圖像管理 對圖片進行預覽的功能(參考ACDSee界面)。要求在界面中顯示一個本地計算機中的文件夾的樹形結構,選取一個文件夾后,在右邊以縮略圖的形式將該文件夾中的圖片顯示出來。 從上圖預覽界面中雙擊某圖片后(或從菜單選擇顯示功能)進入顯示界面。首先顯示選中的圖片。然后重點實現以下功能:設計向上按鈕,選擇向上按鈕后回到上圖預覽界面;設計3個按鈕實現:查看上一幅、下一幅、自動播放當前文件夾圖片功能。 (1)圖片刪除。選擇一個圖片文件或文件夾,刪除該圖片文件或文件夾。 (2)圖片復制。可以將一個或多個圖片從當前文件夾復制到其他文件夾。 (3)圖片改名
上傳時間: 2017-09-14
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如何為eclipse中的文件設置默認編碼
上傳時間: 2017-09-20
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了解并進一步掌握TCP/IP協議中的文件傳輸協議FTP,掌握其工作原理,FTP協議是如何使本地或遠程的客戶和服務器之間進行文件傳輸的,同時掌握利用Visual C++這一語言進行網絡編程,也掌握了MFC WinInet 編程,及其它的一些基本的類和使用方法,也基本掌握了FTP協議的基本功能。
上傳時間: 2014-12-07
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工業生產過程中,時滯對象普遍存在,同時也是較難控制的,尤其是大時滯對象的控制一直都是一個難題。而很多溫度控制系統都是屬于大時滯系統,常見的智能溫度控制器雖然在溫度控制的實際應用中表現了比較理想的控制效果,但它仍然屬于將參數整定與系統控制分開處理的離線整定方法,如果工況發生變化就必須重新調整參數。針對這一問題,為了實現時滯系統參數自整定的控制,本文將神經網路控制、模糊控制和PID控制結合起來,設計了基于神經網路的模糊自適應PID控制器。 首先,本論文分析了時滯系統的特點,討論了幾種時滯系統較為成熟的常規控制算法:微分先行控制算法、史密斯預估控制算法、大林控制算法,并深入研究了它們的控制性能;并且通過仿真對這三種控制方法在溫控系統中的控制性能進行了比較。 其次,在分析PID參數自整定傳統方法的基礎上,設計了一種改進方法,并設計了相應的控制器。該控制器綜合了模糊控制、神經網絡控制和PID控制各自的長處,既具備了模糊控制簡單有效的控制作用以及較強的邏輯推理功能,也具備了神經網絡的自適應、自學習的能力,同時也具備了傳統PID控制的廣泛適應性。該方法不需要離線整定參數,實現了在線自整定參數。仿真實驗表明了該控制器對模型和環境都具有較好的適應能力和較強的魯棒性。 最后將基于神經網路的模糊自適應PID控制器應用于貝加萊PID溫控裝置,能夠出色地實現參數的在線自整定。理論分析、系統仿真、實驗結果都證實了這種控制策略能有效地減少系統超調量,并減少了調節時間,提高了系統的實時性和控制精度。
上傳時間: 2013-07-05
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當今,移動通信正處于向第四代通信系統發展的階段,OFDM技術作為第四代數字移動通信(4G)系統的關鍵技術之一,被包括LTE在內的眾多準4G協議所采用。IDFT/DFT作為OFDM系統中的關鍵功能模塊,其精度對基帶解調性能產生著重大的影響,尤其對LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。為了使定點化IDFT/DFT達到較好的性能,本文采用數字自動增益控制(DAGC)技術,以解決過大輸入信號動態范圍所造成的IDFT/DFT輸出信噪比(SNR)惡化問題。 首先,本文簡單介紹了較為成熟的AAGC(模擬AGC)技術,并重點關注近年來為了改善其性能而興起的數字化AGC技術,它們主要用于壓縮ADC輸入動態范圍以防止其飽和。針對基帶處理中具有累加特性的定點化IDFT/DFT技術,進一步分析了AAGC技術和基帶DAGC在實施對象,實現方法等上的異同點,指出了基帶DAGC的必要性。 其次,根據LTE協議,搭建了從調制到解調的基帶PUSCH處理鏈路,并針對基于DFT的信道估計方法的缺點,使用簡單的兩點替換實現了優化,通過高斯信道下的MATLAB仿真,證明其可以達到理想效果。仿真結果還表明,在不考慮同步問題的高斯信道下,本文所搭建的基帶處理鏈路,采用64QAM進行調制,也能達到在SNR高于17dB時,硬判譯碼結果為極低誤碼率(BER)的效果。 再次,在所搭建鏈路的基礎上,通過理論分析和MATLAB仿真,證明了包括時域和頻域DAGC在內的基帶DAGC具有穩定接收鏈路解調性能的作用。同時,通過對幾種DAGC算法的比較后,得到的一套適用于實現的基帶DAGC算法,可以使IDFT/DFT的輸出SNR處于最佳范圍,從而滿足LTE系統基帶解調的要求。針對時域和頻域DAGC的差異,分別選定移位和加法,以及查表的方式進行基帶DAGC算法的實現。 最后,本文對選定的基帶DAGC算法進行了FPGA設計,仿真、綜合和上板結果說明,時域和頻域DAGC實現方法占用資源較少,容易進行集成,能夠達到的最高工作頻率較高,完全滿足基帶處理的速率要求,可以流水處理每一個IQ數據,使之滿足基帶解調性能。
