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  1. 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现

  2. 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现 长序列卷积的实现
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2009-07-15
    • 文件大小:1024
    • 提供者:bthahm
  1. 离散一维线形卷积C代码

  2. 离散域一维数字信号线形卷积的C代码实现,信号序列有限长
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2009-10-21
    • 文件大小:433
    • 提供者:yinhaoscu2008
  1. 基于C++实现 普通卷积 快速卷积 长序列卷积——数字信号处理实验

  2. 基于C++实现 普通卷积 快速卷积 长序列卷积——数字信号处理实验,值得参考。程序里现成的序列有正弦波 矩形波 三角波 采样
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2010-12-08
    • 文件大小:4096
    • 提供者:qiubcym
  1. 用matlab实现DTFT 和DFT

  2. 用matlab实现离散时间傅里叶变换DTFT 和离散傅里叶变换DFT。实验目的: 1、深刻理解离散时间信号傅里叶变换(DTFT)的定义,与连续傅里叶变换之间的关系; 2、深刻理解序列频谱的性质(连续的、周期的等); 3、能用MATLAB编程实现序列的DTFT,并能显示频谱幅频、相频曲线; 4、深刻理解DFT的定义、DFT谱的物理意义、DFT与DTFT之间的关系; 5、能用MATLAB编程实现有限长序列的DFT; 6、熟悉循环卷积的过程,能用MATLAB编程实现循环卷积运算
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2011-01-14
    • 文件大小:408576
    • 提供者:tjusuguannan
  1. 2009级信号与系统课程设计

  2. 题目一、FFT对连续信号进行谱分析 若信号由20Hz,220 Hz和750Hz三个正弦频率成分构成,试用FFT计算其频谱并画出其幅度谱(要求横坐标以Hz为单位),验证信号包含的频率成分。 分析: 设 由于 是周期信号,首先要确定该信号的周期,如果截取信号时没有至少一个完整周期的信号,则会发生泄漏现象。 ∵ ∴信号 的周期为 因此,截取信号的持续时间最好为0.1s的整数倍。 信号 的最高频率为 ,因此,采样频率或采样间隔需满足 , 取采样频率和采样间隔分别为: , DFT的点长N从持续时间中算得
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2012-02-14
    • 文件大小:813056
    • 提供者:weedbb
  1. 图像增强的实现

  2. 1. 直方图均衡化的 Matlab 实现 1.1 imhist 函数 功能:计算和显示图像的色彩直方图 格式:imhist(I,n) imhist(X,map) 说明:imhist(I,n) 其中,n 为指定的灰度级数目,缺省值为256;imhist(X,map) 就算和显示索引色图像 X 的直方图,map 为调色板。用 stem(x,counts) 同样可以显示直方图。 1.2 imcontour 函数 功能:显示图像的等灰度值图 格式:imcontour(I,n),imcontour(I,
  3. 所属分类:数据库

    • 发布日期:2012-06-07
    • 文件大小:116736
    • 提供者:a543623432
  1. C语言编线性卷积

  2. 用C语言实现线性卷积,有限长序列的线性卷积
  3. 所属分类:C/C++

  1. 数字信号处理

  2. 基本要求(目标) :在学期结束时,应该到达学校教学大纲要求: □ 掌握离散时间系统的基本特性和离散信号的变换 ◇ 数字信号的定义和特点 ◇ 离散系统的普遍关系(线性、时不变、稳定性、因果性、离散卷积) ◇ 离散信号的 Z 变换和离散时间傅氏变换 DTFT ◇ 离散系统的描述(差分方程 y(n)、脉冲响应 h(z)、传输函数 H(z)、频率响 应 H(e jw)) □ 掌握离散傅立叶变换原理,能够应用 DFT 分析信号频谱 ◇ 离散傅氏级数 DFS ◇ 有限长度离散傅氏变换 DFT ◇ DFT
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2013-06-06
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:dcdos139
  1. cdma2000 下行模块仿真的matlab实现

