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1940

  • Von Neuman在1940年提出了平方取中法

    Von Neuman在1940年提出了平方取中法,其原理是將一個給定的2n比特的數平方,然后高位補0得到4n比特的數,再截取中間的2n位進行下次迭代,并得到一個隨機數序列。這種方法無論是在硬件實現上,還是在仿真測試上都比較容易實現,但是它的周期受初始值的影響很大,如果初始值選得不好,會嚴重影響隨機數序列的質量和周期,而且其最大周期不會超過22n 隨機數生成

    標簽: Neuman 1940 Von

    上傳時間: 2013-12-04

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  • 已知美國從1920-1970年的人口表如下: 年份 1920 1930 1940 1950 1960 1970 人口(千人) 105711 123203 131669 150697 17932

    已知美國從1920-1970年的人口表如下: 年份 1920 1930 1940 1950 1960 1970 人口(千人) 105711 123203 131669 150697 179323 203212 (1)用表中數據構造一個5次Lagrange插值多項式,并以此估計1965、2002年的人口。 (2)用Newton插值估算1965、2002年的人口數。

    標簽: 1920 1970 105711 123203

    上傳時間: 2016-02-07

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  • 2410平臺的linux補丁!基于1940板子!惠普公司的產品不錯!

    2410平臺的linux補丁!基于1940板子!惠普公司的產品不錯!

    標簽: linux 2410 1940 補丁

    上傳時間: 2013-12-25

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  • 家庭養生百科全書

    家庭養生百科全書

    標簽: 百科

    上傳時間: 2013-04-15

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  • 壽星萬年歷是一款采用現代天文算法制作的農歷歷算程序

    壽星萬年歷是一款采用現代天文算法制作的農歷歷算程序,含有公歷與回歷信息,可以很方便的進行公、農、回三歷之間的轉換。提供公元-4712年到公元9999年的日期查詢功能。其中1500年到1940農歷數據已經與陳垣的《二十史朔閏表》核對;含有從公420元(南北朝/宋武帝元年)到今的基本年號。在過去幾百年中,壽星萬年歷的誤差是非常小的,節氣時刻計算及日月合朔時刻的平均誤差小于1秒,太陽坐標的最大可能誤差為0.2角秒,月亮坐標的最大可能誤差為3角秒,平均誤差為誤差的1/6。萬年歷中含有幾百個國內城市的經緯度,并且用戶可根據自已的需要擴展經緯度數據

    標簽: 萬年歷 天文 農歷 算法

    上傳時間: 2013-12-26

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  • 接收機的設計

    本論文是依托“985”工程超寬帶全中頻比幅比相測向系統研制項目,在原有經典雷達接收機系統設計方案的基礎上,結合測向系統的工作原理和測向要求,采用四通道一次變頻超外差設計方案,基于MC和MMC器件分模塊設計了一個雷達接收機,并對該接收機的頻率源進行了研制論文首先針對該接收機系統的指標要求,進行了系統的變頻分析以及鏈路的指標分配和核算,對接收機進行了系統級設計和功能模塊規劃。下變頻電路是整個接收機系統的主要組成部分。論文選用雙平衡混頻器,并對下變頻電路中各個功能模塊,包括耦合電路、低噪聲放大電路、混頻電路、中頻放大電路和中頻濾波電路以及其本振信號功分電路和測試信號功分電路進行了設計和測試。在此基礎上,還完成了下變頻電路的結構布局和電磁兼容設計。頻率源已成為雷達接收機系統的乃至整個雷達系統十分關鍵的技術。論文采用直接數字頻率合成器(DDs)和鎖相環(PLL)相結合的頻率合成方案,完成了頻率合成器,包括DDS、PLL以及其基于ARM的控制電路的設計和測試對接收機及其頻率源的測試結果表明:系統工作狀態正常,基本滿足設計要求。21世紀進入高技術兵器時代,武器裝備的自動化和智能化是其發展的主要趨勢。智能化武器中最為突出的是精確制導和無人機,其精確的探測技術是由一個建立在一定體制上的測向系統完成,因而現代電子戰對測向系統的準確性要求越來越高。在眾多的測向體制中,比幅比桕測向具有系統設備少、易實現、通道的致性好及抗干擾性高等優點,被廣泛使用于電子偵察設備。在這樣一個測向系統中,雷達接收機是一個重要的組成部分。雷達(RADAR)詞源于美國海軍在1940年第二次世界大戰中使用的一個保密代號,它是無線電探測和測距(Radio Detection and Ranging)的英文縮寫,即用無線電方法發現目標并測定它們在空間的位置,因此雷達也稱為“無線電定位”。隨著雷達技術的發展,雷達的基本任務不僅僅是從探測目標中提取諸如目標距離,角坐標(方位角和俯仰角),而且還包括測量目標的速度,以及從目標回波中獲取更多目標反射特性等方面的信息。

    標簽: 接收機

    上傳時間: 2022-03-29

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  • 印刷電路板設計在真實世界中的EMI控制

    第一章印刷電路板之EMI/EMC設計簡介第一節 EM/EMC介紹電磁干擾(EMI)與電磁兼容(EMC)最初是在1940及1950年代變成關切之議題,大多是因為馬達之噪聲,經由電源線之傳導影響到其它敏感之器材。在此一時期,一直到1960年代,EMI/EMC主要是在軍事上之考慮,確保器材之電磁兼容性。在一些意外事件中,如雷達之輻射造成武器之意外啟動,或EMl造成導航系統之故障,所以,軍事上首先關注到如飛機或船艦上之武器系統之問題。到了70及80年計算機科技發展,來自計算機器材之干擾對廣播電視機及無線電接收造成嚴重之問題。美國政府因而對此些工業產品實行EMI之規范。美國聯邦通訊委員會(FCC)發布了一系列之法規,以規范計算機器材之干擾強度,并定義了量測之方法。同樣的,歐洲及其它地區之政府也開始限制計算機產品產生之干擾。在此一時期,EMI/EMC之控制只局限在計算機、外圍器材、以及計算機通訊產品。

    標簽: 印刷電路板 emi

    上傳時間: 2022-07-27

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