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  1. 90坦克大战类代码之子弹类[张志晨转]

  2. 子弹运行 检测碰撞 消除坦克 决定胜利 张志晨
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-02-03
    • 文件大小:10240
    • 提供者:dqxxx
  1. CPLD 应用中计数器竞争2冒险现象的一种消除方法

  2.  针对CPLD 应用中计数器存在竞争2冒险现象的特点,为了能在基于CPLD 的时序 系统的设计中正确地、方便地使用计数器的输出,提出了一种消除CPLD 计数器输出竞争- 冒 险现象的简便方法。仿真结果表明了该方法的有效性。
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-12-06
    • 文件大小:99328
    • 提供者:du23du
  1. RG存储介质信息消除工具

  2. 存储介质信息消除工具应用完善的数据消除算法,严格按照BMB21-2007《涉及国家秘密的载体销毁与信息消除安全保密要求》标准,能够灵活的实现对存储介质中的数据进行完全擦除,不留痕迹,是我国各级政府、军工保密信息化建设以及各企业中不可缺少的工具。   数据一旦执行消除操作,专业的数据恢复工具也无法对其进行恢复,彻底解决用户的后顾之忧。同时不损坏存储介质,是国内先进的非暴力信息消除工具,可以有效降低用户的存储成本。可以对各种硬盘、软盘、U 盘、存储卡等进行数据粉碎,并且支持多种的磁盘分区格式,包括
  3. 所属分类:系统安全

    • 发布日期:2012-04-26
    • 文件大小:318464
    • 提供者:saikm
  1. 存储介质信息消除工具

  2. 存储介质信息消除工具应用完善的数据消除算法,严格按照BMB21-2007《涉及国家秘密的载体销毁与信息消除安全保密要求》标准,能够灵活的实现对存储介质中的数据进行完全擦除,不留痕迹,是我国各级政府、军工保密信息化建设以及各企业中不可缺少的工具。 数据一旦执行消除操作,专业的数据恢复工具也无法对其进行恢复,彻底解决用户的后顾之忧。同时不损坏存储介质,是国内先进的非暴力信息消除工具,可以有效降低用户的存储成本。可以对各种硬盘、软盘、U盘、存储卡等进行数据粉碎,并且支持多种的磁盘分区格式,包括FAT
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2015-04-22
    • 文件大小:318464
    • 提供者:baidu_27634309
  1. 图片消除软件

  2.   – 全新基于神经网络算法   – 改进了可用性及稳定性   – 改进了内存使用量   – 优化了魔术棒工具   – 添加了工具的快捷方式 此版特点
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2018-05-06
    • 文件大小:19922944
    • 提供者:ahappyspringa
  1. speex AEC 回声消除 vs2015编译通过

  2. 利用speex消除回声,vs2015可编译通过,并提供PCM文件测试。个人感觉效果比webrtc要好。 算法原理:   Speex的AEC是以NLMS(Normalized Least Mean Square)为基础,用MDF(multidelay block frequency domain)频域实现,最终推导出最优步长估计:残余回声与误差之比。最优步长等于残余回声方差与误差信号方差之比。 只有改与泄露系数相关部分的代码,才是对效果影响最大的地方,因为根据泄露系数,最终会估计出滤波器的最优
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2020-02-27
    • 文件大小:4194304
    • 提供者:soft_msdn
  1. 电容传感器寄生电容干扰的产生原因及其消除方法

  2.   分析了电容传感器寄生电容存在的主要原因,以及消除寄生电容干扰的几种方法:主要采用驱动电缆技术、运算放大器驱动技术、整体屏蔽技术、集成组合技术来减小寄生电容,以提高传感器的性能。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-23
    • 文件大小:72704
    • 提供者:weixin_38611796
  1. 浅谈电力系统谐振消除方案

  2. 电力系统铁磁谐振一直影响着电气设备和电网的安全运行,特别是对中性点不直接接地系统,铁磁谐振所占的比例较大,因此对此类铁磁谐振问题研究得较多。  本文针对电力系统谐振消除方法进行探讨和分析,并提出一些意见,为相关工作者提供参考。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-12
    • 文件大小:77824
    • 提供者:weixin_38570296
  1. 输入偏置电流消除电阻,真的需要它们吗?