  2. 这个模型模拟了CDMA20001xRTT的前向链路(基站和移动台之间)。 采用一个前向基本信道的无线配置3。在初始设置中允许您设置不同的参数,如数据速率,功率控制,子信道插入速率,扩频码指数,QOSF指数和信道模型。 该应用包括以下模块: - 帧质量指示插入和提取 - 前和编码后添加和删除尾比特 - 卷积编码和解码 - 重复和derepetition - 穿刺和零填充 - 交织 - 长码扰码 - 电源控制插入 - 信号点映射 - 调制 - 由Walsh码和QOF掩码传播 - 沃尔什码旋转 -
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2016-05-15
    • 文件大小:105472
    • 提供者:ephoenixm
  1. keras示例程序

  2. addition_rnn.py 执行序列学习以执行两个数字(作为字符串)的添加。 antirectifier.py 演示如何为Keras编写自定义图层。 babi_memnn.py 在bAbI数据集上训练一个内存网络以进行阅读理解。 babi_rnn.py 在bAbI数据集上训练一个双支循环网络,以便阅读理解。 cifar10_cnn.py 在CIFAR10小图像数据集上训练一个简单的深CNN。 conv_filter_visualization.py 通过输入空间中的渐变上升可视化 VGG1
  3. 所属分类:深度学习

    • 发布日期:2017-10-23
    • 文件大小:10485760
    • 提供者:manoerina0411
  1. CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析

  2. 本设计选取CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析。首先,通过学习相应的理论知识,熟悉接入信道实现的过程,对每一步的原理有了较深的理解,同时,也对MATALB软件进行熟悉和了解,对MATLAB软件中的SIMULINK部分及其内部的CDMA模块用法和参数设置进行熟悉,然后运用MATLAB软件对接入信道部分进行设计,并逐步地对各个模块进行分析、仿真与验证。目的是通过毕业设计工作熟悉现代无线通信系统的基本构成与基本工作原理,重点掌握卷积编码、块交织和码扩展等相关编码技术,并能将这些技术应用实际
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2008-12-27
    • 文件大小:743424
    • 提供者:yuchaofei95
  1. CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析

  2. 毕业设计 摘 要 CDMA技术是当前无线电通信,尤其是移动通信的主要技术,不论是在中国已经建立的IS-95规范的中国联通CDMA网、各大移动通信运营商正准备实验及建立第三代(3G)系统还是大设备研发商已经在开发的三代以后(也称为4G)更宽带宽的移动通信系统,CDMA都是主要的选择。CDMA概念可以简单地解释为基于扩频通信的调制和多址接入方案。其反向链路有接入信道和反向业务信道组成。接入信道用于短信令消息交换、能提供呼叫来源、寻呼响应、指令和注册。 本设计选取CDMA通信系统中的接入信道部分进行
  3. 所属分类:嵌入式

    • 发布日期:2009-03-26
    • 文件大小:743424
    • 提供者:abner86622
  1. 科大讯飞语音转为文字java开发

  2. 科大讯飞语音转为文字java开发,语音转写(Long Form ASR)基于深度全序列卷积神经网络,将长段音频(5小时以内)数据转换成文本数据,为信息处理和数据挖掘提供基础 开放平台“语音转写”需要使用SDK接入,针对有编程基础的开发者用户。如果您不想通过编程方式,可以去讯飞听见官网,上传音频,直接实现语音转文字功能
  3. 所属分类:编解码

    • 发布日期:2018-06-14
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38496000
  1. DSP算法应用与设计(七).pdf.pdf

  2. DSP算法应用与设计(七).pdfpdf,DSP算法应用与设计(七).pdf342第二部分DSP算法工具萄 四点的DFT也享有两点DFT的无须乘法的特性。所以如果N是4的次方的话,可以采用听 请的基4算法。分解的办法和7.38小节肀的一样。和基2的情况一样,可以定义基4的蝶形结, 该蝶形结包括与旅转因子相乘的4点DFT。图732是基4蝶形结的图示。对于一个16点的DFT, 需要32个2点DFT,也可以只需要8个4点DFT还可以采用多基和混合基的FFT。但是由于对 可用N的限制以及速度提升得不明显
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:5242880
    • 提供者:weixin_38743481
  1. nvdla 入门翻译文档.pdf

