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并完成LT编码过程

  • 该实例完成一个服务器端和客户端简单的会话通信过程.要求主机上安装TCP/IP协议,并设定IP.服务器端和客户端使用同一台主机的不同端口号,服务器端使用的端口号为2000,客户端使用的端口号为3000.

    该实例完成一个服务器端和客户端简单的会话通信过程.要求主机上安装TCP/IP协议,并设定IP.服务器端和客户端使用同一台主机的不同端口号,服务器端使用的端口号为2000,客户端使用的端口号为3000. 服务器端程序先运行,首先初始化Winsock,然后创建套接字,在2000端口上进行绑定,接着在2000端口进行侦听,并进入等待状态.客户端后运行,同样首先初始化winsock,然后创建套接字,接着尝试和服务器端的连接.连接一旦建立,就可以在服务器端和客户端之间进行通信.客户端提示输入一个数字,比如输入50,那么客户端会从"data0"到"data49"发送50个字符串,输入0退出.

    标签: IP 2000 3000 服务器

    上传时间: 2013-11-27

    上传用户:lxm

  • 这是我改造并完整屏幕取词程序的过程中完成的文档

    这是我改造并完整屏幕取词程序的过程中完成的文档,它将取词放在文件中。而不是直接显示出来。里面探讨了有关屏幕取词的几乎所有方面的内容。

    标签: 屏幕 程序 文档 过程

    上传时间: 2015-04-12

    上传用户:kbnswdifs

  • JPEG图像解码并转换成BMP图像:大概包括IDCT、反量化、反编码等过程

    JPEG图像解码并转换成BMP图像:大概包括IDCT、反量化、反编码等过程,程序可以正确编译!

    标签: JPEG IDCT BMP 图像

    上传时间: 2015-10-17

    上传用户:cjf0304

  • 主要功能是完成RS码的编码和解码过程,效率非常高

    主要功能是完成RS码的编码和解码过程,效率非常高

    标签: RS码 编码 效率 解码

    上传时间: 2014-01-06

    上传用户:llandlu

  • 实现哈夫曼编码功能,可任意输入一段报文,程序自动统计各字符的权值,并进行编码,可显示中间过程..编码后可输入一段密文进行解码...原创,请支持,

    实现哈夫曼编码功能,可任意输入一段报文,程序自动统计各字符的权值,并进行编码,可显示中间过程..编码后可输入一段密文进行解码...原创,请支持,

    标签: 编码 输入 程序 字符

    上传时间: 2013-12-04

    上传用户:邶刖

  • 本软件系本人自学VB过程中试写,后来经不断改进完成,经试用比较完整,又修补了一些漏洞,可以放心投入使用,并供学习编程爱好者参考. 本软件简单易用,操作方便,基本可以不用鼠标,直接通过键盘操作.

    本软件系本人自学VB过程中试写,后来经不断改进完成,经试用比较完整,又修补了一些漏洞,可以放心投入使用,并供学习编程爱好者参考. 本软件简单易用,操作方便,基本可以不用鼠标,直接通过键盘操作. ACCESS数据库+sql语句+VB6.0 数据库采用MD5加密 测试系统:WINDOWSXP

    标签: 软件 操作 比较 漏洞

    上传时间: 2016-08-23

    上传用户:thinode

  • 熟悉Matlab编程语言(或其simulink仿真工具)或其他常用仿真软件的使用; 设计二进制数字通信系统的调制、解调实现方案; 完成对调制解调过程的框图设计; 编写代码或建立仿真模型; 运行并测试(

    熟悉Matlab编程语言(或其simulink仿真工具)或其他常用仿真软件的使用; 设计二进制数字通信系统的调制、解调实现方案; 完成对调制解调过程的框图设计; 编写代码或建立仿真模型; 运行并测试(要求至少记录调制前的基带信号、调制信号、解调信号)

