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discrete-Fourier-Transform

  • stockwell博士論文

    關(guān)于stockwell transform的學(xué)位論文

    標(biāo)簽: stockwell 論文

    上傳時(shí)間: 2017-06-10

    上傳用戶:yyy344

  • led+蜂鳴器

    8個(gè)發(fā)光管來(lái)回流動(dòng),每個(gè)led亮500ms,滅500ms,滅時(shí)關(guān)閉蜂鳴器,一直重復(fù)下去

    標(biāo)簽: led 蜂鳴器

    上傳時(shí)間: 2017-07-28

    上傳用戶:吳先森@

  • Discrete Predictive Sliding Mode Control

    滑模預(yù)測(cè)控制的一片很好的文獻(xiàn),內(nèi)容詳細(xì),對(duì)學(xué)習(xí)滑模預(yù)測(cè)控制的很有幫助。

    標(biāo)簽: Predictive Discrete Control Sliding Mode

    上傳時(shí)間: 2017-08-05

    上傳用戶:zhangyu97284

  • C # ChatBot 基于AIML

    C # ChatBot 基于AIML C # ChatBot 基于AIML

    標(biāo)簽: ChatBot AIML

    上傳時(shí)間: 2018-01-20

    上傳用戶:hcedison

  • 基于FPGA 的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)

    基于FPGA 的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)源代基于FPGA 的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)源代碼基于FPGA 的數(shù)字濾波器設(shè)計(jì)源代碼

    標(biāo)簽: FPGA 數(shù)字 濾波器設(shè)計(jì)

    上傳時(shí)間: 2018-03-29

    上傳用戶:18355095071

  • ADS 1256的中文翻譯資料

    TI生產(chǎn)的24位模數(shù)轉(zhuǎn)換芯片ADS 1256的中文翻譯資料,可以幫助使用者用更快的時(shí)間讀懂芯片結(jié)構(gòu)進(jìn)而投入開發(fā)工作,縮短前期準(zhǔn)備時(shí)間。

    標(biāo)簽: 1256 ADS 翻譯 中文

    上傳時(shí)間: 2018-04-27

    上傳用戶:ffffdf

  • 3GPP協(xié)議

    3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Further advancements for E-UTRA; LTE-Advanced feasibility studies in RAN WG4 (Release 9)

    標(biāo)簽: 3GPP 協(xié)議

    上傳時(shí)間: 2018-04-28

    上傳用戶:doforfuture

  • UTM投影正反轉(zhuǎn)換程序

    UTM投影正反轉(zhuǎn)換程序 本程序是常用地圖投影系列小程序之一,程序能用于不同基準(zhǔn)面、單點(diǎn)及批量數(shù)據(jù)的UTM投影正、反轉(zhuǎn)換,UTM與高斯-克呂格投影的相互轉(zhuǎn)換,UTM正投影時(shí)的輸入經(jīng)緯度數(shù)據(jù)可以是度、度分及度分秒格式。

    標(biāo)簽: UTM 投影 轉(zhuǎn)換 程序

    上傳時(shí)間: 2018-05-15

    上傳用戶:c258520314

  • MATLAB中FFT變換

    已知信號(hào)x(t)=0.15sin(2*pi*f1*t)+sin(2*pi*f2*t)-0.1sin(2*pi*f3*t),其中,f1=1Hz,f2=2Hz,f3=3Hz。采樣頻率為32Hz。(1)做32點(diǎn)FFT,求出其幅度譜;(2)做64點(diǎn)FFT,求出其幅度譜。

    標(biāo)簽: MATLAB FFT變換

    上傳時(shí)間: 2019-01-04

    上傳用戶:知復(fù)何言

  • 基于多尺度字典的圖像超分辨率重建

    Reconstruction- and example-based super-resolution (SR) methods are promising for restoring a high-resolution (HR) image from low-resolution (LR) image(s). Under large magnification, reconstruction-based methods usually fail to hallucinate visual details while example-based methods sometimes introduce unexpected details. Given a generic LR image, to reconstruct a photo-realistic SR image and to suppress artifacts in the reconstructed SR image, we introduce a multi-scale dictionary to a novel SR method that simultaneously integrates local and non-local priors. The local prior suppresses artifacts by using steering kernel regression to predict the target pixel from a small local area. The non-local prior enriches visual details by taking a weighted average of a large neighborhood as an estimate of the target pixel. Essentially, these two priors are complementary to each other. Experimental results demonstrate that the proposed method can produce high quality SR recovery both quantitatively and perceptually.

    標(biāo)簽: Super-resolution Multi-scale Dictionary Single Image for

    上傳時(shí)間: 2019-03-28

    上傳用戶:fullout

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