石墨烯又出來一個“兄弟”:二維錫烯出爐。緊隨石墨烯的腳步,一大波新型二維平面材料正在來襲——然而它們最振奮人心的應(yīng)用,卻來自于它們堆疊成的三維器件。
2015-08-07 18:13:05
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如何用FPGA來實現(xiàn)97整型小波變換,各位有相關(guān)的資料嗎?
2008-10-15 09:34:06
我有一幅海浪的遙感圖像,圖像分辨率為2.5m,裁出其中一個512像元*512像元的區(qū)域,對其做二維傅里葉變換,想求該區(qū)域海浪的波數(shù)K。(有文獻中提到波數(shù),但我不知道怎樣求kx和ky),請高手幫忙指教?。?!
2015-10-20 18:43:13
本帖最后由 zgjlzc 于 2016-9-9 10:13 編輯
大神好,遇到一個二維圖片清空的問題。如下圖,點畫圓,二維圖片中根據(jù)半徑畫圓,最多畫十個圓,點清空,圖片清空,再點畫圓,圖片會出現(xiàn)沒清空之前的十個圓。這是為什么啊,我想要的目標是,點清空后,再點畫圓,會從0個開始畫圓。
2016-09-09 09:53:48
如圖,如何得到二維數(shù)組滾動條的位置, 持續(xù)寫入數(shù)據(jù)時,想讓滾動條顯示在最新數(shù)據(jù)的位置
2021-01-11 17:14:26
] = { {1, 2,3}, {4, 5,6},{7, 8, 9}};array[1][1] = 5;
或許你以為在內(nèi)存中 array 數(shù)組會像一個二維矩陣:
123456789
可實際上它是這樣
2025-11-25 07:42:57
程序實現(xiàn)了把生成的一維數(shù)組更新二維數(shù)組各列功能?;?b class="flag-6" style="color: red">實現(xiàn)了LabVIEW二維數(shù)組插入的功能要求。[groupid=638]系統(tǒng)協(xié)同仿真[/groupid]
2013-10-13 13:20:24
二維DPM系統(tǒng)有哪些優(yōu)點?二維直接標記系統(tǒng)在飛機發(fā)動機中的應(yīng)用是什么?
2021-07-02 06:49:26
想用51做一個能將簡單數(shù)字生成二維碼圖片在LED彩屏顯示。問一下二維碼的算法?51單片機能處理嗎?請教高手了。
2014-03-30 20:14:04
`利用筆記本電腦的攝像頭采集二維碼圖像并識別,顯示二維碼的信息!下載了labview視覺與運動模塊的可以下來看看!里面有2張二維碼,用二維碼生成器做的(百度應(yīng)用),用手機拍二維碼然后運行程序,將手機靠近攝像頭可識別出信息!`
2015-08-27 16:52:28
在二維碼軟件中,點擊軟件左側(cè)的“二維碼”按鈕,在畫布上繪制二維碼樣式,雙擊二維碼,在圖形屬性-條碼選項卡中,設(shè)置條碼類型為Dot Code?! ≡谶x項卡中,點擊“修改”按鈕,刪除默認的數(shù)據(jù)
2020-12-02 15:45:11
書中學(xué)到說為了優(yōu)化內(nèi)存,最好不要用創(chuàng)建數(shù)組函數(shù),所以準備先建立一個數(shù)組,再用替換函數(shù)更新,現(xiàn)在有一個n行9列的二維數(shù)組,想把一個2行9列的數(shù)組用替換函數(shù)放進去,該怎么做啊,或者還有其他什么好的方法可以實現(xiàn)的,多謝,,,
2015-05-09 14:43:22
問題:不斷采集過來的兩種成對參數(shù),已經(jīng)組成了一個二維數(shù)組,現(xiàn)在就是要找到這個二維數(shù)組的第一組參數(shù)的極值,同時跟他對應(yīng)的另一個參數(shù)也隨之同時搜索到。比如說(x,y)二維數(shù)組是這樣的:(4,9)(3,4)(7,5)。目的:搜到(7,5)并顯示出來。
2016-01-24 13:58:00
本文轉(zhuǎn)載自《OpenHarmony應(yīng)用實現(xiàn)二維碼掃碼識別》,作者zhushangyuan_
概念介紹
二維碼的應(yīng)用場景非常廣泛,在購物應(yīng)用中,消費者可以直接掃描商品二維碼,瀏覽并購買產(chǎn)品,如圖是購物
2023-08-23 17:00:02
一個二維數(shù)組分別和50個二維數(shù)組算距離,得出距離最小值,并輸出距離最小的是第幾個二維數(shù)組,應(yīng)該要怎么實現(xiàn)呢?
