A. 产生一个长为1000的二进制随机序列,“0”的概率为0.8,”1”的概率为0.2;B. 对上述数据进行归零AMI编码,脉冲宽度为符号宽度的50%,波形采样率为符号率的8倍,画出前20个符号对应的波形(同时给出前20位信源序列);C. 改用HDB3码,画出前20个符号对应的波形;D. 改用密勒码,画出前20个符号对应的波形;E. 分别对上述1000个符号的波形进行功率谱估计,画出功率谱;F. 改变信源“0”的概率,观察AMI码的功率谱变化情况;
上传时间: 2015-03-16
上传用户:Altman
大整数乘法例子代码 /* 递归边界,如果是1位二进制数与1位二进制数相乘,则可以直接计算 */ /*累计做1位二进制乘法运算的次数*/ /* return (X*Y) */ /* 计算n的值 */ /* 把X和Y拆分开来,令X=A*2^(n/2)+B, 左移位运算,mod = 1<<(n/2) */ /* 计算XY=AC*2^n+(AD+CB)*2^(n/2)+BD */ /* 计算A*C,再向左移n位 */ /* 递归计算A*D */ /* 递归计算C*B */ /* 计算a21+a22,再向左移n/2位 */ /* 递归计算B*D */ /* XY=a1+a2+a3 */
上传时间: 2015-05-19
上传用户:gyq
人民币大写金额转换程序(修正版v0.0.3) =================================== 1.使用方法: ------------- 将Cash_RMB.dcu放入Delphi安装目录下的Lib中,在uses中加入Cash_RMB, 即可引用CashRMB方法. function CashRMB(CashAmount: Double): String 如: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject) begin QRLabel1.Caption := CashRMB(Table1.FieldByName( 金额 ).AsFloat) end 结果将传回人民币金额大写字符串. 如果 CashAmount = 0 或数值溢出(超出万亿位),结果返回空串. 2.说明: -------- A.本转换程序最大程度只支持到万亿元(位)的金额数值转换操作.如果你的 转换数值超出此极限,你可以在调用前先行判断数据的合法性,如果没有作预 先判断,转换过程中将引发本单元中自带的错误处理例程. b.该转换结果符合标准金额大写书写格式,零角零分等字样不存在于最终的 转换结果中. c.本转换程序自带数据溢出等数据非法及转换错误等处理例程. d.本程序适用于32位的Delphi版本.
上传时间: 2013-12-31
上传用户:hebmuljb
高精度乘法基本思想和加法一样。其基本流程如下: ①读入被乘数s1,乘数s2 ②把s1、s2分成4位一段,转成数值存在数组a,b中;记下a,b的长度k1,k2; ③i赋为b中的最低位; ④从b中取出第i位与a相乘,累加到另一数组c中;(注意:累加时错开的位数应是多少位 ?) ⑤i:=i-1;检测i值:小于k2则转⑥,否则转④ ⑥打印结果
上传时间: 2015-08-16
上传用户:源弋弋
编程序,按如下要求来求解n元一次线性方程组(假设方程组具有唯一解)。 (1)方程个数n之值由用户通过键盘输入; (2)方程组存放在“增广矩阵”A之中,而n行n+1列的A存储空间通过new来动态分配,且A的各元素值也由用户通过键盘输入; (3)方程组的解存放于“向量”B之中,而具有n个元素的B存储空间也通过new来动态分配。
标签: 编程
上传时间: 2014-11-06
上传用户:cjl42111
/*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **/ //**此映射表用来映射LED模块不译码时,显示的字符和必须输入的数据的关系 //**每段和对应比特位的关系见示意图 // g // --- --- // b | a |f | | <---显示0时点亮的段为gfedcb // --- // c | |e | | 那么写入数据为0x7e // --- --- // d // bit: 7 6 5 4 3 2 1 0 // 段位: g f e d c b a
上传时间: 2013-11-25
上传用户:
用verilog设计密勒解码器 一、题目: 设计一个密勒解码器电路 二、输入信号: 1. DIN:输入数据 2. CLK:频率为2MHz的方波,占空比为50% 3. RESET:复位信号,低有效 三、输入信号说明: 输入数据为串行改进密勒码,每个码元持续时间为8μs,即16个CLK时钟;数据流是由A、B、C三种信号组成; A:前8个时钟保持“1”,接着5个时钟变为“0”,最后3个时钟为“1”。 B:在整个码元持续时间内都没有出现“0”,即连续16个时钟保持“1”。 C:前5个时钟保持“0”,后面11个时钟保持“1”。 改进密勒码编码规则如下: 如果码元为逻辑“1”,用A信号表示。 如果码元为逻辑“0”,用B信号表示,但以下两种特例除外:如果出现两个以上连“0”,则从第二个“0”起用C信号表示;如果在“通信起始位”之后第一位就是“0”,则用C信号表示,以下类推; “通信起始位”,用C信号表示; “通信结束位”,用“0”及紧随其后的B信号表示。 “无数据”,用连续的B信号表示。
上传时间: 2013-12-02
上传用户:wang0123456789
SCSI-2也称为Fast-SCSI,传输速率为10MB/s。 后采用扩展总线宽度来增加数据流量的方式,提高整 体传输速率,于是SCSI-2规定了16位、32位数据总 线,使传输速率进一步提高为20MB/S,也就是Wide -SCSI,或是称作Fast SCSI-2。 Wide-SCSI采用4 位定址,使可连接的设备达到了15个。在接口电缆上, 为兼容SCSI-l所使用的A电缆,SCSI-2标准在A 电缆的基础上增加一条68pin的扁平电缆,称为B电 缆。目前还有不少SCSI的CD-ROM、CD-R、CD- RW还是使用SCSI-2界面。
上传时间: 2014-12-03
上传用户:change0329
1、 :编写并调试一个模拟的进程调度程序,采用“最高优先数优先”调度算法对进程进行调度。 “最高优先数优先调度算法的基本思想是把CPU分配给就绪队列中优先数最高的进程。尝试静态优先数与动态优先数两种方法: a) 静态优先数是指优先数在整个进程运行期间不再改变。优先数可以在数据输入时指定,也可以根据到达顺序、运行时间确定。 b) 动态优先数是指进程的优先数在创建进程时可以给定一个初始值,并且可以按一定原则修改优先数。例如进程获得一次CPU后就将其优先数减少1。或者进程等待的时间超过某一时限时增加其优先数的值。 2、 编写并调试一个模拟的进程调度程序,模拟实现多级反馈队列调度算法。 3、 编写并调试一个模拟的进程调度程序,模拟实现最低松弛度优先算法。 4、 程序与报告要求: a) 对上述要求1、2、3,至少要完成一项,鼓励尝试多种算法。 b) 输出结果要尽量详细清晰,能够反映调度后队列变化,PCB内部变化。 c) 可以选择在Windows或Linux环境下编写、运行程序 d) 鼓励使用不同的开发工具在不同平台环境上进行开发比较。 e) 在实验报告中,一方面可以对实验结果进行分析,一方面可以对各种算法进行比较,分析它们的优劣,说明各种算法适用于哪些情况下的调度。
上传时间: 2015-11-13
上传用户:zq70996813
成都理工大学基于MAXPLUS II 的设计过程报告内涵有源程序及设计过程中的调试:在文本编辑窗口中输入二进制8位优先编码器的程序; 3设计驱动显示程序如下: 5采用原理图方式设计如下: 6引角分配图如下: 7仿真结果如下:
上传时间: 2014-12-02
上传用户:zhuoying119