上傳時間: 2013-05-17
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在國內Protel軟件一直大受歡迎,從DOS時代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到現在具有EDA Client/Server (客戶/服務器)即C/S“框架”體系結構的Protel98,它始終是PCB設計和制造領域的大眾化工具軟件,成為電子設計工作者們的首選。 在規范化的設計管理中,設計文件圖樣必須遵守相應的國家標準,如《電子產品圖樣繪制規則》、《設計文件管理制圖》和《印制板制圖》等,而由于Protel軟件都是英文版,因此無法直接打印出符合國家標準的圖紙,要將圖紙規范化常用的方式是套打,即先將符合國家標準的表和漢字等打在紙上,再將該紙放入打印機,用Protel軟件將印制板圖打印其上,形成符合標準的文件,但這種做法效率很低,而且圖形常會打偏,有時甚至會打反,經筆者試驗,找到了一種簡便的方法,使印制板圖轉換為AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合標準的圖紙。
上傳時間: 2013-10-12
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基于中穎SH79F164單片機的電子血壓計應用:電子血壓計因具有無創性、操作簡單、攜帶方面等優點,目前得到廣泛的應用和推廣。無創檢測血壓的方法很多,如柯氏音法,測振法,超聲法、雙袖帶法、恒定袖帶法、逐拍跟蹤法、張力定測法和恒定容積法等。其中測振法就是我們常說的示波法,由于具有較好的抗干擾能力,能比較可靠地判斷血壓、實現血壓的自動檢測而成為無創血壓的主流。目前國內外大多數電子血壓計都采用示波法。示波法的原理同柯氏音法,也需要充氣袖套來阻斷動脈流,但在放氣過程中不是檢測柯氏音,而是檢測氣袖內氣體的振蕩波(測振法由此得名),這些振蕩波是袖帶與動脈耦合的結果,源于心血管周期內血管壁由于收縮舒張引起的壓力脈動。理論計算和實踐均證明此振蕩波的幅度有一定的規律,與動脈收縮壓、平均壓以及舒張壓有一定的函數關系。針對示波法,本文將詳細介紹基于中穎電子SH79F164 單片機的血壓計系統方案與軟硬件實現。 在硬件電路設計方面,筆者參考了大量的資料,最終選定SH79F164 單片機作為主控IC。其理由是SH79F164 內建資源豐富,既能節省大量外圍器件,又方便系統調試。SH79F164 內建資源主要有:可編程儀表放大器(PGA)、帶通濾波器、固定增益放大器、恒流源放大器、10 位A/D 轉換器、時基定時器(RTC)。硬件部分構成:壓力傳感器、SH79F164 單片機、LCD、袖套、充氣泵、放氣閥、按鍵等(見圖3)。
上傳時間: 2013-10-23
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針對現有基于FAT32的文件隱藏方法存在的不足,提出了一種通過修改目錄項屬性和重構FAT表項序列的文件隱藏方法;分析了Linux支持FAT32的重要數據結構和函數,利用Linux中的緩沖機制,在Linux操作系統上進行了方法實現。分析表明,該方法不僅能實現不依賴于操作系統的文件隱藏,而且隱藏方法簡單,運算輕量,文件隱藏強度高。
上傳時間: 2013-11-11
上傳用戶:784533221
在國內Protel軟件一直大受歡迎,從DOS時代的Protel3.3(Autotrax 1.61)到現在具有EDA Client/Server (客戶/服務器)即C/S“框架”體系結構的Protel98,它始終是PCB設計和制造領域的大眾化工具軟件,成為電子設計工作者們的首選。 在規范化的設計管理中,設計文件圖樣必須遵守相應的國家標準,如《電子產品圖樣繪制規則》、《設計文件管理制圖》和《印制板制圖》等,而由于Protel軟件都是英文版,因此無法直接打印出符合國家標準的圖紙,要將圖紙規范化常用的方式是套打,即先將符合國家標準的表和漢字等打在紙上,再將該紙放入打印機,用Protel軟件將印制板圖打印其上,形成符合標準的文件,但這種做法效率很低,而且圖形常會打偏,有時甚至會打反,經筆者試驗,找到了一種簡便的方法,使印制板圖轉換為AUTOCAD格式,再在AUTOCAD里一次性打印出符合標準的圖紙。
上傳時間: 2013-11-01
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本文件中收錄了多種3D文件格式,單都是英文的,本人水平有限,望各路英豪將他們譯成中文
上傳時間: 2015-02-15
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