2018-04-18 19:59:37
labview用了index Array按索引一行行讀取二維數(shù)組之后想再按讀取順序重新組成一個二維數(shù)組如何實現(xiàn),即第一次讀取的作為第一行,第二次讀取的作為第二行以此類推
2024-10-25 21:06:41
單片機顯示二維碼的原理及實現(xiàn)一、二維碼是什么?二維碼又稱二維條碼,常見的二維碼為QR Code,QR全稱Quick Response,是一個近幾年來移動設(shè)備上超流行的一種編碼方式,它比傳統(tǒng)的Bar
2022-02-23 06:38:54
(wcodemat(D1,nbcol));title('對角高頻D1');%由小波逆變換恢復(fù)原圖像信號Xsyn=idwt2(cA1,cH1,cV1,cD1,'db4');%% 執(zhí)行圖象的多尺度二維小波分
2014-06-16 21:48:26
文章目錄傅里葉變換基礎(chǔ)傅里葉級數(shù)傅里葉積分傅里葉變換一維連續(xù)傅里葉變換一維離散傅里葉變換二維離散傅里葉變換正變換反變換卷積卷積定理數(shù)字圖像DFT空間域和頻域圖像頻域濾波基本步驟圖像頻率特性分析圖像濾波實踐Python分析C++分析源代碼參考資料
2019-05-22 07:41:27
基于二維圖像的FFT算法實現(xiàn)matlab程序,F(xiàn)FT函數(shù)源代碼
2014-05-15 14:22:01
和Quartus II軟件的HDL綜合、模擬和驗證功能相結(jié)合,為小波變換的FPGA提供良好的平臺。2 一維離散小波(1D-DWT)Mallat改進算法多分辨率分析是小波分析的核心理論,其Mallat算法是信號
2021-05-13 07:00:00
和Quartus II軟件的HDL綜合、模擬和驗證功能相結(jié)合,為小波變換的FPGA提供良好的平臺。2 一維離散小波(1D-DWT)Mallat改進算法多分辨率分析是小波分析的核心理論,其Mallat算法是信號
2021-06-04 07:00:00
本文提出另一種方法,在二維平面上只需使用4個參考標簽及2個遠距RFID讀取器,即可實現(xiàn)二維室內(nèi)定位,大大降低了硬件成本并彌補了GPS只能進行室外定位的不足。
2021-05-21 06:42:06
工具:正點原子Mini開發(fā)板,LCD,keil5由于近期的一個項目需要用到二維碼顯示,在實現(xiàn)之后整理下各種坑,并詳細說明如何實現(xiàn)。參考redsleep網(wǎng)友
2021-08-24 07:23:36
如何利用SOPC去設(shè)計二維條碼識別系統(tǒng)?為此提出了一種軟硬件綜合的解決方案。
2021-04-08 06:53:08
正在學(xué)習(xí)Real-Time DSP和圖像處理的內(nèi)容,遇到一個問題,如何能在Labview中實現(xiàn)二維DFT?我知道對于一個N*N的矩陣,進行二維DFT時,實際上是先對該矩陣的每個列向量進行DFT運算
2012-06-27 05:23:25
現(xiàn)在要把一個從端口讀入的一維數(shù)組變?yōu)?b class="flag-6" style="color: red">二維數(shù)組,這個一維數(shù)組長度隨著數(shù)據(jù)讀取不斷變長,要求將它轉(zhuǎn)化為7列的二維數(shù)組,第7n~7n+6個元素為一行。我知道可以用兩個循環(huán)解決,但是具體不會做。本人新手,希望有大神教我。
2016-09-21 18:22:53
X-Y二維掃描臺位置檢測原理X-Y二維掃描臺位置檢測的FPGA設(shè)計方案
2021-04-08 07:05:55
LS 小波變換是怎樣進行的?FPGA 及提升核是怎樣實現(xiàn)的?如何實現(xiàn)提升小波變換核?
