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共 30 篇文章
2n 相关的电子技术资料,包括技术文档、应用笔记、电路设计、代码示例等,共 30 篇文章,持续更新中。

小波变换在量子点编码识别中的应用

·摘 要:背景:为实现更多种类的量子点编码,量子点的荧光发射峰必定出现重叠,这就造成了量子点编码识别的困难。目的:应用小波变换对重叠峰展开技术,对两种相邻波长量子点的编码进行识别。方法:在显微镜引导下,以375nm的紫外光激发单个量子点编码微球的荧光光谱,被光纤光谱仪采后,应用小波变换对数据多维展开,然后经过样条函数处理,再通过小波反变换重构波谱展开的光谱。结果与结论:为了使处理数据的长度为2n,

GNSS中BOC信号DLL新型相关器算法性能分析

本文介绍了BOC 信号的基本结构,仿真了GPS 和Galileo 信号中采用的两种BOC 信<BR>号的自相关函数以及鉴别器曲线。根据它们鉴别器曲线多个过零点的问题,用 2N 相关器法进行了分析和仿真

MFCC中DCT结构的设计与实现

根据MFCC 中DCT 的特点,设计一种基于DA 算法的实现结构,采用先分解ROM 再偏移二进制编码的方法对DA 算法进行优化,将ROM 表的大小由2N 减小到(N/K)2K-1。通过仿真与FPGA

线性码与线性分组码

对二进制(n, k)码,信息数量(或合法码字数)为2k,可用编码空间的点数为2n个。<BR>任一种2k信息集合到二进制序列集合(2n)的映射都是一种(n, k)码。因此总共可能的编码方案有几种。如,共

基于生成函数的格雷对分析与构造

<p>摘 要:该文由传统的格雷对构造方法交织和级联出发,提出了一种新的称之为生成函数的格雷对构造方法,该方</p><p>法适用于长度为2n 的格雷对。文中分析了格雷对生成函数和希尔维斯特Hadamard 矩阵之间的关系,这不仅有助</p><p>于计算给定长度的格雷对的数量,而且有助于将Hadamard 分解应用于格雷对的生成中。采用生成函数,可以很</p><p>方便地产生一系列的格雷对应用于多目标

基于ARMLinux的2n伪随机信息系统研究与开发

随着计算机软硬水平的不断提高,嵌入式领域的发展也取得了长足的进步。目前,嵌入式与Linux技术的结合正在推动着嵌入式技术的飞速发展,嵌入式系统的研究和应用产生了显著的变化。 硬件上,嵌入式平台由51系列内核的8位机系统逐步上升到以ARM内核为主流的32位系统;软件上Linux作为操作系统的发展史上一个重要的里程碑,以高安全性和稳定性、开源免费等的优势使得其在政府、国防、教育、工业等领域获得了广泛的

一分六功分器的设计及HFSS仿真

<p>随着现代电子和通信技术的飞跃发展,信息交流越发频繁,各种各样电子电气设备已大大影响到各个领域的企业及家庭。在微波通信领域,随着微波技术的发展,功分器作为一个重要的器件,其性能对系统有不可忽略的影响,因此其研制技术也需要不断的改进<br/>本文首先对功分器的基本理论、性能指标作了简单介绍,然后阐述了一个具体的一分六功分器的设计思路和过程,并给出了设计的电路结构、仿真结果、最后制作了版图。本文还

1)已知2N点实数序列 N=64。用一个64点的复数FFT程序

1)已知2N点实数序列 N=64。用一个64点的复数FFT程序,一次算出 ,并绘出频谱 。 (2)已知某序列 在单位圆上的N=64等分样点的Z变换 。用N点IFFT程序计算 ,绘出图像 。

2N点实序列FFT_C程序 上《数字信号处理》课程时编的

2N点实序列FFT_C程序 上《数字信号处理》课程时编的

本例载波频率为20KHz

本例载波频率为20KHz,或载波周期为50μs。DSP晶振10MHz,内部4倍频,时钟频率为40MHz,计数周期为25ns。假设调制波频率由外部输入(1~50Hz),并转换成合适的格式(本例为Q4格式)。调制系数M为0~0.9。死区时间1.6μs。最小删除脉宽3μs。 主程序的工作是根据输入的调制波频率计算N、2N和M值。

