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资源分类
搜索资源列表
smooth图象去噪平滑源代码
实现图象平滑(去噪声),锐化算法的源代码.
所属分类:
其它
发布日期:2007-08-21
文件大小:24kb
提供者:
peterao
EYE MASK 眼图的原理
随着数据速率超过Gb/s 水平,工程师必须能够识别和解决抖动问题。抖动是在 高速数据传输线中导致误码的定时噪声。如果系统的数据速率提高,在几秒内测 得的抖动幅度会大体不变,但在位周期的几分之一时间内测量时,它会随着数据 速率成比例提高,进而导致误码。新兴技术要求误码率(BER),亦即误码数量与 传输的总码数之比,低于一万亿分之一(10-12)。随着数据通信、总线和底板的数 据速率提高,市场上已经出现许多不同的抖动检定技术,这些技术采用各种不同 的实验室设备,包括实时数字示波器、取样时间间隔分析
所属分类:
网络基础
发布日期:2009-07-02
文件大小:437kb
提供者:
yejialu
星座图在数字电视网络维护中的应用
过去模拟电视线路中的各种故障原因在电视终端能直观地表现相关故障现象,而造成数字电视信号各种故障的原因在其终端只有几种相似的表现:马赛克、静帧、黑场或部分台搜不到。特别对于由各种噪声、干扰、失真引起的故障用简单测电平的方法很难查找判别。采用测试QAM(Quadrature Amplitude Modulation)星座图(Constellation)是查找判别那些信号幅度大、持续时间很短暂的突发干扰信号比较有效的方法。
所属分类:
网络基础
发布日期:2009-08-23
文件大小:403kb
提供者:
jasonCSH
小型无刷直流电动机振动与噪声的研究
摘要:该文首先综述了无刷直流电动机的优点,比较了少槽 小型无刷直流电动机的特点。给出了电动机相电势矢量图及 绕组构成,分析了电动机径向不平衡电磁力产生的原因。然 后对9槽无刷直流电动机电磁转矩进行了计算,比较了不同 极数下电动机的转矩特性。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-08-30
文件大小:305kb
提供者:
hityu001
混合噪声的自适应滤除算法程序
混合噪声的自适应滤除算法程序,做图象处理的朋友可以参考!
所属分类:
其它
发布日期:2009-09-26
文件大小:39kb
提供者:
chenc20022002
滤波器类波形图生成器
vc++滤波器类波形图生成器,根据数值在屏幕上绘出波形图,广泛应用到工业设计中。具体到本生成器,它主要是生成固定和可变带通的波形滤波器、噪声过滤删除、输入输出误差曲线图等,在生成曲线的时候,你可以选择频率大孝Y轴缩放倍数等参数。
所属分类:
C++
发布日期:2009-10-09
文件大小:14kb
提供者:
andydn
基于非局部均值的图象去噪
非局部均值图像去噪算法的matlab实现的讨论,包括算法实现过程的转换以及matlab实现的流程图。最后则是对仿真结果的分析,分别从两个角度进行了比较:同一图像在不同噪声下的PSNR(峰值信噪比),以及在同一噪声下不同的图像下的PSNR比较,从而判断非局部均值图像去噪算法的去噪效果。
所属分类:
其它
发布日期:2009-10-12
文件大小:2mb
提供者:
jxmdingdong
利用对噪声的盲估计来检测篡改
由于有功能强大的计算机和图像处理软件的存在, 普通用户可以将数字图像篡改成他们想得到的任何形式。所以检测数字篡改变成了一个非常严峻的问题。每幅数字图像都包含固有的噪声,这些噪声一般均匀的分布在整幅图上。本文通过检测这些固有的噪声是否改变来检测图像是否被篡改了。对多幅图像进行操作,实验证明效果不错。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-10-21
文件大小:197kb
提供者:
kathywang
QAM调制,星座图,误比特率波形图
本程序采用16QAM调制方式,对一串2进制信源进行调制,用升余弦滚降函数进行基带调制,再调到高频信道;在信道上加入高斯白噪声,运用匹配滤波器解调,画出解调星座图,运用最小欧氏距离译码判决,计算误比特率。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-10-27
文件大小:105kb
提供者:
hapzy
基于MATLAB的眼图画法
基于MATLAB,用软件的方法来观察眼图,此程序没有加噪声信号
所属分类:
其它
发布日期:2009-11-02
文件大小:155byte
提供者:
jackielau0424
眼图测量分析-眼图原理,测量,分析,使用
信号经过非理想的传输系统必定要产生畸变,信号通过信道后,也会引入噪声和干扰,也就是说,总是在不同程度上存在码间干扰的。在码间干扰和噪声同时存在情况下,系统性能很难进行定量的分析,常常甚至得不到近似结果。为了便于实际评价系统的性能,常用所谓“眼图”。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-11-24
文件大小:219kb
提供者:
tony_1944
smith圆图计算工具
射频微波匹配计算 S参数计算 功放 低噪声电路匹配 计算的便捷工具
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-12-06