2021-04-12 06:27:38
怎樣去設(shè)計9/7二維離散小波變換系統(tǒng)?如何對9/7二維離散小波變換系統(tǒng)進行仿真?
2021-05-07 07:09:09
我是新人準備做一個項目需要掃描二維碼,能否用f103系列實現(xiàn)二維碼掃描功能,求大神指點迷津
2017-08-08 21:06:05
各位大哥,求教一下,Verilog如何實現(xiàn)二維數(shù)組輸出。看過網(wǎng)上的例程,一般都是拆成一維數(shù)組輸出的,但是如果數(shù)組有很多個元素,那么好像寫起來很麻煩,請問有沒有什么方法,可以實現(xiàn)。謝謝各位大哥[C
2019-05-23 22:23:47
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-5-24 08:37 編輯
輸入一組信號,這組信號來源于一臺6缸天然氣發(fā)動機,記錄的是機體振動信號。經(jīng)過 一維離散小波變換 分析后結(jié)過如圖所示:我現(xiàn)在不太懂這兩幅圖分別顯示的什么信息,請大神指教!
2018-05-23 23:03:18
介紹了光正交碼和二維光正交碼的概念,并對其性能進行了討論。分析了T/S OCDMA、WDM+OCDMA、MW OCDMA三種二維碼OCDMA系統(tǒng),并比較了其性能。給出了二維光正交碼光纖延遲線編解碼器
2008-12-09 02:43:10
15 針對粗粒度可重構(gòu)處理器的特點,提出一種二維離散余弦變換的設(shè)計方法,該方法在硬件資源受限的條件下,有效地挖掘了算法的并行性,結(jié)果證明算法在速度和資源利用率方面均
2009-04-14 08:44:42
18 對機器視覺二維反求測量系統(tǒng)進行了研究,以實現(xiàn)二維復(fù)雜平面邊緣尺寸的數(shù)字化錄入。采用虛擬網(wǎng)格技術(shù)實現(xiàn)大場景下的測量標定。利用雙CCD 分區(qū)域獲取圖象,通過設(shè)置規(guī)則參照
2009-07-11 11:05:18
10 本文提出一種將時空二維混沌應(yīng)用到數(shù)字水印中去的算法。首先利用時空二維混沌直接生成信息模板,加入到作品圖像離散余弦變換(DCT)域的頻率成分中去。合法使用者通過時
2009-07-15 11:13:04
10 以 QR 矩陣碼為例,介紹一種實用的二維條碼識別算法。首先探討了二維條碼的定位與分割算法,利用Hough 變換與Sobel 邊緣檢測把條碼圖像從原始采集的圖像中有效地分割出來;然
2009-08-12 17:30:06
40 小波變換是圖像處理領(lǐng)域的一種重要的處理方法,但是,小波變換過程中巨大的運算量卻使得它在實時圖像處理領(lǐng)域中的應(yīng)用受到了限制。本文提出了一種基于FPGA實現(xiàn)的高速小波
2009-08-15 14:47:17
13 針對相干分布式信源二維波達方向估計算法多采用譜峰搜索導(dǎo)致計算復(fù)雜度較大的問題,該文提出了一種二維波達方向分離估計算法。該算法通過將積分形式的相干分布式信源方向
2009-11-24 15:19:37
15 本文介紹了離散小波變換的原理及其在處理非平穩(wěn)信號時的優(yōu)勢。通過使用離散小波
變換對輸入的帶有間斷點的信號進行分析,給出了經(jīng)過小波變換的結(jié)果的圖形并進行了分
2010-01-07 14:41:27
35 本文介紹了小波變換軟件包WYUWave的設(shè)計。該軟件包實現(xiàn)了小波變換的常見基本函數(shù),包括卷積,一維、二維小波正反變換,一維、二維小波包正反變換,各種正交小波濾波器、雙正
2010-01-12 19:00:38
9 針對標準離散小波變換計算小波系數(shù)存在所需存儲空間大及計算較復(fù)雜的問題,依據(jù)快速提升理論來計算小波系數(shù)??焖偬嵘?b class="flag-6" style="color: red">波變換采用CDF 9 / 7 濾波器,采用Java 作為它實現(xiàn)
2010-01-27 11:49:27