X[0:n-1]和Y[0:n-1]为2个数组,每个数组中含有n个已排好序的数。 试设计一个O(log n)时间的算法,找出X和Y的2n个数的中位数。

X[0:n-1]和Y[0:n-1]为2个数组,每个数组中含有n个已排好序的数。 试设计一个O(log n)时间的算法,找出X和Y的2n个数的中位数。

设X[0:n-1]和Y[0:n-1] 为2 个数组,每个数组中含有n 个已排好序的数。试设计一个O(log n) 时间的算法,找出X 和Y 的2n 个数的中位数。

设X[0:n-1]和Y[0:n-1] 为2 个数组,每个数组中含有n 个已排好序的数。试设计一个O(log n) 时间的算法,找出X 和Y 的2n 个数的中位数。

在n维空间(每维范围为0-1)内对插入的数值根据坐标进行分区。从一个没有分区的空间开始插入

在n维空间(每维范围为0-1)内对插入的数值根据坐标进行分区。从一个没有分区的空间开始插入,一旦规定的cache满了就申请新的cache空间。cache全满后存数值于文件。分区每次一分为2n,内建有2n叉树结构用于管理。

给定整数n

给定整数n,产生所有[2n]上的匹配(matching) //将其视为一个所有块大小均为2的集合分拆 //输出格式为 a1 a2 - b1 b2 - c1 c2 - ... //满足a1&lt;a2, b1&lt;b2, ... //且 a1 &lt; b1 &lt; c1 &lt;

这是用VHDL 语言编写的参数可以直接设置的2n倍时钟分频器

这是用VHDL 语言编写的参数可以直接设置的2n倍时钟分频器,在运用时,不需要阅读VHDL源代码,只需要把clk_div2n.vhd加入当前工程便可以直接调用clk_div2n.bsf。

DSP编程代码,FFT算法,经典!! FFT实验 一、 理论: 公式(1)FFT运算公式 FFT并不是一种新的变换

DSP编程代码,FFT算法,经典!! FFT实验 一、 理论: 公式(1)FFT运算公式 FFT并不是一种新的变换,它是离散傅立叶变换(DFT)的一种快速算法。由于我们在计算DFT时一次复数乘法需用四次实数乘法和二次实数加法;一次复数加法则需二次实数加法。每运算一个X(k)需要4N次复数乘法及2N+2(N-1)=2(2N-1)次

利用分治策略,提出一种基于SIMD共享存储计算机模型的并行背包问题求解算法.算法允许使用O(2n/4)1&#8722 ε个并行处理机单元,0≤≤ε1,O(2n/2)个存储单元,在O(2n/4(2n/4

利用分治策略,提出一种基于SIMD共享存储计算机模型的并行背包问题求解算法.算法允许使用O(2n/4)1&#8722 ε个并行处理机单元,0≤≤ε1,O(2n/2)个存储单元,在O(2n/4(2n/4)ε)时间内求解n维背包问题,算法的成本为O(2n/2).将提出的算法与已有文献结论进行对比表明,该算法改进了已有文献的相应结果,是求解背包问题的成本最优并行算法.同时还指出了相关文献主要结论的错误.

//给定整数n

//给定整数n,产生所有[2n]上的匹配(matching) //将其视为一个所有块大小均为2的集合分拆 //以a_i表示其第i个元素所在的集合号 //输出格式为 a1 a2 a3 ... //满足 //a_{i+1} &lt;= max { a1,a2,...a_i } + 1

利用VHDL语言编写的一个16分频器

利用VHDL语言编写的一个16分频器,另外可以在程序中修改为任意2N的分频器

回溯(b a c k t r a c k i n g)是一种系统地搜索问题解答的方法。为了实现回溯

回溯(b a c k t r a c k i n g)是一种系统地搜索问题解答的方法。为了实现回溯,首先需要为问题定义一个解空间( solution space),这个空间必须至少包含问题的一个解(可能是最优的)。在迷宫老鼠问题中,我们可以定义一个包含从入口到出口的所有路径的解空间;在具有n 个对象的0 / 1背包问题中(见1 . 4节和2 . 2节),解空间的一个合理选择是2n 个长度为n 的0