为达到IRIG-B码与时间信号输入、输出的精确同步,采用现代化靶场的IRIG-B码编码和解码的原理,从工程的角度出发,提出了使用现场可编程门阵列(FPGA)来实现IRIG-B码编码和解码的设计方案和体系结构,设计中会涉及到几个不同的时钟频率,FPGA对时钟的同步性具有灵活性、效率高、且功耗低。抗干扰性好的特点。结果表明,FPGA能够确保为从设备提供同源的时钟基准,使时钟与信号的延迟控制在200ns以内,从而得到了IRIG-B码与时间精确同步的效果。
2021-11-04 18:38:35 190KB FPGA
1
抽象总结:局部注意在编码器-解码器体系结构中使用LSTM实现抽象总结
2021-11-02 16:07:17 23KB nlp deep-learning tensorflow lstm
1
通信原理编码与解码实践报告参照.pdf
2021-11-02 15:05:06 284KB
如何使用霍夫曼编码进行源编码,然后使用循环码,我们将传输消息。
2021-10-30 17:44:26 2KB matlab
1
基于proteus仿真红外通信,使用的是NEC编码解码,文件包含了proteus画的原理图和以及代码hex文件,下载下来直接可以使用
2021-10-29 20:50:37 909KB 红外通信
1
注意神经网络的序列到序列学习 更新:检出的beta版本,完全支持seq2seq-attn的功能完全重写。 Seq2seq-attn将继续受支持,但是新功能和优化将集中在新代码库上。 在编码器-解码器为LSTM的情况下,以(可选)注意标准序列到序列模型的实现。 编码器可以是双向LSTM。 此外,还可以选择通过运行卷积神经网络,然后运行基于字符嵌入的用作输入)来使用字符(而不是输入单词嵌入)。 注意模型是从,Luong等。 EMNLP2015。我们将全球通用注意力模型与本文中的输入反馈方法结合使用。 输入进纸是可选的,可以关闭。 角色模型来自“ ,Kim等。 AAAI 2016年。 在基线模型之上还有很多其他选项,这主要归功于的出色。 具体来说,有一些功能可以实现: 。 Luong等人,EMNLP 2015。 Costa-Jussa和Fonollosa,ACL,2016年。 。
2021-10-26 10:05:11 2.51MB Lua
1
该程序用于海明码的编码与解码
2021-10-25 17:22:16 3KB 信息论与编码
1
一个用c实现的7bit编码和解码,在短息编解码中比较有用。
2021-10-23 15:50:20 3KB 7bit 编码 解码
1
信道编码中卷积码的解码有软判决、硬判决、BCJR等,此为BCJR解码的C代码,程序也包括卷积码的生成,AWGN信道,最终输出误码率。软硬判决可在另一资源中找到。
2021-10-20 21:42:33 7.7MB BCJR 卷积码 C代码 信道编码
1
c语言编写的哈夫曼编码与解码小程序,学生作业
2021-10-18 09:11:38 78KB 哈夫曼
1