19 采用二維小波變換及二值化方法處理初始條件下管道焊縫坡口圖像,獲取焊縫坡口紋理信息,作為模板。對后續(xù)坡口圖像進行同樣的小波變換及二值化處理,利用模式識別方法獲取
2010-02-01 15:57:02
10 一種基于二維離散小波變換的醫(yī)學(xué)圖像增強算法
噪聲是影響醫(yī)學(xué)圖像質(zhì)量的最重要的因素之一。去除噪聲,增強圖像以提高圖像質(zhì)量是醫(yī)學(xué)圖像處理的重要課題。傳
2010-02-22 17:15:51
51 提出了一種高效并行的二維離散提升小波(DWT)變換結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)只需要7行數(shù)據(jù)緩存,即可實現(xiàn)行和列方向同時進行濾波變換。采用一種基于CSD編碼和優(yōu)化的移位加操作實現(xiàn)常系數(shù)乘法器
2010-07-21 17:42:30
18 提出了一種基于提升算法的高效JPEG2000二維離散小波變換(2D-DWT)硬件結(jié)構(gòu),將邊界延拓內(nèi)嵌于離散小波變換過程中,減少了所需的內(nèi)存空間和功耗。采用W掃描輸入方式和行列并行處理
2010-08-09 15:03:59
0 介紹了MATLAB二維小波工具籀在含噪圖像預(yù)處理中的應(yīng)用。并提出了一種基于二維小波變換的圖像消噪的矢量分解方法。仿真結(jié)果表明,該矢量分解消噪方法確實可行,達到了理想
2010-08-10 11:53:02
21 提出了一種基于9/7小波的二維小波變換器的硬件設(shè)計方案.通過優(yōu)化算法以及采用行列變換并行處理的方式,提高了變換器的數(shù)據(jù)吞吐量.該方案采用了流水線技術(shù),較大地提高了硬件效
2010-11-12 17:08:27
41 將一種位擴展運算運用于小波域來進行圖像加密,同時利用二維混沌映射的參數(shù)敏感性和偽隨機性對小波變換后的系數(shù)進行調(diào)整,再對低頻系數(shù)進行位擴展,實現(xiàn)圖像信息的高強度
2010-11-17 11:54:45
0 美國空間數(shù)據(jù)系統(tǒng)咨詢委員會(簡稱CCSDS)于2005年推出一套適用于空間領(lǐng)域的圖像壓縮標準,標準使用了離散小波變換為核心算法,推薦使用9/7整數(shù)離散小波變換實現(xiàn)無損圖像壓縮,由于該算法結(jié)構(gòu)簡單,易于硬件設(shè)計實現(xiàn),因此可以用FPGA來實現(xiàn)提升小波算法。
2011-01-25 21:33:33
2034 
本文將實現(xiàn)基于FPGA的圖像二維5/3提升小波變換,采用FPGA芯片實現(xiàn)計算量十分復(fù)雜的二維提升小波變換,可以大大提高圖像壓縮運算速度,保證系統(tǒng)的實時性要求。
2011-06-29 11:59:28
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本文在研究二維條碼的碼制標準的基礎(chǔ)上,設(shè)計并實現(xiàn)了 DataMatrix 和QR Code 兩種二維條碼的編解碼系統(tǒng),提出了針對不同二維條碼的圖像識別方法。
2011-09-20 16:01:43
0 該文針對Mallat快速離散小波變換,提出了一種利用變換平移不變性的離散小波變換的彩色圖像分割方法。首先對原始圖像進行平移不變性的小波變換,然后提取顏色和紋理特征,并采用
2011-10-12 16:00:58
19 提出了一種新的二維DCT和IDCT的FPGA實現(xiàn)結(jié)構(gòu),采用行列快速算法將二維算法分解為兩個一維算法實現(xiàn),其中每個一維算法采用并行的流水線結(jié)構(gòu),每一個時鐘處理8個數(shù)據(jù),大大提高電路
2012-01-12 10:35:54
59 本文利用灰度一小波變換模值的二維分卻中,背景、邊緣和目標的二維分布之間的歐氏距離較大對圖像,進j虧分割,我們提山了把模糊聚類結(jié)合小波變換,在氣液兩相圖分割rp取得了成
