Video IO toolbox for matlab. 用directshow做的,比matlab自己的video IO函數強很多。
標簽: directshow toolbox matlab Video
上傳時間: 2017-02-03
上傳用戶:熊少鋒
在通訊系統中常見到的cordic,是個用很少複雜度就能實現三角函數的電路,檔案中有C語言的CORDIC程式
上傳時間: 2017-03-07
上傳用戶:lepoke
要實現功能有:發帖,回帖,改帖(作者可以),刪帖(管理員),瀏覽帖子(要有分頁功能)
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上傳時間: 2017-07-31
上傳用戶:gououo
以C++程式撰寫TANA3近似法
標簽: 兩點適應非線性近似法
上傳時間: 2015-07-15
上傳用戶:165liu
某校的慣例是在每學期的期末考試之后發放獎學金。發放的獎學金共有五種,獲取的條件各自不同: 1) 院士獎學金,每人8000元,期末平均成績高于80分(>80),并且在本學期內發表1篇或1篇以上論文的學生均可獲得; 2) 五四獎學金,每人4000元,期末平均成績高于85分(>85),并且班級評議成績高于80分(>80)的學生均可獲得; 3) 成績優秀獎,每人2000元,期末平均成績高于90分(>90)的學生均可獲得; 4) 西部獎學金,每人1000元,期末平均成績高于85分(>85)的西部省份學生均可獲得; 5) 班級貢獻獎,每人850元,班級評議成績高于80分(>80)的學生干部均可獲得; 只要符合條件就可以得獎,每項獎學金的獲獎人數沒有限制,每名學生也可以同時獲得多項獎學金。例如姚林的期末平均成績是87分,班級評議成績82分,同時他還是一位學生干部,那么他可以同時獲得五四獎學金和班級貢獻獎,獎金總數是4850元。 現在給出若干學生的相關數據,請計算哪些同學獲得的獎金總數最高(假設總有同學能滿足獲得獎學金的條件)。
上傳時間: 2020-04-21
上傳用戶:h149
題目:基于51單片機的RS485從機系統設計 單片機接口資源配置: 1. 上電復位電路; 2. 晶振電路采用11.0592Mhz晶振; 3. 485接口電路(P3.7用于485芯片的收發控制,收發管腳接單片機的rxd和txd); 4. P2口通過外部跳線接相應的高低電平,配置從機地址為組號; 5. P3.6外接一發光二極管(注意串聯電阻進行限流); 6. P3.2外接一按鍵,斷開高電平,按下低電平; 7. 按鍵檢測采用外部中斷方式,下跳沿觸發; 8. 單片機定時器0以模式1(16位模式)工作,產生50ms的定時中斷,并在此基礎上設計一單片機內部時鐘(24小時制,能計數時、分、秒、50ms值); 9. 單片機串行通信采用模式1非多機通信方式,采用9600波特率以串行中斷方式進行數據的收發通信,主機地址為0xF0,廣播地址為0xFF。 系統功能需求: 1. 系統配置和自檢功能: l 從機上電后進行初始化,通過讀取P2口進行從機地址配置; l 發光二極管以每秒一次的頻率閃爍(亮0.5秒,滅0.5秒); l 檢測到一次按鍵按下操作后,熄滅發光二極管。 2. 數據接收和按鍵計時功能: l 從機接收主機程序(PC機上的串口調試程序)的按鍵允許命令幀并進行校驗; l 校驗正確并且目的地址是廣播地址或者本從機的地址,通過發光二極管長亮指示,并允許按鍵操作; l 按鍵按下后,盡可能準確記錄按鍵的動作時點(定時器的低8位、定時器的高8位、50ms值、秒、分、小時); l 按鍵操作只能響應一次,重復按鍵操作不響應; l 按鍵的動作時點記錄后,發光二極管以每秒一次的頻率閃爍(亮0.5秒,滅0.5秒)。 3. 數據發送功能: l 從機接收主機程序發來的時鐘數據搜索命令幀并進行校驗; l 如果校驗正確并且數據幀的目的地址是本從機的地址,從機將前面記錄的按鍵動作時點數據(定時器的低8位、定時器的高8位、50ms值、秒、分、小時)按附錄中的時鐘數據返回幀的幀格式回傳給主機; l 時鐘數據返回幀回傳結束后,熄滅發光二極管。 4. 校驗和生成和檢測功能: l 發送數據幀時能自動生成數據幀校驗和; l 每幀數據在發送幀尾前,發送一字節的當前幀數據的校驗和; l 接收數據幀時能檢測校驗和并判斷接收數據是否正確。 附錄:幀定義 校驗和的計算:除去幀頭和幀尾后將幀中的其他數據求和并取低8位; 幀長:不計幀頭、幀尾和校驗和字節。 