?? 混沌技術資料

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混沌理論,作為非線性動力學的核心,揭示了看似隨機現象背后的確定性規律,在電子工程、通信加密、信號處理等領域展現出獨特魅力。通過深入探索混沌系統,工程師們能夠設計出更加安全的通信協議、優化控制系統性能,并在復雜網絡分析中找到新的突破點。本頁面匯集了432份精選資源,包括學術論文、項目案例及實用工具,旨在為專業技術人員提供全面的學習與實踐支持,助力您掌握前沿技術,激發創新靈感。

?? 混沌熱門資料

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利用混沌的對初值和參數敏感、偽隨機以及遍歷等特性設計的加密方案,相對傳統加密方案而言,表現出許多優越性能,尤其在快速置亂和擴散數據方面.目前,大多數混沌密碼傾向于軟件實現,這些實現方案中數據串行處理且吞吐量有限,因而不適合硬件實現.該論文分別介紹了適合FPGA(現場可編程門陣列)并行實現的序列密碼和...

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在基本Sprott-B混沌系統數學模型的基礎上,引入一個控制參數進行系統改造,構建出一個恒定Lyapunov指數譜魯棒混沌系統。通過相軌圖、Lyapunov指數譜和分岔圖等動力學工具對系統進行了仿真分析。研究結果表明,系統對唯一的控制參數保持恒定的Lyapunov指數譜,從而工作于魯棒混沌狀態,理論...

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混沌科學得到廣泛研究應該得益于20世紀60年代洛倫茲(Lorenz)的“蝴蝶效應”。混沌信號具有初值敏感性、內隨機性、遍歷性和有界性等特點,近幾年得到深入的研究和探索,并開始廣泛應用于信號處理、保密通信、生物醫學等領域,特別是在醫療器械的應用,有著重大的突破。科學研究表明...

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隨著混沌理論應用于產生偽隨機序列的發展,用現場可編程邏輯門陣列實現了基于TD—ERCS混沌的偽隨機序列發生器.為了便于硬件實現并減少硬件占用資源.對原算法(即基于TD—ERCS構造偽隨機序列發生器的算法)進行了適當改進,密鑰空間縮減到2⋯.設計采用雙精度浮點運算,選用Cyclone系列的...

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系統發射部分由Lorenz混沌電路和調頻電路產生混沌調頻載波信號,經采樣后在FPGA中實現差分延時和調制;接收部分基于非相干相關法,位同步模塊采用相關值與能量比值作為定時測度,通過設置門限和滑動搜索窗口尋找初始同步,而后引入數字鎖相環進行相關峰值跟蹤和位同步調整。 ...

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