2012-05-04 14:32:23
11 二維離散余弦(DCT)在H.264視頻編碼中承擔(dān)者信號從時域到頻域變換的作用。在現(xiàn)場可編程邏輯門陣列(FPGA)上設(shè)計了高效的采用流水線結(jié)構(gòu)的H.264 DCT硬件電路。首先,把二維4×4 D
2012-07-31 15:26:39
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手機二維碼識別系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn),感興趣可以看看。
2016-06-03 15:23:12
9 變采樣率濾波的硬件離散小波變換,下來看看
2017-01-08 15:59:09
13 利用空域稀疏性的L型陣下二維波達方向估計_崔琛
2017-01-07 16:06:32
0 基于HVS的離散小波變換信息隱藏算法_王國才
2017-03-19 11:38:26
1 電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《固定二維碼與變動二維碼防偽標簽的作用.docx》資料免費下載
2017-05-08 08:00:00
1 現(xiàn)今的圖像編碼標準,一般采用紋理編碼方式對圖像進行壓縮。這種方式極大的利用了圖像數(shù)據(jù)的空間相關(guān)性,使圖像數(shù)據(jù)的壓縮能夠達到很高的比率。它主要是利用數(shù)學(xué)變換的方法,使用極少量的離散信號來表示大量的時域
2017-11-03 15:57:31
2 CCSDS圖像數(shù)據(jù)壓縮標準中采用9/7整形離散小波變換為核心算法,該算法結(jié)構(gòu)簡單,易于硬件設(shè)計實現(xiàn)。文中基于FPGA設(shè)計實現(xiàn)了9/7整數(shù)離散小波變換系統(tǒng),設(shè)計中使用內(nèi)部RAM存儲方式,減小了對存儲器
2017-11-24 14:26:23
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CCSDS圖像數(shù)據(jù)壓縮標準中采用9/7整形離散小波變換為核心算法,該算法結(jié)構(gòu)簡單,易于硬件設(shè)計實現(xiàn)。文中基于FPGA設(shè)計實現(xiàn)了9/7整數(shù)離散小波變換系統(tǒng),設(shè)計中使用內(nèi)部RAM存儲方式,減小了對存儲器
2017-11-25 03:41:01
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針對稀疏重構(gòu)下二維波達方向(2D-DOA)估計存在計算量大的問題,提出一種基于協(xié)方差矩陣降維稀疏表示的二維波達方向估計方法。首先引入空間角構(gòu)造流形矢量矩陣冗余字典,將方位角和俯仰角組合從二維空間映射
2017-12-14 10:22:14
1 研究了對稱延拓在純二維雙正交偶對稱小波變換中的應(yīng)用,由純二維小波濾波器組和對稱延拓的性質(zhì)推導(dǎo)出了小波分解后4個子帶的公式。這些公式歸納了多級分解時,任意起點和任意長度的原始數(shù)據(jù)進行分解后,4個子帶的周期和對稱關(guān)系。最后給出了純二維5/3小波變換的一個實例來具體說明其應(yīng)用方法。
2018-03-13 11:09:25
0 二維碼門禁系統(tǒng)是為企業(yè)大廈、科技大樓、智能小區(qū)等場所提供的可靠的解決方案。該系統(tǒng)運用二維碼、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù),使得用戶及訪客實現(xiàn)使用“軟鑰匙”二維碼再門禁管控點通行,再門禁出入口憑借二維碼識別設(shè)備對進出人身份進行判斷,并準確有效的進行事件記錄。
2018-06-15 08:47:12
