關于線性(FISHER)判別分析的中文文獻,從核心期刊中下載得到。
標簽: FISHER 線性 判別 分
上傳時間: 2013-12-23
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ucosII源碼分析,從CPU的執行順序來看吧,這樣也許清晰一些,并且我們暫時拋棄那些Event/MailBox、信號量等元素,還是先看看作為一個OS核心的Task Schedule部分內容吧。首先從main函數開始,下面是uC/OS-II main函數的大致流程:
標簽: ucosII 源碼分析
上傳時間: 2017-06-19
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《Delphi源代碼分析》 本書通過對Delphi內核(RTL)源代碼進行分析,深入闡述了Delphi內核(RTL)的原理及其實現。全書從Nico Bendlin編寫的著名最小化內核示例程序MiniDExe講起,基于MiniDExe分析Delphi在編譯器一級的技術內幕,帶領讀者一窺Delphi的核心。隨后作者基于這個內核逐層地包裝代碼,將Delphi的各種功能的具體實現一一展現,通過列出關鍵性代碼并進行系統性分析的方式,全面分析對象結構、VCL和COM等在源代碼中的實現。全書內容詳實,闡述精辟、深入,主要議題包括:Delphi的編譯器在Windows、Delphi RTL和用戶代碼之間的交互;Delphi RTL內核代碼的完整實現;與Delphi內核相關的操作系統機制;初始(入口)代碼、模塊、內存、線程、資源、異常處理機制等。 本書是一本不可多得的高端技術圖書,適合中、高級Delphi開發人員研讀。
標簽: Delphi RTL 源代碼分析 內核
上傳時間: 2013-12-21
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對數字信號進行分析,并仿真驗證其正確性。對數字信號編碼過程是理解該程序的核心。
標簽: 數字信號 分
上傳時間: 2013-12-28
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智能天線技術的核心是自適應波束的形成,本文首先根據波束形成技術的不同,介紹了三大類自適應算法,基于來波方向的波束形成,基于參考信號的波束形成和基于信號結構特性的盲自適應算法,著重分析了基于參考信號的波束形成算法,并給出了數字波束形成的基本模型。
標簽: 智能天線 核心 自適應波束
上傳時間: 2017-09-08
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針對數字信號處理器(DSP)系統集成度高、速度快、適合大量數據實時處理的特點,分析微弱 信號的雙相位相干檢測原理,從應用的角度研究基于DSP實現的雙相位檢波模式的優點。利用DSP產生 精確的相干波,從而使諧波的抑制能力可以達到-120dB。隨機噪聲中的信號幅值誤差可以達到0.45 ,相 位誤差0.228 。構建了一個以DSP為核心高精度的微弱信號檢測系統。
標簽: DSP 數字信號處理器 實時處理 分
上傳時間: 2013-12-26
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FPGA核心知識詳解與開發技巧對初級FPGA工程師而言,必須掌握FPGA相關基礎知識、精通硬件描述語言、熟練數字電路設計、加強工程項目的實踐。應廣大初級FPGA工程師/FPGA愛好者之需,電子發燒友網策劃整合并隆重推出FPGA核心知識詳解與開發技巧電子書,以后會陸續推出其他章節,敬請廣大工程師朋友繼續關注和留意。目錄1、FPGA核心知識詳解(1):FPGA入門必備2、FPGA核心知識詳解(2):FPGA入門書籍推薦篇3、FPGA核心知識詳解(3):那些讓FPGA初學者糾結的仿真4、FPGA開發技巧(1)5、FPGA開發技巧(2)6、FPGA開發技巧(3)7、FPGA開發技巧(4)8、FPGA開發技巧(5)9、FPGA開發技巧(6)你能從這本書中學到什么本書主要講解FPGA相關基礎知識、精通硬件描述語言、熟練數字電路設計、加強工程項目的實踐,包括:FPGA入門必備FPGA入門書籍推薦篇那些讓FPGA初學者糾結的仿真FPGA開發技巧(6篇)適宜人群本書籍主要介紹FPGA設計技巧,適合電子類專業的學生、初級電子工程師需要學習FPGA設計知識的從業人員希望加強FPGA設計技能的電子愛好者FPGA學習筆記之時序處理技巧時序分析是FPGA設計中永恒的話題,也是FPGA開發人員設計進階的必由之路。慢慢來,先介紹時序分析中的一些基本概念。應廣大初級FPGA工程師/FPGA愛好者之需,電子發燒友網策劃整合并隆重推出FPGA學習筆記之時序處理技巧電子書,以后會陸續推出其他章節,敬請廣大工程師朋友繼續關注和留意。目錄1時序分析中的一些基本概念2FPGA進行靜態時序分析3Xilinx FPGA編程技巧常用時序約束方法48 忠告 FPGA系統設計時序檢查問題5如何有效的管理FPGA設計中的時序問題你能從這本書中學到什么本書主要講解FPGA時序分析的基本概念及常見問題的解決辦法,包括:時序分析中的一些基本概念FPGA進行靜態時序分析Xilinx FPGA編程技巧常用時序約束方法8 忠告 FPGA系統設計時序檢查問題如何有效的管理FPGA設計中的時序問題適宜人群本書籍主要介紹FPGA設計技巧,適合電子類專業的學生、初級電子工程師需要學習FPGA設計知識的從業人員希望加強FPGA設計技能的電子愛好者
