第1章 假想的編譯程序 第2章 自己設計并使用斷言 第3章 為子系統設防 第4章 對程序進行逐條跟蹤 第5章 糖果機界面 第6章 風險事業 第7章 編碼中的假象 第8章 剩下來的就是態度問題
標簽: 程序 編譯 子系統 機界面
上傳時間: 2017-09-01
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1.入門教程文件夾 在該文件夾中包括了JavaScript的大部分知識,可以幫助讀者快速入門。主要包括:JavaScript語言概述,JavaScript語言入門,JavaScript事件處理,JavaScript基于對象編程,文檔對象模型(DOM),String、Math、Array等數據對象,Window及相關頂級對象,Document對象等 。 2.視頻動畫文件夾 在該文件夾中包括5個視頻動畫,可以通過他們快速學習JavaScript。
標簽: JavaScript 入門教程 分
上傳時間: 2017-09-02
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在控制系統中實現屏蔽系統的功能鍵的delphi工程文件
標簽: delphi 控制系統 工程
上傳時間: 2014-01-26
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這是一個成熟的文件上傳組件,支持多功能文件上傳,可以直接運用于項目中.
標簽: 文件上傳 多功能 項目
上傳時間: 2013-12-23
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VC中網絡編程的客戶方程序,需要與服務器連接!
標簽: 網絡編程 方程
上傳時間: 2014-01-08
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圖像管理 對圖片進行預覽的功能(參考ACDSee界面)。要求在界面中顯示一個本地計算機中的文件夾的樹形結構,選取一個文件夾后,在右邊以縮略圖的形式將該文件夾中的圖片顯示出來。 從上圖預覽界面中雙擊某圖片后(或從菜單選擇顯示功能)進入顯示界面。首先顯示選中的圖片。然后重點實現以下功能:設計向上按鈕,選擇向上按鈕后回到上圖預覽界面;設計3個按鈕實現:查看上一幅、下一幅、自動播放當前文件夾圖片功能。 (1)圖片刪除。選擇一個圖片文件或文件夾,刪除該圖片文件或文件夾。 (2)圖片復制。可以將一個或多個圖片從當前文件夾復制到其他文件夾。 (3)圖片改名
標簽: ACDSee 圖像管理 計算 機中
上傳時間: 2017-09-14
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如何為eclipse中的文件設置默認編碼
標簽: eclipse 編碼
上傳時間: 2017-09-20
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了解并進一步掌握TCP/IP協議中的文件傳輸協議FTP,掌握其工作原理,FTP協議是如何使本地或遠程的客戶和服務器之間進行文件傳輸的,同時掌握利用Visual C++這一語言進行網絡編程,也掌握了MFC WinInet 編程,及其它的一些基本的類和使用方法,也基本掌握了FTP協議的基本功能。
標簽: TCP FTP 協議 IP
上傳時間: 2014-12-07
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工業生產過程中,時滯對象普遍存在,同時也是較難控制的,尤其是大時滯對象的控制一直都是一個難題。而很多溫度控制系統都是屬于大時滯系統,常見的智能溫度控制器雖然在溫度控制的實際應用中表現了比較理想的控制效果,但它仍然屬于將參數整定與系統控制分開處理的離線整定方法,如果工況發生變化就必須重新調整參數。針對這一問題,為了實現時滯系統參數自整定的控制,本文將神經網路控制、模糊控制和PID控制結合起來,設計了基于神經網路的模糊自適應PID控制器。 首先,本論文分析了時滯系統的特點,討論了幾種時滯系統較為成熟的常規控制算法:微分先行控制算法、史密斯預估控制算法、大林控制算法,并深入研究了它們的控制性能;并且通過仿真對這三種控制方法在溫控系統中的控制性能進行了比較。 其次,在分析PID參數自整定傳統方法的基礎上,設計了一種改進方法,并設計了相應的控制器。該控制器綜合了模糊控制、神經網絡控制和PID控制各自的長處,既具備了模糊控制簡單有效的控制作用以及較強的邏輯推理功能,也具備了神經網絡的自適應、自學習的能力,同時也具備了傳統PID控制的廣泛適應性。該方法不需要離線整定參數,實現了在線自整定參數。仿真實驗表明了該控制器對模型和環境都具有較好的適應能力和較強的魯棒性。 最后將基于神經網路的模糊自適應PID控制器應用于貝加萊PID溫控裝置,能夠出色地實現參數的在線自整定。理論分析、系統仿真、實驗結果都證實了這種控制策略能有效地減少系統超調量,并減少了調節時間,提高了系統的實時性和控制精度。
標簽: 時滯系統 參數 自整定控制
上傳時間: 2013-07-05
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當今,移動通信正處于向第四代通信系統發展的階段,OFDM技術作為第四代數字移動通信(4G)系統的關鍵技術之一,被包括LTE在內的眾多準4G協議所采用。IDFT/DFT作為OFDM系統中的關鍵功能模塊,其精度對基帶解調性能產生著重大的影響,尤其對LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。為了使定點化IDFT/DFT達到較好的性能,本文采用數字自動增益控制(DAGC)技術,以解決過大輸入信號動態范圍所造成的IDFT/DFT輸出信噪比(SNR)惡化問題。 首先,本文簡單介紹了較為成熟的AAGC(模擬AGC)技術,并重點關注近年來為了改善其性能而興起的數字化AGC技術,它們主要用于壓縮ADC輸入動態范圍以防止其飽和。針對基帶處理中具有累加特性的定點化IDFT/DFT技術,進一步分析了AAGC技術和基帶DAGC在實施對象,實現方法等上的異同點,指出了基帶DAGC的必要性。 其次,根據LTE協議,搭建了從調制到解調的基帶PUSCH處理鏈路,并針對基于DFT的信道估計方法的缺點,使用簡單的兩點替換實現了優化,通過高斯信道下的MATLAB仿真,證明其可以達到理想效果。仿真結果還表明,在不考慮同步問題的高斯信道下,本文所搭建的基帶處理鏈路,采用64QAM進行調制,也能達到在SNR高于17dB時,硬判譯碼結果為極低誤碼率(BER)的效果。 再次,在所搭建鏈路的基礎上,通過理論分析和MATLAB仿真,證明了包括時域和頻域DAGC在內的基帶DAGC具有穩定接收鏈路解調性能的作用。同時,通過對幾種DAGC算法的比較后,得到的一套適用于實現的基帶DAGC算法,可以使IDFT/DFT的輸出SNR處于最佳范圍,從而滿足LTE系統基帶解調的要求。針對時域和頻域DAGC的差異,分別選定移位和加法,以及查表的方式進行基帶DAGC算法的實現。 最后,本文對選定的基帶DAGC算法進行了FPGA設計,仿真、綜合和上板結果說明,時域和頻域DAGC實現方法占用資源較少,容易進行集成,能夠達到的最高工作頻率較高,完全滿足基帶處理的速率要求,可以流水處理每一個IQ數據,使之滿足基帶解調性能。
標簽: DAGC FPGA LTE
上傳時間: 2013-05-17
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