  2. 翻译的NVDLA 加速引擎的文档,学习交流,一块进步!PU cPU Microcontroller DRAM AVULA NVD_A DODI SFAMI Small NVDLA system Large"NVDLA system 小NDLA模型 小型 NVDLA模型在以前不可行的领域开辟了深度学习技术。此模型非常适合对成本因素 比较敏感的物联网(IoT)类设备、A丨以及面向自动化的系统领域。这些系统具有明确的应 用方向,其成本、面积和功率是主要注意事项。通过N√DLA可配置实现资源节约(在成本
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2019-08-31
    • 文件大小:510976
    • 提供者:weixin_42119147
  1. 雷达的数字波束形成 文献

  2. 雷达的数字波束形成第卷增刊1 邱文杰译:雷达的数字波束形成 在数字处理器中,加权运算的精确和可预测的性质最终可以最佳和最快地控制天线波束 形状 13接收机校准方便 在任何系统中,至少有一部分波束形成过程是在多个接收机之后进行的,系统在接收机 各通道以及天线中的增益和相位误差是敏感的。这些误差的范围将直接影响波束形状的“质 量’,所以必须将它们或保持在可接受的低电平上,或用某些方式来补偿。正如后面第14节 中指出的,数字波束形成法允许选择后一方案,从而避免了要求接收机通道内有非常严格的 绝对公差或
  3. 所属分类:电信

    • 发布日期:2019-03-16
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:yanchuan23
  1. Transformer (Google 机器翻译模型)

  2. 双壁合一 卷积神经网络(CNNS) Fundamentals of Convolutional Neural Networks LeNet && ModernCNN CNNs 易于并行化,却不适合捕捉变长序列内的依赖关系。 循环神经网络(RNNS) Fundamentals of Recurrent Neural Network ModernRNN RNNs 适合捕捉长距离变长序列的依赖,但是自身的recurrent特性却难以实现并行化处理序列。 整合CNN和RNN的优势,Vaswani et
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:437248
    • 提供者:weixin_38697579
  1. Transformer

  2. Transformer 在之前的章节中,我们已经介绍了主流的神经网络架构如卷积神经网络(CNNs)和循环神经网络(RNNs)。让我们进行一些回顾: CNNs 易于并行化,却不适合捕捉变长序列内的依赖关系。 RNNs 适合捕捉长距离变长序列的依赖,但是却难以实现并行化处理序列。 为了整合CNN和RNN的优势,[Vaswani et al., 2017] 创新性地使用注意力机制设计了Transformer模型。该模型利用attention机制实现了并行化捕捉序列依赖,并且同时处理序列的每个位置的t
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-06
    • 文件大小:147456
    • 提供者:weixin_38536397
  1. 结合时序动态图和双流卷积网络的人体行为识别

  2. 为了更好地对人体动作的长时时域信息进行建模,提出了一种结合时序动态图和双流卷积网络的人体行为识别算法。首先,利用双向顺序池化算法来构建时序动态图,实现视频从三维空间到二维空间的映射,用来提取动作的表观和长时时序信息;然后提出了基于inceptionV3的双流卷积网络,包含表观及长时运动流和短时运动流,分别以时序动态图和堆叠的光流帧序列作为输入,且结合数据增强、模态预训练、稀疏采样等方式;最后将各支流输出的类别判定分数通过平均池化的方式进行分数融合。在UCF101和HMDB51数据集的实验结果表明
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-13
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38562130
  1. 结合有序光流图和双流卷积网络的行为识别

  2. 为有效利用行为视频的长时时域信息,提高行为识别准确率,提出一种结合有序光流图和双流卷积神经网络的行为识别算法。首先利用Rank支持向量机(SVM)算法将连续光流序列压缩总结成单幅有序光流图,实现对视频长时时域结构的建模;然后设计一个包含表观和短时运动流与长时运动流的双流卷积网络,分别以堆叠RGB帧、有序光流图为输入提取视频的表观和短时运动信息与长时运动信息;最后将双流网络的C3D描述子和VGG描述子融合后输入线性SVM进行行为识别。在HMDB51和UCF101两个数据集的实验结果表明,该算法能够
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-27
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38641111