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大家好,又到了每日學(xué)習(xí)的時間了,今天我們來聊一聊基于fpga設(shè)計9/7小波變換原理。 9/7小波變換包括行變換,列變換。 期中行變換包括第一步行變換,第一步行更新,第二步行變換,第二步行更新。 列
2018-08-17 09:52:06
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這個項目旨在利用JBits實時可重構(gòu)系統(tǒng)完成一個基于二維離散小波變換核的全面設(shè)計過程 ,這包括仿真 ,調(diào)試 ,以及搭建 硬件與可重構(gòu)計算平臺的接口。 JBits API的發(fā)展使對Xilinx 4000 系列和Virtex系列 器件配置比特流成為可能 。
2019-05-03 08:40:00
2296 用FPGA實現(xiàn)X-Y二維掃描臺的位置檢測電路,提高了系統(tǒng)的集成度,位置檢測快速可靠。并且,FPGA工作頻率高、設(shè)計靈活,可減少生物芯片掃描儀進一步提升掃描速度和掃描分辨率的開發(fā)時間和成本。
2018-09-03 10:09:09
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本文檔的主要內(nèi)容詳細介紹的是C語言程序設(shè)計教程之二維數(shù)組如何應(yīng)用二維數(shù)組的資料概述主要內(nèi)容包括了:1 了解二維數(shù)組2 二維數(shù)組的簡單應(yīng)用3 利用地址和指針訪問二維數(shù)組4 二維數(shù)組名作函數(shù)的實參5 二維數(shù)組操作中的常用算法介紹
2018-10-26 16:48:10
3 Logistic分數(shù)階微分方程并應(yīng)用提出的離散化方法對模型進行數(shù)值求解;然后,根據(jù)不動點理論討論該合成動力系統(tǒng)不動點的穩(wěn)定性,給出了在參數(shù)空間內(nèi)二維Logistic 分數(shù)階系統(tǒng)發(fā)生第一次分岔的邊界方程;最后,借助Matlab對模型進行數(shù)值仿真,并結(jié)合Lyapunov指數(shù)、相圖
2019-05-17 16:38:46
6 基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有效地計算DWT。對于較長的濾波器,LS 的操作次數(shù)比濾波器組的操作方式減少將近一半,更適合硬件實現(xiàn)。
2019-08-18 09:47:57
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基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有
2019-08-25 11:01:31
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Logistic分數(shù)階微分方程并應(yīng)用提出的離散化方法對模型進行數(shù)值求解;然后,根據(jù)不動點理論討論該合成動力系統(tǒng)不動點的穩(wěn)定性,給出了在參數(shù)空間內(nèi)二維Logistic分數(shù)階系統(tǒng)發(fā)生第一次分岔的邊界方程;最后,借助Matlab對模型進行數(shù)值仿真,并結(jié)合Lyapunov指數(shù)、相圖
2019-12-12 15:45:34
15 安裝二維碼智能門禁,并不是說直接把傳統(tǒng)的門禁給拆除。完全可以在傳統(tǒng)門閘機器上嵌入一個二維碼門禁讀卡器,然后就可以融合二維碼自動識別和數(shù)據(jù)傳輸性能,之后再根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和二維碼自動識別技術(shù),保障了與升級后的物業(yè)管理系統(tǒng)和手機二維碼門禁系統(tǒng)的實時數(shù)據(jù)傳送和指令的發(fā)送。
2020-03-19 16:54:02
