信號環境下的定位與導航。
上傳時間: 2013-05-31
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建立在數據率轉換技術之上的寬帶數字偵察接收機要求能夠實現高截獲概率、高靈敏度、近乎實時的信號處理能力。雙信號數據率轉換技術是寬帶數字偵察接收機關鍵技術之一,是解決寬帶數字接收機中前端高速ADC采樣的高速數據流與后端DSP處理速度之間瓶頸問題的可行方案。測頻技術以及帶通濾波,即寬帶數字下變頻技術,是實現數據率轉換系統的關鍵技術。本文首先介紹了寬帶數字偵察接收關鍵技術之一的數據率轉換技術,著重研究了快速、高精度雙信號測頻算法以及實驗系統硬件實現。論文主要工作如下: (1)分析了現代電子偵察環境下的信號特征,指出寬帶數字接收機必須滿足寬監視帶寬、流水作業以及近實時的響應時間。給出了一種頻率引導式的數字接收機方案,簡要介紹這種接收機的關鍵技術——快速、高精度頻率估計以及高效的數據率轉換。 (2)介紹了FFT技術在測頻算法中的應用,比較了FFT專用芯片及其優點和缺點,指出為了滿足實時處理要求,必須選用FPGA設計FFT模塊。 (3)在分析常規的插值算法基礎上,提出了一種單信號的快速插值頻率估計方法,只需三個FFT變換系數的實部構造頻率修正項,計算量低。該方法具有精度高、測頻速率快的特點。 (4)基于DFT理論和自相關理論,提出了結合FFT和自相關的雙信號頻率估計算法。該方法先用DFT估計其中一個信號的頻率和幅度,以此頻率對信號解調并對消該頻率成分,最后利用自相關理論估計出另一個信號的頻率。 (5)基于DFT理論和FFT技術,研究了信號平方與FFT結合的雙信號頻率估計算法。根據信號中兩頻率分量的幅度比,只需一次一維平方信號譜峰搜索,就可以得到雙信號的和頻與差頻分量的估計值,并利用插值技術提高測頻精度。該算法能夠精確地估計頻率間隔小的雙信號頻率,且容易地擴展到復信號,FPGA硬件實現容易。 (6)基于現代譜分析理論,研究了基于AR(2)模型的雙信號頻率估計算法。方法在利用AR(2)模型系數估計雙正弦信號頻率之和的同時,利用FFT快速測頻算法估計其中強信號分量的頻率值。算法仿真驗證和性能分析表明了提出的算法能快速高精度地估計雙信號頻率。 (7)給出了基于頻譜重心算法的雷達雙信號頻率估計的FPGA硬件實現架構,并進行了時序仿真。 (8)討論了雙信號帶寬匹配接收系統的硬件設計方案,給出了快速測頻及帶寬估計模塊設計。
上傳時間: 2013-06-02
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