本程序?qū)崿F(xiàn)任意偶數(shù)大小圖像第二代雙正交97提升小波變換 注1: 采用標(biāo)準(zhǔn)正交方法,對行列采用不同矩陣(和matlab里不同) 注2: 為了保證正交,所有邊界處理,全部采用循環(huán)處理 注3: 正交性驗證,將單位陣帶入函數(shù),輸出仍是單位陣(matlab不具有此性質(zhì)) 注4: 此程序是矩陣實現(xiàn),所以圖像水平分量和垂直分量估計被交換位置 注5: 此程序?qū)崿F(xiàn)的是類小波(wavelet-like)變換,是介于小波包變換與小波變換之間的變換 注6: 此程序每層變換相對原圖像矩陣,產(chǎn)生的矩陣都是正交陣,這和小波包一致 注7: 但小波變換每層產(chǎn)生的矩陣,是相對每個待分解子塊的正交矩陣,而不是原圖像的正交矩陣 注8: 且小波變換產(chǎn)生的正交矩陣維數(shù),隨分解層數(shù)2分減少 注9: 提升系數(shù)可以在MATLAB7.0以上版本,用liftwave( 9.7 )獲取,這里直接給出,考慮兼容性 注10:由于MATLAB數(shù)組下標(biāo)從1開始,所以注意奇偶序列的變化 注11:d為對偶上升,即預(yù)測;p為原上升,即更新
上傳時間: 2016-08-09
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自己設(shè)計的pic單片機開發(fā)板源程序和說明書(內(nèi)有原理圖)支持pic16系列28腳和40腳器件。串口輸出信息。4個LED數(shù)碼管驅(qū)動;4個LED驅(qū)動;4個按鍵驅(qū)動;1個RS232接口;1個RS485接口;板載IIC存儲器24C02驅(qū)動,;實時時鐘;1Wire溫度傳感器;4通道功率輸出驅(qū)動;2個繼電器驅(qū)動;1個蜂鳴器; 2個通道AD轉(zhuǎn)換(使用1個); 紅外收發(fā)(保留); 擴展I/O接口; 按鍵復(fù)位電路; 板載ICSP接口。通過ICD2可在線編程,調(diào)試;復(fù)用IO均采用撥動開關(guān)控制。
上傳時間: 2016-08-26
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本文用VHDL在CPLD器件上實現(xiàn)一種8 b數(shù)字頻率計測頻系統(tǒng),能夠用十進制數(shù)碼顯示被測信號的頻率,不僅能夠測量正弦波、方波和三角波等信號的頻率,而且還能對其他多種物理量進行測量。具有體積小、可靠性高、功耗低的特點。
標(biāo)簽: VHDL CPLD 器件 數(shù)字頻率計
上傳時間: 2013-12-18
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芯片PCF8951共有四個A/D輸入通道:AD0,AD1,AD2,AD3,分別與四個電位器(R1,R2,R3,R4)連接,用以調(diào)節(jié)電位器的輸出電壓。其中AD0通道既可測量電位器輸出電壓,也可用于測量從J1插座輸入的外接電壓,須用開關(guān)J2加以選擇。J4插座提供由PCF8591輸出的時鐘方波信號。SAA1064驅(qū)動四個數(shù)碼管顯示一路AD轉(zhuǎn)換后得到的數(shù)據(jù)。
上傳時間: 2016-09-02
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S08例程:本程序是I/O模塊的例程,所用資源為單片機通用IO接口,所接器件為LED燈, 其中D2與PTA0,D3與PTA1相連接!
上傳時間: 2013-12-27
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一種基于高速邏輯器件(觸發(fā)器,計數(shù)器和門電路等)控制的,可與各種單片機系統(tǒng)友好連接的高速A/D轉(zhuǎn)換采集系統(tǒng)。
上傳時間: 2013-12-24
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本地機使用ATDT命令撥號,遠程機設(shè)為自動響應(yīng)方式,即可進入聯(lián)機方式, 進行終 端通信.在聯(lián)機方式下,按PageUp鍵上載文件,按PageDn鍵下載文件,Ctrl-O呼出主菜單, 退出聯(lián)機方式使用Ctrl-D鍵.退出終端仿真器主程序使用TC編寫.終端方式為VT100.
標(biāo)簽: PageUp PageDn Ctrl-O 方式
上傳時間: 2013-12-23
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A/D轉(zhuǎn)換子程序,根據(jù)單片機的讀寫時序以及其豐富的I/O接口,利用匯編編程,實現(xiàn)模-數(shù)轉(zhuǎn)換功能。
上傳時間: 2014-01-20
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MCS51系列、MCS96系列等單片機由于都不帶SPI串行總線接口而限制了其在SPI總線接口器件的使用。文中介紹了SPI串行總線的特征和時序,并以串行E2PROM為例,給出了在51系列單片機上利用I/O口線實現(xiàn)SPI串行總線接口的方法和軟件設(shè)計程序
上傳時間: 2013-12-20
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中頻驗波是對信號進行中頻直接采樣和數(shù)字正交處理后,產(chǎn)生的I 支路和Q 支路信號序列在時間上會錯開一個采樣間隔,需要進行定序處理,恢復(fù)成同步輸出的I、Q 兩路信號序列。現(xiàn)代雷達普遍采用相參信號處理,而如何獲得高精度基帶數(shù)字正交( I , Q) 信號是整個系統(tǒng)信號處理成敗的關(guān)鍵,以前通常的做法是采用模擬相位檢波器得到I、Q信號,其正交性能一般為:幅度平衡在2 % 左右, 相位正交誤差在2°左右,即幅相誤差引入的鏡像功率在- 34dB 左右。這限制了信號處理器性能的提高, 為此, 近年來提出了對低中頻直接采樣恢復(fù)I、Q 信號的數(shù)字相位檢波器。隨著高位、高速A/ D 的研制成功和普遍應(yīng)用,使得數(shù)字相位檢波方法的實現(xiàn)成為可能。
上傳時間: 2016-12-27
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