基于來波方向估計(jì)和自適應(yīng)波束成形的智能天線系統(tǒng),用多重信號(hào)分類(MUSIC)算法實(shí)現(xiàn)來波方向估計(jì),辨識(shí)天線陣列上接收信號(hào)的各個(gè)方向,使用最小均方誤差(LMS)的自適應(yīng)算法控制天線的主瓣方向,實(shí)現(xiàn)對(duì)期望信號(hào)的跟蹤,同時(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)干擾信號(hào)的零陷處理。文中使用Maflab編程進(jìn)行計(jì)算機(jī)仿真,通過仿真結(jié)果,MUSIC算法可以識(shí)別天線接收端的信號(hào)的入射方向,LMS算法可以實(shí)現(xiàn)對(duì)干擾信號(hào)的抑制。
漢語框架網(wǎng)絡(luò)包含豐富的本體語義信息。利用詞匯的語義信息來探測(cè)框架在本體體系中的關(guān)系,利用自主學(xué)習(xí)技術(shù)確定相應(yīng)本體,完善漢語框架網(wǎng)絡(luò)本體的配價(jià)模式。實(shí)驗(yàn)證明,本體學(xué)習(xí)策略的選取對(duì)于本體的構(gòu)建及語義檢索性能的提高,發(fā)揮了重要作用。
隨著芯片集成度的飛速發(fā)展,集成電路的設(shè)計(jì)已經(jīng)進(jìn)入了片上系統(tǒng)(Soc,System on chip)的時(shí)代。傳統(tǒng)的軟硬件分開設(shè)計(jì)的方法已經(jīng)不在適合Soc設(shè)計(jì)的需要,而軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)技術(shù)很好解決了傳統(tǒng)設(shè)計(jì)方法所不能解決的問題。軟硬件劃分方法是軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)中的一個(gè)關(guān)鍵問題,從基于多目標(biāo)的遺傳算法出發(fā),主要做了兩方面的改進(jìn):一方面引入小生境技術(shù),進(jìn)一步優(yōu)化了算法;另一方面是引入精英保持策略,保證了算法的收斂性。
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)的不足,研制開發(fā)一種可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行節(jié)目指南自動(dòng)下載并存放在刻錄機(jī)中的新型EPG(即電子節(jié)目菜單)系統(tǒng),結(jié)果在于通過網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)器下載EPG,快捷和可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)通訊,另可通過EPG顯示的節(jié)目名稱對(duì)未來節(jié)目進(jìn)行預(yù)制刻錄。
主要是以DS-CDMA系統(tǒng)中智能天線技術(shù)為研究背景。首先介紹了LS-DRMTCM算法和DR-LMS算法,然后提出了一種變步長(zhǎng)的碼濾波波束形成算法。仿真結(jié)果表明:新算法在簡(jiǎn)化計(jì)算的基礎(chǔ)上,和原算法有相近的跟蹤性,同時(shí)收斂性能有明顯的改進(jìn)。
根據(jù)微波電路設(shè)計(jì)的基本理論,詳細(xì)地論述了微帶發(fā)夾型濾波器的設(shè)計(jì)過程,及設(shè)計(jì)中各項(xiàng)參數(shù)的確定。并設(shè)計(jì)了一個(gè)抽頭線發(fā)夾型帶通濾波器,其中心頻率為1.75GHz,帶寬為100MH,完成了濾波器各參數(shù)值初值的確定,并結(jié)合ADS的優(yōu)化仿真功能,得出了滿足設(shè)計(jì)目標(biāo)的版圖仿真結(jié)果,論證了設(shè)計(jì)理論的正確性,證明了此方法適合于工程應(yīng)用。