標簽: fpga
上傳時間: 2022-05-02
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高級駕駛輔助系統是利用安裝在車上的各式各樣傳感器,在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環境,收集數據,進行靜態、動態物體的辨識、偵測與追蹤,并結合導航儀地圖數據,進行系統的運算與分析,從而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險,有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性。近年來ADAS市場增長迅速,原來這類系統局限于高端市場,而現在正在進入中端市場,與此同時,許多低技術應用在入門級乘用車領域更加常見,經過改進的新型傳感器技術也在為系統布署創造新的機會與策略。為幫助到更多從事汽車ADAS領域的工程師朋友,電子發燒友網特別策劃一周回顧系列白皮書之《高級駕駛輔助系統ADAS核心設計攻略》,以期在工程師設計開發中提供高效的參考價值。
標簽: adas
上傳時間: 2022-06-22
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數學分析對于數學專業的學生是邁進大學大門后,需要修的第一門課,也是最基礎最重要的一門課程。但對于非數學專業的朋友們是個陌生的概念,如果身邊有人問我數學分析學什么?我會毫不猶豫地告訴他們就是微積分,那么似乎所有人都會接著提一個問題:那和我們學的微積分有什么差異?為什么我們學一學期你們要學一年半到兩年啊?囧……這個問題就不容易回答了,于是我只能應付說學得細了,但其實并非僅僅如此。對這個問題我在學習數學分析的過程中是不能說清楚的,正因為如此,起先學分析完全是亂學,沒有重點沒有次序的模仿,其結果就是感覺自己學到的東西好比是一條細線拴著好多個大秤癥,只要有一點斷開,整個知識系統頓時傾覆。我也一直在思考這個問題,但直到在北師大跟著王昆揚老師學了一學期實變函數論之后,我才意識到數分與高數真正的區別在于何處。先從微積分說起,在國內微積分這門課程大致是供文科、經濟類學生選修的,其知識結構非常清晰,主要內容就是要說清兩件事:第一件介紹兩種運算,求導與求不定積分,并且說明它們互為逆運算。第二件介紹基礎的微分學和積分學,并且給出它們之間的聯系—Newton-Leibniz公式。這里需要強調的是,求不定積分作為求導數的逆運算屬于微分學而不屬于積分學,真正屬于積分學的是Riemann定積分。不定積分與定積分雖然在字面上只差一字,但從數學定義來看卻有本質的區別,不定積分是找一個函數的原函數,而Riemann定積分則是求Riemann和的極限,事實上它們之間毫無關系,既存在著沒有原函數但Riemann可積的函數,也存在著有原函數但Riemann不可積的函數。但無論如何Newton-Leibniz 公式好比一座橋梁溝通了不定積分(微分學)和定積分(積分學),這也是Newton-Leibniz公式被稱為微積分基本定理的原因。因此我們可以看出,微積分的核心內容就是學習兩種新運算,了解兩樣新概念,熟悉一條基本定理而已。
標簽: 微積分 高等數學
上傳時間: 2022-06-24
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電源是電子設備的重要組成部分,其性能的優劣直接影響著電子設備的穩定性和可靠性,隨著電子技術的發展,電子設備的種類越來越多,其對電源的要求也更加靈活多樣,因此如何很好的解決系統的電源問題已經成為了系統成敗的關鍵因素。本論文研究選取了BICMOS工藝,具有功耗低、集成度高、驅動能力強等優點.根據電流模式的PWM控制原理,研究設計了一款基于BICMOS工藝的雙相DC-DC電源管理芯片。本電源管理芯片自動控制兩路單獨的轉換器工作,兩相結構能提供大的輸出電流,但是在開關上的功耗卻很低。芯片能夠精確的調整CPU核心電壓,對稱不同通道之間的電流。本電源管理芯片單獨檢測每一通道上的電流,以精確的獲得每個通道上的電流信息,從而更好的進行電流對稱以及電路的保護。文中對該DC-DC電源管理芯片的主要功能模塊,如振蕩器電路、鋸齒波發生電路、比較器電路、平均電流電路、電流檢測電路等進行了設計并給出了仿真驗證結果。該芯片只需外接少數元件就可構成一個高性能的雙相DC-DC開關電源,可廣泛應用于CPU供電系統等。通過應用Hspice軟件對該變換器芯片的主要模塊電路進行仿真,驗證了設計方案和理論分析的可行性和正確性,同時在芯片模塊電路設計的基礎上,應用0.8umBICMOS工藝設計規則完成了芯片主要模塊的版圖繪制,編寫了DRC.LVS文件并驗證了版圖的正確性。所設計的基于BICMOS工藝的DC-DC電源管理芯片的均流控制電路達到了預期的要求。
標簽: DC-DC電源管理
上傳時間: 2022-06-26
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