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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>片上可編程系統(tǒng)>SoC FPGA:產(chǎn)品開發(fā)中的自適應(yīng)性能分析

SoC FPGA:產(chǎn)品開發(fā)中的自適應(yīng)性能分析

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2011-10-11 14:47:3688

超寬電壓自適應(yīng)電源

關(guān)于超寬電壓自適應(yīng)電源的性能介紹和應(yīng)用分析
2011-10-12 16:37:0482

認(rèn)知無線電中自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)器的FPGA實現(xiàn)

在無線電中,分析調(diào)制解調(diào)器的轉(zhuǎn)換作用和,認(rèn)知無線電中自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)器的FPGA實現(xiàn)。
2011-10-13 16:44:4345

自適應(yīng)調(diào)制編碼技術(shù)在LTE OFDM系統(tǒng)中的性能分析

自適應(yīng)調(diào)制編碼技術(shù)在LTE OFDM系統(tǒng)中的性能分析
2011-11-11 18:02:4553

基于FPGA圓陣超聲自適應(yīng)波束形成的設(shè)計

本文采用自適應(yīng)的FIR濾波器結(jié)構(gòu),結(jié)合時延最小均方(DLMS)算法,充分利用FPGA芯片運算速度快,存儲資源豐富等優(yōu)點設(shè)計和實現(xiàn)了基于FIR超聲陣列自適應(yīng)波束形成。主動聲納信號為窄帶
2012-05-15 10:14:48822

實時視頻透霧技術(shù)的應(yīng)用與分析

安防產(chǎn)品現(xiàn)已應(yīng)用于各種復(fù)雜場景、惡劣天氣,全天候?qū)崟r監(jiān)控對產(chǎn)品的便攜性與功耗、處理效果、處理的自適應(yīng)性等方面都提出了較為苛刻的要求。良好的視頻透霧技術(shù)應(yīng)當(dāng)在大氣透
2012-07-24 11:55:401782

【開源】線性CCD自適應(yīng)性算法攻略

【開源】線性CCD自適應(yīng)性算法攻略
2013-09-23 14:40:47166

基于FPGA的光電系統(tǒng)同步自適應(yīng)電路設(shè)計與實現(xiàn)

基于FPGA的光電系統(tǒng)同步自適應(yīng)電路設(shè)計與實現(xiàn)
2016-01-04 17:03:5510

基于FPGA的高速實時圖像采集和自適應(yīng)閾值算法

基于FPGA的高速實時圖像采集和自適應(yīng)閾值算法
2016-05-10 13:45:2821

電池SOC自適應(yīng)平方根無極卡爾曼濾波估計算法

電池SOC自適應(yīng)平方根無極卡爾曼濾波估計算法,下來看看
2017-01-13 13:26:0218

自適應(yīng)卡爾曼濾波器在車用鋰離子動力電池SOC估計上的應(yīng)用

自適應(yīng)卡爾曼濾波器在車用鋰離子動力電池SOC估計上的應(yīng)用
2017-01-13 13:50:4518

基于自適應(yīng)卡爾曼濾波的礦用救生艙動力電池SOC估計_于微波

基于自適應(yīng)卡爾曼濾波的礦用救生艙動力電池SOC估計_于微波
2016-12-31 14:44:297

電池SOC自適應(yīng)平方根無極卡爾曼濾波估計算法

電池SOC自適應(yīng)平方根無極卡爾曼濾波估計算法_胡志坤
2017-01-07 17:16:231

一種改進(jìn)的NLMS自適應(yīng)濾波器的FPGA實現(xiàn)_趙茂林

一種改進(jìn)的NLMS自適應(yīng)濾波器的FPGA實現(xiàn)_趙茂林
2017-01-08 10:30:292

LMS自適應(yīng)算法的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)_陳亮

LMS自適應(yīng)算法的FPGA設(shè)計與實現(xiàn)_陳亮
2017-03-19 11:27:345

信道均衡技術(shù)與基于FPGA自適應(yīng)均衡器的研究與設(shè)計

使用FPGA芯片和Verilog HDL設(shè)計實現(xiàn)了自適應(yīng)均衡器并仿真驗證了新方法的有效性。 信道均衡技術(shù)(Channel equalization)是指為了提高衰落信道中的通信系統(tǒng)的傳輸性能而采取的一種抗衰落措施。它主要是減小信道的多徑時延帶來的碼間串?dāng)_
2017-10-26 10:24:5813