    标签: simulink Matlab 编程语言 仿真工具

    上传时间: 2017-02-05

    上传用户:playboys0

  • 基于FPGA的H264视频编码器设计

    随着多媒体编码技术的发展,视频压缩标准在很多领域都得到了成功应用,如视频会议(H.263)、DVD(MPEG-2)、机顶盒(MPEG-2)等等,而网络带宽的不断提升和高效视频压缩技术的发展使人们逐渐把关注的焦点转移到了宽带网络数字电视(IPTV)、流媒体等基于传输的业务上来。带宽的增加为流式媒体的发展铺平了道路,而高效的视频压缩标准的出台则是流媒体技术发展的关键。H.264/AVC是由国际电信联合会和国际标准化组织共同发展的下一代视频压缩标准之一。新标准中采用了新的视频压缩技术,如多模式帧间预测、1/4像素精度预测、整数DCT变换、变块尺寸运动补偿、基于上下文的二元算术编码(CABAC)、基于上下文的变长编码(CAVLC)等等,这些技术的采用大大提高了视频压缩的效率,更有利于宽带网络数字电视(IPTV)、流媒体等基于传输的业务的实现。 本文主要根据视频会议应用的需要对JM8.6代码进行优化,目标是实现基于Baseline的低复杂度的CIF编码器,并对部分功能模块进行电路设计。在设计方法上采用自顶向下的设计方法,首先对H.264编码器的C代码和算法进行优化,并对优化后的结果进行测试比较,结果显示在图像质量没有明显降低的情况下,H.264编码器编码CIF格式视频每秒达到15帧以上,满足了视频会议应用的实时性要求。然后,以C模型为参考对H.264编码器的部分功能模块电路进行设计。采用Verilog HDL实现了这些模块,并在Quartus Ⅱ中进行了综合、仿真、验证。主要完成了Zig-zag扫描和CAVLC模块的设计,详细说明模块的工作原理和过程,然后进行多组的仿真测试,结果与C模型相应部分的结果一致,证明了设计的正确性。

    标签: FPGA H264 视频编码器

    上传时间: 2013-06-11

    上传用户:kjgkadjg

  • 有线数字电视广播系统信道编码

    随着数字电视全国范围丌播时间表的临近,数字电视技术得到很大发展,数字电视信号在信源基带数据和信道传输等方面已经进一步标准化,数字电视传播途径也越来越广,在卫星、地面及有线电视网中传输数字电视信号得到迅速发展。借着2008年奥运的东风,数字电视领域的应用研究方兴未艾。 本课题目的是完成有线数字电视广播系统的重要设备--调制器的设计和实现,核心器件选用FPGA芯片。系统硬件实现以国家标准GY/T 170-2001(有线数字电视广播信道编码与调制规范)为主要依据,以Xilinx公司的Virtex系列(Virtex 4,Virtex 5)芯片及相关开发板(ML402、ML506)为平台,主要任务是基于相关标准对其实用技术进行研究和开发。完成了信道编码和调制的模块划分、Verilog HLD程序的编写(或IP核的调用)和仿真以及在板调试和联调等工作,设计目的是在提高整个系统集成度的前提下实现多频点调制。 本文在研究现有数字电视网络技术和相关产品的基础上,以国标GY/T170-2001为主要依据并参阅了其他的相关标准,提出了多频点QAM调制器的实现方案。整个工作包括:模块划分,完成了基带物理接口(输入)、包头反转与随机化、RS编码、卷积交织、码流变换、差分编码、星座映射、基带成型(包括Nyquist滤波器、半带滤波器、CIC滤波器的设计或模块调用)、高端DAC的配置(输出)等模块的Verilog HLD程序的编写(或者IP核调用)和仿真等工作;成功进行了开发板板级调试,调试的过程中充分利用Xilinx公司的开发板和调试软件ChipScope,成功设计了验证方案并进行了模块验证;最后进行了各模块联调工作,设计了系统验证方案并成功完成对整个系统的验证工作。 经测试表明,该系统主要性能达到国家相关标准GY/T 198-2003(有线数字电视广播QAM调制器技术要求和测量方法)规定的技术指标,可以进入样机试生产环节。

    标签: 有线数字电视 广播系统 信道编码

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:jiangfire

  • 利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试

    利用一块芯片完成除时钟源、按键、扬声器和显示器(数码管)之外的所有数字电路功能。所有数字逻辑功能都在CPLD器件上用VHDL语言实现。这样设计具有体积小、设计周期短(设计过程中即可实现时序仿真)、调试方便、故障率低、修改升级容易等特点。 本设计采用自顶向下、混合输入方式(原理图输入—顶层文件连接和VHDL语言输入—各模块程序设计)实现数字钟的设计、下载和调试。 一、 功能说明 已完成功能 1. 完成秒/分/时的依次显示并正确计数; 2. 秒/分/时各段个位满10正确进位,秒/分能做到满60向前进位; 3. 定时闹钟:实现整点报时,又扬声器发出报时声音; 4. 时间设置,也就是手动调时功能:当认为时钟不准确时,可以分别对分/时钟进行调整; 5. 利用多余两位数码管完成秒表显示:A、精度达10ms;B、可以清零;C、完成暂停 可以随时记时、暂停后记录数据。 待改进功能: 1. 闹钟只是整点报时,不能手动设置报时时间,遗憾之一; 2. 秒表不能向秒进位,也就是最多只能记时100ms; 3. 秒表暂停记录数据后不能在原有基础上继续计时,而是复位重新开始。 【注意】秒表为后来添加功能,所以有很多功能不成熟!

    标签: CPLD VHDL 芯片 时钟源

    上传时间: 2014-01-02

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