  2.  您会为了匹配您运算放大器电路的输入DC电阻而添加一个电阻器吗?请看下面图1所示电路。我们中的许多人会教条地认为添加Rb是一种“好方法”,并让其值等于R1和R2的并联组合。我们现在就来研究使用这种电阻器的原因,并思考它的使用是否必要。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-21
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38653691
  1. 嵌入式听力诊断系统中的伪迹消除方法

  2.  听力与语言是人类互相交流和认识世界的重要手段,然而耳病和听力障碍的阴霾却困扰着人类。对于新生儿来说,越早诊断出听力损伤则治愈几率越大,因此用听力筛查仪对他们进行听力筛查尤为重要,听力诊断设备能够及早发现他们的听力损伤程度并给予及时帮助。而对于成年人及老年人来说,良好的听力诊断设备不仅能够帮助他们了解自己的听觉系统,还能协助听力障碍残疾人士选配恰当的助听器,帮助他们恢复健康生活。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-26
    • 文件大小:158720
    • 提供者:weixin_38680506
  1. 电子测量中的一种消除系统温漂和时漂的设计和实现

  2. 电子仪表一种智能化质量计量仪器 ,是广泛应用于国防、科研、工厂 ,具有称量快速、操作简单、自动校准、故障自诊断等多种仪表所无法具备的功能与优越性。由于计量精密 ,灵敏度高 ,温漂与时漂成为影响了仪表的精度和工作稳定性的主要因素。   1 系统组成概述   用于检测润滑制剂运动粘度的水浴温度测控仪,以MCS-51系列的AT89C51为核心,构成1个单片机测控系统,完成温度检测、温度显示、数据处理及输出控制。温控仪可巡回检测三路温度信号,分别对应3个检测点。由铂电阻温度传感器产生的温度信号经过调
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38577261
  1. 嵌入式系统/ARM技术中的嵌入式听力诊断系统中的伪迹消除方法

  2. 1 概述   听力与语言是人类互相交流和认识世界的重要手段,然而耳病和听力障碍的阴霾却困扰着人类。对于新生儿来说,越早诊断出听力损伤则治愈几率越大,因此用听力筛查仪对他们进行听力筛查尤为重要,听力诊断设备能够及早发现他们的听力损伤程度并给予及时帮助。而对于成年人及老年人来说,良好的听力诊断设备不仅能够帮助他们了解自己的听觉系统,还能协助听力障碍残疾人士选配恰当的助听器,帮助他们恢复健康生活。   耳声发射(Otoacoustic Emissions,OAEs)是一种产生于耳蜗,经听骨链及鼓膜
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:141312
    • 提供者:weixin_38517892
  1. 一种消除遥感影像中大气紊流的快速算法探讨

  2. 大气紊流的存在通常使遥感影像变得很模糊,这给后续阶段的目标判读造成了很大的困难。近年来,许多文献提出了复原退化图像的方法,如参考文献[1]对基于LRW算法的图像复原方法进行了研究;参考文献[2]采用了盲去卷积的方法,详细分析了该方法的原理;参考文献[3-5]所用的图像复原方法主要是迭代盲去卷积算法。这些方法在处理某一特定问题时,能很好地复原图像,但是不能解决较为一般的问题,而且运算复杂,不具有实时处理的功能。本文简要分析各个算法的特点,提出了大气紊流的近似数学模型和基于自相关函数的维纳滤波算法来
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-23
    • 文件大小:210944
    • 提供者:weixin_38607552
  1. 电源技术中的讨论电力电缆故障测量中接地电流消除方法

  2. 1 引言   电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:189440
    • 提供者:weixin_38747566
  1. 电源技术中的浅谈电力系统谐振消除方案