自適應(yīng)流媒體點播系統(tǒng)的設(shè)計

研究,并取得了一定的成果。系統(tǒng)自適應(yīng)性的關(guān)鍵是實現(xiàn)對學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)情況的診斷和資源推薦,通常采用分析學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)特征與資源特征間關(guān)系的方式。Brusilovsky[1]開發(fā)自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng),根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)能力進(jìn)行學(xué)習(xí)情況診斷和資源
2017-10-26 17:16:191

自適應(yīng)抵消器設(shè)計

在過去的35年,自適應(yīng)抵消器引起了研究學(xué)者的廣泛關(guān)注,自適應(yīng)抵消器已經(jīng)廣泛應(yīng)用于通信系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。目前完成自適應(yīng)抵消算法的硬件平臺主要有專用集成電路(ASIC)、現(xiàn)場可編程門陣列
2017-11-11 15:55:248

自適應(yīng)流媒體點播系統(tǒng)的設(shè)計

研究,并取得了一定的成果。系統(tǒng)自適應(yīng)性的關(guān)鍵是實現(xiàn)對學(xué)習(xí)者學(xué)習(xí)情況的診斷和資源推薦,通常采用分析學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)特征與資源特征間關(guān)系的方式。Brusilovsky[1]開發(fā)自適應(yīng)學(xué)習(xí)系統(tǒng),根據(jù)學(xué)習(xí)者的學(xué)習(xí)能力進(jìn)行學(xué)習(xí)情況診斷和資源
2017-11-30 17:44:01241

基于BFGS算法局部搜索策略的自適應(yīng)蜂群算法

法在基本蜂群算法的基礎(chǔ)上引入非線性的動態(tài)調(diào)整因子代替蜂群算法搜索公式中的隨機變量,增加搜索的自適應(yīng)性,并將BFGS算法運用到自適應(yīng)蜂群算法后期求解,提高其局部搜索能力。實驗結(jié)果表明,改進(jìn)算法較標(biāo)準(zhǔn)蜂群算法迭代次數(shù)減少51. 9%,相對于傳統(tǒng)BFGS算法和部分改進(jìn)智能算法均
2017-12-03 09:24:360

閾值自適應(yīng)關(guān)聯(lián)分類方法研究

本文采用評估反饋控制機制,對關(guān)聯(lián)分類方法的閾值設(shè)定自適應(yīng)調(diào)節(jié)進(jìn)行了研究。首先建立了對分類規(guī)則集進(jìn)行判優(yōu)評估的數(shù)學(xué)模型;然后基于此模型提出了運用區(qū)間迭代逼近求解關(guān)聯(lián)分類最小支持度,并以此進(jìn)行閾值自適應(yīng)調(diào)節(jié)的方法;最后的仿真實驗表明,該方法比一般的關(guān)聯(lián)分類方法具有更好的自適應(yīng)性和有效性。
2018-01-03 16:06:530

Xilinx推出基于Arm架構(gòu)的新型自適應(yīng)AI產(chǎn)品

ACAP 的核心是新一代的 FPGA 架構(gòu),基于Arm架構(gòu),結(jié)合了分布式存儲器與硬件可編程的 DSP 模塊、一個多核 SoC 以及一個或多個軟件可編程且同時又具備硬件自適應(yīng)性的計算引擎,并全部通過片上網(wǎng)絡(luò)(NoC)實現(xiàn)互連。
2018-03-22 10:43:495189

如何判定MES系統(tǒng)平臺的適應(yīng)性開發(fā)能力

MES系統(tǒng)主要功能包括:生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)績效、生產(chǎn)跟蹤、質(zhì)量管理、物料管理等。這些功能需求宜在一個產(chǎn)品平臺上實現(xiàn),而客戶的MES需求往往有超過30%以上的內(nèi)容需要適應(yīng)性開發(fā),因此產(chǎn)品平臺的適應(yīng)性開發(fā)能力就顯得非常重要了。
2018-11-20 08:00:0011

使用FPGA實現(xiàn)自適應(yīng)卡爾曼濾波器的設(shè)計論文說明

在視頻圖像獲取過程中“由于噪聲對圖像序列的降質(zhì)”需要設(shè)計實時噪聲濾波器。討論了視頻圖像的卡爾曼濾波問題及自適應(yīng)卡爾曼濾波算法“并討論了自適應(yīng)卡爾曼濾波算法的簡化”以利于硬件實現(xiàn)自適應(yīng)卡爾曼濾波器“并進(jìn)行了簡化算法仿真”完成基于FPGA實現(xiàn)的實時自適應(yīng)卡爾曼濾波器的設(shè)計。
2021-01-22 14:29:2922