7320 (5,3)整數(shù)小波變換的算法,接著闡述了一種多級二維(5,3)整數(shù)小波變換的FPGA實現(xiàn)結(jié)構(gòu),最后給出了硬件資源消耗、最大時鐘頻率和功能測試結(jié)果等FPGA實現(xiàn)結(jié)果。為了提高系統(tǒng)的處理速度,降低系統(tǒng)的資源消耗,本設(shè)計采用了參數(shù)可配置、共享
2021-02-01 11:53:33
9 為提高捕獲速度且減小資源消耗,以“多段匹配濾波器+快速傅里葉變換(EFT)”架構(gòu)為基礎(chǔ)。提出并實現(xiàn)了一種新的適用于高動態(tài)下全球定位系統(tǒng)(GPS)P碼直捕的時頻二維并行搜索算法,其新穎性在于采用“折疊
2021-03-22 16:06:00
49 Logistic分數(shù)階微分方程并應(yīng)用提出的離散化方法對模型進行數(shù)值求解;然后,根據(jù)不動點理論討論該合成動力系統(tǒng)不動點的穩(wěn)定性,給出了在參數(shù)空間內(nèi)二維Logistic分數(shù)階系統(tǒng)發(fā)生第一次分岔的邊界方程;最后,借助Matlab對模型進行數(shù)值仿真,并結(jié)合Lyapunov指數(shù)、相圖、時
2021-03-30 09:32:39
13 圖像識別系統(tǒng)來讀取手機屏幕和紙質(zhì)文檔上的條碼信息,二維碼讀頭應(yīng)用很是廣泛。而深圳遠景達(RAKINDA)作為專業(yè)條碼識別設(shè)備的研發(fā)設(shè)計制造商之一,巧妙地將掃碼技術(shù)應(yīng)
2023-03-30 15:03:53
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在正式進入小波變換之前,我們不妨來討論一下傅里葉變換的局限性和為什么我們需要引入小波變換。
2023-06-27 11:30:48
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眾所周知,小波變換的雙正交基就來自與小波函數(shù)和尺度函數(shù),而他們通過scale和平移來得到的小波函數(shù)族和尺度函數(shù)族表示了不同小波(尺度)函數(shù)的分辨率
2023-06-27 11:36:53
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Fourier Transform,簡稱DFT)則是適用于離散信號的傅里葉變換方法。 傅里葉變換的基本原理是將一個連續(xù)的信號,分解成一系列簡單的正弦波或者余弦波。而這些正弦波和余弦波,都有一個共同的周期,因此可以通過求取它們的頻率來描述一個信號。 離散傅里葉變換,則是將信號視
2023-09-07 17:04:15
3460 一個3行4列的二維數(shù)組 array = [[ 1 , 2 , 3 , 4 ],[ 5 , 6 , 7 , 8 ],[ 9 , 10 , 11 , 12
2023-11-21 15:10:43
4999 高級經(jīng)理 德國“波鴻二維電子系統(tǒng)微電子研究實驗室”(Research Laboratory Microelectronics Bochum for 2D Electronic Systems
2024-06-24 14:36:15
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在當(dāng)今科技日新月異的時代,二維影像掃描引擎以其卓越的識別性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,成為了門禁系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分,尤其在二維碼刷卡梯控行業(yè)中展現(xiàn)出了非凡的價值。本文將深入探討二維影像掃描引擎在
2025-12-17 15:42:24
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