0 引 言 DFT作為DSP領(lǐng)域中時域和頻域轉(zhuǎn)換的基本運算,存在運算量太大的缺點,導(dǎo)致其應(yīng)用受到局限。 DFT快速算法FFT的提出,簡化了DFT的運算過程,使其在實時信號處理領(lǐng)域中得到廣泛應(yīng)用。FFT實現(xiàn)的方法包括軟件
為促進基于Web的超媒體課件在高校教學(xué)改革中的實際應(yīng)用,以Windows XP為開發(fā)平臺,Tomeat為服務(wù)器引擎,采用JSP/Senrlet作為服務(wù)器端執(zhí)行語言,SQL Server 2000為后臺數(shù)據(jù)庫作為技術(shù)支撐,開發(fā)設(shè)計并實現(xiàn)了基于Internet/Intranet標準協(xié)議的三層(Brower/Server,B/S)體系結(jié)構(gòu)的超媒體教學(xué)課件。該超媒體課件系統(tǒng)經(jīng)實踐應(yīng)用表明.能夠激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,減輕教師考試和答疑負擔,有助于利用網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)改進教學(xué)方法和提高教學(xué)質(zhì)量。
為了提高JPEG2000圖像壓縮速度,提出一種基于提升算法的二維離散9/7小波變換(DWT)Mesh結(jié)構(gòu)的VLSI設(shè)計方案,利用這種Mesh結(jié)構(gòu)的VLSI能夠?qū)崿F(xiàn)并行處理一個圖像的所有像素點。這種并行處理的Mesh結(jié)構(gòu)可提高小波變換電路速度,以及圖像壓縮的速度。
高精度的微小零件邊緣檢測中,傳統(tǒng)邊緣檢測算法存在實際應(yīng)用可操作性較差,檢測結(jié)果難以達到精度要求等問題。為了提高邊緣檢測精度,提出了基于Soble算子的改進算法,該算法擴展了Sobel算子邊緣檢測的模板,并對擴展的梯度方向圖進行了細化處理,而后在梯度圖像上實現(xiàn)多項式插值亞像素細分,從而完成對目標邊緣的精確定位。 實驗結(jié)果表明,該方法的定位精度為0.20 pixel,滿足微小零件在實際檢測的精度要求。
基于Harr小波變換(整數(shù)變換),提出了一種新型的差值擴展數(shù)據(jù)隱藏算法,傳統(tǒng)的Tian算法遇到的問題是二重嵌入中用于變換的差值大幅減少,嵌入容量受到了很大制約,并且在固定的嵌入容量下Tian算法不得不選取較大的差值進行擴展,對圖像質(zhì)量造成較大破壞。所以提出了一種雙重差值擴展算法(DDE算法),在二次嵌入過程中使用與第一次嵌入不同的差值選取辦法,從而避免了二次嵌入時差值被破壞的缺陷,使得可供嵌入的差值(特別是較小差值)大大增加。與傳統(tǒng)的Tian算法相比,該算法在相同的負載條件下顯著提高圖像質(zhì)量。
基于ZigBee無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層數(shù)據(jù)的監(jiān)測及管理大多局限于本地,受到空間限制。針對這一情況,提出了一種B/S結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)管理平臺。它將網(wǎng)絡(luò)的物理實現(xiàn)和數(shù)據(jù)的邏輯視圖有效的分離開來,從而實現(xiàn)了遠程終端瀏覽器實時在線監(jiān)測、分析和處理傳感器節(jié)點數(shù)據(jù)的功能。該平臺的設(shè)計充分利用了asp·net在Web應(yīng)用上的優(yōu)勢,因此具有良好的用戶交互界面。文中對該平臺進行的實際測試,結(jié)果表明:該平臺運行狀況良好,數(shù)據(jù)監(jiān)測準確有效.
多種新型顯示技術(shù)正擴大其市場占有率,包括新出現(xiàn)的OLED顯示器在內(nèi),它們擁有超高的對比值、快速的響應(yīng)時間和寬廣的視角。就像其它新技術(shù)一樣,廠商正利用不同的LED材料(聚合物或小分子)、主動或被動矩陣控制、電流和
0引言 電容傳感器廣泛應(yīng)用于工業(yè)、軍事等領(lǐng)域。因而對電容特別是對微小電容的精確測量始終是一個很重要的內(nèi)容。目前大部分測量方法大部分集成化水平低,有的精度不高。電橋法利用電橋平衡原理測量電容,測量結(jié)果
為了提高倉庫監(jiān)控系統(tǒng)的可靠性和傳輸距離,設(shè)計了基于can總線的倉庫監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)采用分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),主要分為上位機和下位機兩部分。上位機主要完成了epp并口協(xié)議的can通訊適配器的設(shè)計以及倉庫人機界面的軟件設(shè)計;下位機主要完成了can節(jié)點和溫、濕度等參數(shù)的傳感器選型和對溫、濕度等參數(shù)控制器的設(shè)計。設(shè)計的系統(tǒng)滿足對大庫區(qū)的環(huán)境參數(shù)實時檢測的要求。
1、元件布局 先述布局總原則:元器件應(yīng)盡可能同一方向排列,通過選擇PCB進入熔錫系統(tǒng)的方向來減少甚至避免焊接不良的現(xiàn)象;由實踐所知,元器件間最少要有0.5mm的間距才能滿足元器件的熔錫要求,若PCB板的空間允許
1. 引言 LED照明正處于蓬勃發(fā)展時期,各個城市的亮化工程正如火如荼的開展著,其中護欄管的應(yīng)用尤其廣泛,例如重慶的城市亮化工程、珠江的亮化工程都用了大量的LED護欄管。但是,自護欄管誕生起,就沒離開過各
在電力系統(tǒng)中高效、快速、準確采集電壓、電流是一個非常關(guān)鍵的問題,針對這個問題!給出了一種使用內(nèi)嵌控制器的數(shù)字信號處理器TMS320LF2407A與A/D轉(zhuǎn)換芯片ADS7864構(gòu)成的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)方案。該方案硬件系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠。詳細敘述了系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和軟硬件設(shè)計,并且給出采用DE9總線技術(shù)與上位機通信的方案。
一、干擾信號的產(chǎn)生原因 按照干擾的來源不同,可分為三個來源: 1、前端設(shè)備引起的干擾:前端攝像機的供電電源的干擾,攝像機本身質(zhì)量問題引起的干擾,判斷方法是直接在前端接監(jiān)視器觀察,如果是電源引起的干擾可
介紹了CAN總線在航天領(lǐng)域的應(yīng)用狀況,在對CAN總線技術(shù)和DSP芯片功能研究的基礎(chǔ)上,設(shè)計了基于CAN總線和DSP的雙層數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),本數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)對于CAN總線技術(shù)在航天領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用提供參考
心臟病是威脅人類生命與健康的最大頑疾, 其具有突發(fā)性、難預(yù)測、死亡率高等特點,因此對 患者的心電信號進行實時監(jiān)測顯得尤為重要? 。 大部分患者需要能隨時提供心電監(jiān)護的儀器,并 且使其工作和生活不會受到影響。