使用FPGA實現(xiàn)自適應(yīng)卡爾曼濾波器的設(shè)計論文說明

在視頻圖像獲取過程中“由于噪聲對圖像序列的降質(zhì)”需要設(shè)計實時噪聲濾波器。討論了視頻圖像的卡爾曼濾波問題及自適應(yīng)卡爾曼濾波算法“并討論了自適應(yīng)卡爾曼濾波算法的簡化”以利于硬件實現(xiàn)自適應(yīng)卡爾曼濾波器“并進(jìn)行了簡化算法仿真”完成基于FPGA實現(xiàn)的實時自適應(yīng)卡爾曼濾波器的設(shè)計。
2021-01-22 14:29:2913

DLMS高速自適應(yīng)濾波器的FPGA實現(xiàn)

分析傳統(tǒng)自適應(yīng)濾波算法的基礎(chǔ)上,針對自適應(yīng)濾波器的硬件實現(xiàn),采用一種適合FPGA實現(xiàn)的DLMS算法。使用VHDL語言完成設(shè)計,仿真實驗驗證了設(shè)計的正確性,經(jīng)過編譯和布局布線后對改進(jìn)算法和傳統(tǒng)算法進(jìn)行了比較,結(jié)果表明改進(jìn)算法在增加硬件消耗較少的情況下有效提高了系統(tǒng)工作頻率。
2021-01-22 16:12:2411

基于FPGA自適應(yīng)LMS算法的實現(xiàn)

基于FPGA自適應(yīng)LMS算法的實現(xiàn)資料免費下載。
2021-05-28 10:52:0917

FPGA集成進(jìn)SoC的好處顯而易見

FPGA以其強大的靈活性和適應(yīng)性見長。系統(tǒng)設(shè)計師在設(shè)計大容量復(fù)雜應(yīng)用時,越來越多的考慮使用SoC中集成FPGA方案來減小功耗并提高性能。 將FPGA集成進(jìn)SoC的好處顯而易見:1.對于已有的FPGA
2021-06-18 15:11:272304

基于FPGA自適應(yīng)計算創(chuàng)建高性能計算機

  當(dāng)您將 FPGA自適應(yīng)計算加速與低延遲連接相結(jié)合時,您可以在可組合數(shù)據(jù)中心更進(jìn)一步。您可以將計算繁重的工作負(fù)載分配給通過適應(yīng)性強的智能結(jié)構(gòu)互連的加速器集群——按需創(chuàng)建高性能計算機。
2022-06-03 11:14:00883

微機消諧裝置的綜合性能怎樣

是其最重要的性能指標(biāo)之一。微機消諧裝置應(yīng)能夠消除諧波,并使電力系統(tǒng)的諧波含量達(dá)到要求的水平。 自適應(yīng)性能:微機消諧裝置應(yīng)具有自適應(yīng)性能,能夠根據(jù)系統(tǒng)負(fù)載和諧波變化自動調(diào)整消諧參數(shù),以確保消諧效果的穩(wěn)定性和可靠性。
2023-03-10 10:14:48116

基于自適應(yīng)卡爾曼濾波算法的電池SOC估算研究

本文采用自適應(yīng)卡爾曼濾波算法,基于Thevenin/RC電池模型,鋰離子電池SOC進(jìn)行估算,并和常規(guī)KF算法進(jìn)行比較分析,以此提高SOC估算的精度。
2023-06-28 11:45:571707

Vivado? 設(shè)計套件 2023.2 版本:加速自適應(yīng) SoCFPGA 產(chǎn)品設(shè)計

員和系統(tǒng)架構(gòu)師需要探索更為高效的全新工作方式。 AMD Vivado? 設(shè)計套件 可提供易于使用的開發(fā)環(huán)境和強大的工具,有助于 加速大型自適應(yīng) SoCFPGA等系列產(chǎn)品的設(shè)計與上市 。 現(xiàn)在
2023-11-02 08:10:02600

基于FPGA自適應(yīng)均衡器的研究與設(shè)計

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《基于FPGA自適應(yīng)均衡器的研究與設(shè)計.pdf》資料免費下載
2023-11-07 10:33:281

Versal 自適應(yīng)SoC設(shè)計指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Versal 自適應(yīng)SoC設(shè)計指南.pdf》資料免費下載
2023-12-14 16:22:360

Versal自適應(yīng)SoC硬件、IP和平臺開發(fā)方法指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Versal自適應(yīng)SoC硬件、IP和平臺開發(fā)方法指南.pdf》資料免費下載
2024-01-03 10:49:580

Versal自適應(yīng)SoC系統(tǒng)集成和 確認(rèn)方法指南

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Versal自適應(yīng)SoC系統(tǒng)集成和 確認(rèn)方法指南.pdf》資料免費下載
2024-01-03 10:48:570

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