文件大小:1mb
提供者:
smh1234
超强PCB布线设计经验谈附原理图
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多 层板(4 层、6 层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程 师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和 错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
所属分类:
专业指导
发布日期:2009-12-26
文件大小:1mb
提供者:
smallsword
史密斯圆图与阻抗求解新论
实践证明:史密斯圆图仍然是计算传输线阻抗的基本工具。 在处理RF系统的实际应用问题时,总会遇到一些非常困难的工作,对各部分级联电路的不同阻抗进行匹配就是其中之一。一般情况下,需要进行匹配的电路包括天线与低噪声放大器(LNA)之间的匹配、功率放大器输出(RFOUT)与天线之间的匹配、LNA/VCO输出与混频器输入之间的匹配。匹配的目的是为了保证信号或能量有效地从“信号源”传送到“负载”。 在高频端,寄生元件(比如连线上的电感、板层之间的电容和导体的电阻)对匹配网络具有明显的、不可预知的影响。频率
所属分类:
网络基础
发布日期:2010-01-06
文件大小:241kb
提供者:
a2515178
一种基于_函数的图象边缘检测算法
提出了一种基于 函数的图象边缘检测算法.首先提出了正则化的 Shannon 函数, 它是低通滤波器,且 其傅立叶变换是无限可微的,接着推导了正则化的 Shannon 函数及其一阶导数的时域和频域公式,研究了正则 化的 Shannon 函数及其一阶导数与参数 s和 t 的关系. 然后根据正则化的 Shanno n 函数及其一阶导数, 提出了 两种边缘检测算法: 一种是用于精细地检测边缘的 D 算法;另一种是用于从含噪图象中检测边缘的 C 算法. D 算法 用正则化的 Shannon 函数的一阶导
所属分类:
C
发布日期:2012-02-01
文件大小:795kb
提供者:
bdxxxx
噪声图noisemap
用于实现贴图流动效果的噪声图noiseMap,用于为图片提供有区别的uv偏移
所属分类:
其它
发布日期:2017-11-02
文件大小:388kb
提供者:
v_xchen_v
基于Unity中API的Perlin噪声图制作
Unity自带的一个API叫Mathf.PerlinNoise,使用它能很方便的制作出噪声图。使用方法为,在Tools中找到该脚本对应按钮,点击即可进行噪声图制作
所属分类:
网络游戏
发布日期:2020-04-03
文件大小:3kb
提供者:
qq_39978434
Unity 创建柏林(Perlin)噪声图:PerlinGenerateMap.unitypackage
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA5MTI4MDc4MQ==&mid=2247483939&idx=1&sn=10ad80f1eaead91fc1a0f25d40569ca1&chksm=907f86c1a7080fd7d5dca5e08b5cafbe85433e25a3b3eb459a3060bd7554127a93fa32e91ffa&mpshare=1&scene=1&srcid=&sharer_sharetime=1590160372984&shar
所属分类:
网络游戏
发布日期:2020-05-22
文件大小:514kb
提供者:
a592733740
用矩阵灰色绝对关联度理论确定最佳噪声监测点。
噪声图用于评估世界各地城市的噪声水平。 产生噪声图的方法主要有两种:一种是通过对周围环境(例如交通流量,建筑物分布等)的理论模拟来产生噪声图;另一种方法是通过对周围条件的理论模拟来产生噪声图。 另一个是使用来自噪声监控器的实际测量数据来计算噪声水平。 当前,文献主要集中在考虑更多因素,这些因素在基于噪声测量生成噪声图的过程中,在理论模拟和插值方法期间影响声音传播。 尽管在仿真过程中考虑了许多因素,但噪声图必须通过实际的噪声测量来校准。 因此,获得噪声数据的方式对于产生和校准噪声图都是重要的。 但
所属分类:
其它
发布日期:2021-03-07
文件大小:161kb
提供者:
weixin_38620314
低噪声放大器(LNA)—MAX2666/MAX2668
该MAX2666/MAX2668是用于在HSPA手机使用的低噪声放大器(LNA)的家庭。三个可编程的低噪声放大器提供增益状态,提供与传统的线性和双增益低噪声放大器灵敏度优于国家优化。 在MAX2666是使用了优化的2100MHz至2200MHz频率范围(频带1,4和10),并提供了典型的14.5分贝增益。 在MAX2668优化用于在850MHz至1000MHz频率范围(频带5,6,8),并提供了典型的17dB的涨幅。 每个器件可在一个很小的1毫米x 1.5毫米,6引脚超薄型LG
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:97kb
提供者:
weixin_38742532
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