運(yùn)用一系列數(shù)字圖像處理技術(shù)對(duì)預(yù)先捕獲的高炮實(shí)彈射擊錄像進(jìn)行分析,自動(dòng)提取錄像中的目標(biāo),確立目標(biāo)在屏幕中的位置。
圖像分割是圖像處理中的基礎(chǔ)難題,基于閾值的分割則又是圖像分割的最基本的難題之一,其難點(diǎn)在于閾值的選取。策略模式將不同的閾值選取算法封裝起來,使用戶可以針對(duì)不同的領(lǐng)域、不同的條件,選用不同的分割算法。
分析了脊位置對(duì)于脊位于窄邊的單脊波導(dǎo)本征值問題,并給出了脊位于窄邊的單脊波導(dǎo)的截止波長(zhǎng)的一系列數(shù)據(jù)。
軍用激光靶系統(tǒng)是進(jìn)行現(xiàn)代化軍事訓(xùn)練的重要器械.本文根據(jù)部隊(duì)模擬射擊訓(xùn)練的需求,設(shè)計(jì)了基于單片機(jī)和紅外接收管陣列的激光靶.其中,采用CAN總線將多個(gè)激光靶與監(jiān)控計(jì)算機(jī)連成通訊網(wǎng)絡(luò),構(gòu)成了激光靶網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練系統(tǒng)。
流水線技術(shù)是FPGA設(shè)計(jì)速度優(yōu)化的有效方法之一。通過不同流水線級(jí)數(shù)和不同位寬的加法器和乘法器綜合數(shù)據(jù)的對(duì)比,說明在用FPGA實(shí)現(xiàn)數(shù)字信號(hào)處理硬件化運(yùn)算中流水線技術(shù)的有效性和選擇方法。對(duì)流水線應(yīng)用中設(shè)計(jì)方法的選擇、流水線首次延時(shí)和寄存器觸發(fā)時(shí)間、嵌入式存儲(chǔ)器塊的使用、控制流水線和數(shù)據(jù)流水線的劃分等需要注意的關(guān)鍵問題進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。
現(xiàn)代數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域中,越來越多的現(xiàn)場(chǎng)采集設(shè)備需要擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)功能以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制和數(shù)據(jù)傳輸。以太網(wǎng)以其低成本,易于集成,傳輸距離遠(yuǎn)的優(yōu)勢(shì)使其得到了廣泛應(yīng)用。
針對(duì)日益增長(zhǎng)的汽車遙控?zé)o鑰匙進(jìn)入系統(tǒng)(RKE)市場(chǎng),飛思卡爾半導(dǎo)體近期推出了包含硬件和軟件安全協(xié)議(VKSP)的整體解決方案。
從系統(tǒng)調(diào)試的角度描述了RTEMS的結(jié)構(gòu),簡(jiǎn)要介紹了GDB遠(yuǎn)程調(diào)試模式和傳統(tǒng)的STUB調(diào)試技術(shù),最后提出了使用GDB完成RTEMS任務(wù)級(jí)別調(diào)試的調(diào)試系統(tǒng)框架。此框架將遠(yuǎn)程調(diào)試服務(wù)分割成兩個(gè)RTEMS任務(wù)和一個(gè)中斷處理程序,使開發(fā)者對(duì)指定應(yīng)用程序進(jìn)行調(diào)試時(shí),不影響系統(tǒng)以及系統(tǒng)上其他應(yīng)用程序的執(zhí)行。本文介紹的任務(wù)級(jí)別調(diào)試技術(shù)并不局限于RTEMS環(huán)境,可以根據(jù)具體需求應(yīng)用于RTEMS以外的其他輕量級(jí)嵌入式操作系統(tǒng)之中。
采用圖形方式進(jìn)行報(bào)警,能夠直觀、準(zhǔn)確的顯示出產(chǎn)生警情的位置和報(bào)警類型。采用LabVIEW虛擬儀器軟件和ACCESS數(shù)據(jù)庫軟件,在PC機(jī)平臺(tái)上對(duì)火警、匪警的監(jiān)控提供了一種直觀的圖形化界面,可以在產(chǎn)生警情時(shí)使安防人員快速的做出反應(yīng),把災(zāi)害減少到最小。