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隐藏算法

  • 基于FPGA的FFT算法实现

    基于FPGA的FFT算法实现

    标签: FPGA FFT 算法

    上传时间: 2013-11-06

    上传用户:LP06

  • 基于FPGA的FIR数字滤波器算法实现

    基于FPGA的FIR数字滤波器算法实现

    标签: FPGA FIR 数字滤波器 算法

    上传时间: 2015-01-02

    上传用户:Shaikh

  • 物联网智能交通拥堵判别算法的研究与实现

        针对城市道路交叉口的常发性交通拥堵现象,依据RFID检测系统的特点,提出了一种基于物联网前端信息采集技术的交通流检测方法。并且对城市道路交叉口采集到的交通流量相对增量、车辆的时间占有率相对增量以及地点平均车速等信息进行了对比性分析和统计推导,从理论上论证了交通拥挤产生时的交通流特点,然后以此为基础给出了交通拥挤事件出现时的判别准则,构造出相应的拥挤检测指标及判别算法。最后利用Matlab编程再结合实际交通测量数据验证了算法的正确性。

    标签: 物联网 智能交通 判别 法的研究

    上传时间: 2013-10-19

    上传用户:zhaiye

  • Xmodem协议中CRC算法的FPAG实现

    基于解决Xmodem协议中CRC校验的目的,以经典的LFSR硬件电路为基础,采用了按字节并行运算CRC校验码,以及多字节CRC算法的方法。在Quartus II环境下,通过以VHDL语言仿真试验,得出Xmodem协议中CRC校验,以多字节循环并行CRC算法能够满足高速实时性要求的结论。

    标签: Xmodem FPAG CRC 协议

    上传时间: 2013-10-09

    上传用户:胡萝卜酱

  • WP409利用Xilinx FPGA打造出高端比特精度和周期精度浮点DSP算法实现方案

    WP409利用Xilinx FPGA打造出高端比特精度和周期精度浮点DSP算法实现方案: High-Level Implementation of Bit- and Cycle-Accurate Floating-Point DSP Algorithms with Xilinx FPGAs

    标签: Xilinx FPGA 409 DSP

    上传时间: 2013-10-21

    上传用户:huql11633

  • PCB自动布线算法

    讨论了PCB自动设计中版面图形数据组织和障碍数的建立。介绍了PCB自动设计中分解算法、图形相交算法机器在图形数据处理中的应用

    标签: PCB 自动布线 算法

    上传时间: 2014-01-25

    上传用户:wqxstar

  • 基于FPGA的相关干涉仪算法的研究与实现

    提出一种利用FPGA实现相关干涉仪测向算法的方法,给出了测向系统的结构和组成框图,并详细介绍了FPGA内部模块的划分及设计流程,最后结合实际设计出一种实现方案,并讨论了该方案在宽带测向中较原有实现方式的优势。为了使算法更适于FPGA实现,提出了一种新的相位样本选取方法,并仿真验证了该方法与传统方法的等效性。

    标签: FPGA 干涉仪 法的研究

    上传时间: 2013-11-21

    上传用户:LP06

  • AES中SubBytes算法在FPGA的实现

    介绍了AES中,SubBytes算法在FPGA的具体实现.构造SubBytes的S-Box转换表可以直接查找ROM表来实现.通过分析SubBytes算法得到一种可行性硬件逻辑电路,从而实现SubBytes变换的功能.

    标签: SubBytes FPGA AES 算法

    上传时间: 2014-07-10

    上传用户:lacsx

  • 基于FPGA 的方向滤波器指纹图像增强算法实现

    设计了一种基于FPGA纯硬件方式实现方向滤波的指纹图像增强算法。设计采用寄存器传输级(RTL)硬件描述语言(Verilog HDL),利用时分复用和流水线处理等技术,完成了方向滤波指纹图像增强算法在FPGA上的实现。整个系统通过了Modelsim的仿真验证并在Terasic公司的DE2平台上完成了硬件测试。设计共消耗了3716个逻辑单元,最高处理速度可达92.93MHz。以50MHz频率工作时,可在0.5s以内完成一幅256×256指纹图像的增强处理。

    标签: FPGA 方向 指纹 图像增强算法

    上传时间: 2013-11-06

    上传用户:rishian

  • PCB被动组件的隐藏特性解析

    PCB 被动组件的隐藏特性解析 传统上,EMC一直被视为「黑色魔术(black magic)」。其实,EMC是可以藉由数学公式来理解的。不过,纵使有数学分析方法可以利用,但那些数学方程式对实际的EMC电路设计而言,仍然太过复杂了。幸运的是,在大多数的实务工作中,工程师并不需要完全理解那些复杂的数学公式和存在于EMC规范中的学理依据,只要藉由简单的数学模型,就能够明白要如何达到EMC的要求。本文藉由简单的数学公式和电磁理论,来说明在印刷电路板(PCB)上被动组件(passivecomponent)的隐藏行为和特性,这些都是工程师想让所设计的电子产品通过EMC标准时,事先所必须具备的基本知识。导线和PCB走线导线(wire)、走线(trace)、固定架……等看似不起眼的组件,却经常成为射频能量的最佳发射器(亦即,EMI的来源)。每一种组件都具有电感,这包含硅芯片的焊线(bond wire)、以及电阻、电容、电感的接脚。每根导线或走线都包含有隐藏的寄生电容和电感。这些寄生性组件会影响导线的阻抗大小,而且对频率很敏感。依据LC 的值(决定自共振频率)和PCB走线的长度,在某组件和PCB走线之间,可以产生自共振(self-resonance),因此,形成一根有效率的辐射天线。在低频时,导线大致上只具有电阻的特性。但在高频时,导线就具有电感的特性。因为变成高频后,会造成阻抗大小的变化,进而改变导线或PCB 走线与接地之间的EMC 设计,这时必需使用接地面(ground plane)和接地网格(ground grid)。导线和PCB 走线的最主要差别只在于,导线是圆形的,走线是长方形的。导线或走线的阻抗包含电阻R和感抗XL = 2πfL,在高频时,此阻抗定义为Z = R + j XL j2πfL,没有容抗Xc = 1/2πfC存在。频率高于100 kHz以上时,感抗大于电阻,此时导线或走线不再是低电阻的连接线,而是电感。一般而言,在音频以上工作的导线或走线应该视为电感,不能再看成电阻,而且可以是射频天线。

    标签: PCB 被动组件

    上传时间: 2013-11-16

    上传用户:极客