按鍵允許命令幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 校驗和 幀尾 AA 04 FF F0 01 F4 66 時鐘數據搜索命令幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 保留字 校驗和 幀尾 AA 05 01 F0 03 00 F9 66 時鐘數據返回幀: 幀頭 幀長 目的地址 源地址 命令字 TL0 TH0 50ms 秒 分 時 校驗和 幀尾 AA 0A F0 01 07 01 B6 09 03 00 00 C5 66 幀結構頭文件frame.h(內容如下) //幀格式定義 #define FRAME_HEAD 0xAA //幀頭 #define FRAME_FOOT 0x66 //幀尾 #define FRAME_LEN 0x00 //幀長 #define FRAME_DST_ADR 0x01 //目的地址 #define FRAME_SRC_ADR 0x02 //源地址 #define FRAME_CMD 0x03 //命令字 #define FRAME_DATA 0x04 //幀數據起始 //幀命令定義 #define READY 0x01 //按鍵允許命令 #define TIME_SERCH 0x03 //時鐘數據輪詢命令 #define TIME_BACK 0x07 //時鐘數據返回命令 //地址定義 #define BROAD_ADR 0xFF //廣播地址 #define MASTER_ADR 0xF0 //主機地址
上傳時間: 2020-06-18
上傳用戶:umuo
本文依據麥克斯韋方程組并結合時域有限差分(FDTD) 數值方法與吸收邊界條件對一維狀況下的電磁脈沖在自由空間中的傳播原 理進行推導。提出了用網格剖分的方法推導FDTD 公式,并求解吸收邊界 條件。最后在MATLAB 中編寫相應的代碼,進行仿真且得到與預期相吻 合的仿真結果。
標簽: 電磁場
上傳時間: 2021-01-23
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1. 目前世界上有十幾家生產CPLD/FPGA的公司,最大的兩家是:( )和 ( )。答案:Xilinx、Altera目的:知識面考點:fpga熟悉2. FPGA的基本結構由3種可編程單元和一個用于存放編程數據的靜態存儲器組成。這3種可編程的單元分別是()、()和()。答案:IOB——輸入輸出模塊目的:知識面 CLB——可編程邏輯模塊IR—互聯資源或可編程內部連線目的:fpga基本結構的了解考點:fpga基本知識 3. Verilog語言信號賦值包括非阻塞賦值和阻塞賦值,一般非阻塞賦值用在( )描述中,阻塞賦值用在( )描述中;答案:時序電路、組合邏輯目的:verilog語言的了解考點:硬件語言知識
標簽: fpga
上傳時間: 2022-05-09
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rC-BUs接口實時時鐘RX-8025 SA/NB內置高精度頻率調整的32768kHz水晶振子(Ta=+25℃時±5×106)對應rc-BUS高速模式(400kHz)時計(時、分、秒)、日歷(年、月、日、星期)的計數功能(BCD代碼)可選擇12/24時間制自動判別至2099年的間年·內置高精度時計精度調整電路·對CPU的發生中斷功能(周期1個月~0.5秒、具有中斷請求、中斷停止功能)·2個系統的鬧鐘功能(Alam-w:星期、時、分、Alarm_D:時、分).32 768kHz時鐘輸出(帶控制引腳的CMOS輸出)對內部數據進行有效無效判定的振動停止檢測功能電源電壓監視功能(可選擇檢測標準電壓)1.15V~55V的寬幅計時(保持)電壓范圍1.7v~5.5V的寬幅接口電壓范圍低消耗電流 0.48uA/3.0V(Typ)1.概要本模塊是內置高精度調整的32 768kHz水晶振子的1c總線接口方式的實時計時器。除了具有6種發生中斷功能、2個系統的鬧鐘功能、對內部數據進行有效無效判定的振動停止檢測功能、電源電壓監視功能等外,還配有時鐘精度調整功能,可以對時鐘進行任意精度調整。內部振蕩回路是以固定電壓驅動,因而可獲得受電壓變動影響小且穩定的3276skHz時鐘輸本產品功能多樣,采用表貼封裝形式,最適用于各種手機、攜帶終端及其他小型電子機器等。
標簽: rx8025
上傳時間: 2022-06-18
上傳用戶:d1997wayne
在傳輸速率方面,802.11n可以將WLAN的傳輸速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提高到300Mbps甚至高達600Mbps.得益于將MIMO(多入多出)與OFDM(正交頻分復用)技術相結合而應用的MIMO OFDM技術,提高了無線傳輸質量,也使傳輸速率得到極大提升。現有的802.11n無線AP/路由設備主要是150M和300M產品,這兩種產品的實用性較高,價格相對低廉。由于802.11n方案的規定,單天線產品只能是150M產品,只有雙/天線以上,才能達到更高的速度現有的802.11n無線網卡主要是150M(手機)、300M(主流筆記本),450M(蘋果筆記本)。使用的頻率分別為2.4G(所有設備均支持)和5G(少量手機和多數的蘋果設備)。盡管802.11n標稱的數據都很大,最大理論值達到了600M,但實際上由于信道污染、各類干擾、阻擋物等,并不可能達到這種速度由于現在蘋果設備的普及,5G的無線網卡均安裝在最新的MBP/MBA/IPAD中,因此使用5G的用戶也是較為可觀的。同時在較新的Windows筆記本中,雙頻無線網卡也還是越來越多的被應用。
標簽: 5G
上傳時間: 2022-06-20
上傳用戶:jason_vip1