  2. 电力系统铁磁谐振一直影响着电气设备和电网的安全运行,特别是对中性点不直接接地系统,铁磁谐振所占的比例较大,因此对此类铁磁谐振问题研究得较多。   本文针对电力系统谐振消除方法进行探讨和分析,并提出一些意见,为相关工作者提供参考。   引言   电力系统中过电压现象较为普遍。引起电网过电压的原因主要有谐振过电压、操作过电压、雷电过电压以及系统运行方式突变,负荷剧烈波动引起系统过电压等。其中,谐振过电压出现频繁,其危害很大。   过电压一旦发生,往往造成系统电气设备的损坏和大面积停电事故发生
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:88064
    • 提供者:weixin_38638004
  1. 显示/光电技术中的用Gen4消除电容触摸屏设计屏障

  2. 将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔以及悬停。系统需要与低成本的通用USB电池充电器配合工作,抑制来自不断增长的大量无线噪声源的噪声,以及忽视水的影响。还需注意,其价格必须便宜。解决这些问题并不容易。幸运的是,赛普拉斯(Cypress)公司推出了Gen4(图1)。   速度   从设计之初,Gen4旨在逐一解决这些设计问题。第
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:222208
    • 提供者:weixin_38705252
  1. 模拟技术中的如何使用数字电位器消除电压的变化

  2. 摘要:本应用笔记讨论了在使用数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,如何消除电压的变化。   概述   机械式电位器和数字电位器都存在不确定的端到端公差,Maxim的数字电位器端到端阻值误差典型值为20%至30%.数字电位器与其它电阻串联构成分压网络时,这个阻值的偏差可能引发一些问题,造成电压的变化量超出容许的误差范围。   本应用笔记讨论了一种比例电路设计方法,把电阻偏差转换成可接受的电流变化量,可有效消除电压的变化。在此处给出的电路中,电压输出取决于电位器的比值,设计中也可以很好地控制
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:66560
    • 提供者:weixin_38612139
  1. 数据转换/信号处理中的消除信号反射的匹配方式设计

  2. 在高速PCB设计中,信号的反射将给PCB的设计质量带来很大的负面影响,而要减轻反射信号的负面影响,有三种方式:   1)降低系统频率从而加大信号的上升与下降时间,使信号在加到传输线上前,前一个信号的反射达到稳定;   2)缩短PCB走线长度使反射在最短时间内达到稳定;   3)采用阻抗匹配方案消除反射;   在高速系统设计中,第1种是不可能的,而第2种也是不实际的,通常要缩短PCB布线长度,可能需要增加布线层数、增加过孔数,从而得不偿失,那么第3种是最好的方法,常用的阻匹配方式有以下几种
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-21
    • 文件大小:76800
    • 提供者:weixin_38671819
  1. 集成电路中的反馈在电路中的利用和消除

  2. 导读:针对电路中存在的各种反馈,提出反馈的种类,说明各类反馈的判断方法。同时根据反馈对电路的影响,提出如何利用反馈改善电路的性能和功能,如何消除影响电路性能的反馈。   反馈是电子电路中不可缺少的重要组成部分,有人为引入的,也有电路本身具有的,反馈对电路的影响有的可忽略不计,有的却需高度重视。对有关反馈的知识掌握的好就可以充分利用反馈改善电路的性能,实现电路所不能实现的功能。同时对于一些影响电路性能的反馈,也能采取相应的手段来消除,更好地保障电路的正常运行。   一、反馈的基本概念   1
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:73728
    • 提供者:weixin_38672840
  1. 通过利用差分放大器消除共模电压产生的误差

  2. 史以来(或至少是有精密电子以来),模拟设计者  头痛的问题之一就是 CMV(共模电压)带来的误差,或称之为可怕的地回路。尽管恐惧冲击着工程师们的心灵,但 CMV 并没有什么特别神秘之处。CMV 误差的产生原因很简单:不同位置上电路的公共电压基准(即:地),如一个机箱的传感器和另一个机箱的 ADC,两个基准电位是不同的。因此,当你在相距遥远的电路之间传送信号时,CMV 的差异会表现为附加的噪声和偏移,损害了所需信号。  消除CMV误差有很多方法。包括一种在接地互连处使用大量铜箔的强力方案,用全差分
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:53248
    • 提供者:weixin_38499553
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