屏蔽有两个目的: 一是限制屏蔽体内部的电磁骚扰越出某一区域; 二是防止外来的电磁干扰(骚扰)进入屏蔽体内的某一区域。屏蔽体一般有实芯型、 非实芯型(例如, 金属网)和金属编织带等几种类型, 后者主要用作电缆的屏蔽。各种屏蔽体的屏蔽效果均用该屏蔽体的屏蔽效能来表示。   屏蔽效能表现了屏蔽体对电磁波的衰减程度。由于屏蔽体通常能将电磁波的强度衰减到原来的百分之一至万分之一, 因此通常用分贝(dB)来表述。一般的屏蔽体的屏蔽效能可达 40 dB, 军用设备的屏蔽体的屏蔽效能可达 60 dB, TEMPEST 设备的屏蔽体的屏蔽效能可达 80 dB 以上。   对于屏
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读完这100篇论文 就能成大数据高手(论文汇总前40篇)
2023-01-17 14:07:40 54.3MB 论文前40
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图中表示了存取操作中的一个例子,该示例中的操作是管道模式(FT/Pipe引脚为高电平)下的操作,它按照读/写/读这样的顺序进行存取。   图 同步双端口SRAM的存取操作示例   直流模式下的读/写操作,因为数据的输出是被一个个时钟前置的,所以在赋予地址的下一个时钟沿上确定数据。   首先,在最初的时钟上CE有效,器件处于被选择的状态。因为R/W为高电平,所以操作是读模式,而又因为ADS有效,因而将A0~A16作为所访问的地址进行提取。在这个例子中,是在下一个时钟中改变地址的,这只是希望表示管道模式操作才这样描述的。    因为是在赋予地址的下一个时钟沿开始输出数据,所以,外部电路在所
2023-01-16 19:23:39 109KB 同步双端口SRAM的读/写搡作 其它
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此文为读Mask RCNN源码过程中的随笔,很“流水账”,我想价值在于对照着源码把每个步骤的“输入”、“输出”张量的维度标注了一下,会有助于对整体代码的理解。可能有些错误或遗漏,希望发现者指正,以期共同进步。 源码:https://github.com/matterport/Mask_RCNN 训练部分 模型输入: input_image (batch_size, height, width, channels) #默认(2, 1024, 1024, 3) input_image_meta (batch_size, 1 + 3 + 3 + 4 + 1 + config.NUM_CLASSES)
2023-01-13 05:45:55 95KB AS bbox config
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软件随想录+程序员必读pdf,让一个团队中的所有人朝同一个方向齐心协力地工作经验谈.
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龙杰ACR122读卡器驱动,包括windows xp,window 8
2023-01-08 18:14:08 1.4MB 龙杰
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m1卡刷卡驱动,基于stm32对m1卡读写操作。使用于RFID行业
2023-01-08 16:57:35 2.53MB STM32
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康耐视读码器扫码枪调试软件dataman的视频教程,很基础的东西,10个视频每个几分钟,看完起码可以达到能初步调试不至于什么都不懂的地步,非常有用,还有5分进阶版的可以深入了解一下二维码的知识
2023-01-05 15:58:54 398.15MB dataman cognex 康耐视 读码器
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解决win10下SD卡不识别的读卡器驱动 64bit win10的情况要么是直接不能识别(闪迪A1红卡),要么设备管理对应项显示感叹号(朗科A2红卡,朗科蓝卡),又或者识别上正常用一下,不一会也盘符消失设备管理那也带上感叹号(朗科A1红卡)。
2023-01-04 12:03:41 1.41MB windows sd卡驱动
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MiniLisp 有一天,我想看一千行C语言能做什么,于是决定写一个Lisp解释器。 原来这是一个有趣的周末项目,其结果是实现了迷你Lisp实施,该实施可支持 整数,符号,缺点单元格, 全局变量 词法范围的局部变量, 关闭, 如果有条件, 基本函数,例如+,=,<或list , 用户定义的功能, 宏观系统 和复制垃圾收集器。 所有这些都在1000行C中。我并没有牺牲可读性。 我认为该代码已被大量注释,以帮助读者理解所有这些功能的工作原理。 编译 $ make MiniLisp已在Linux x86 / x86-64和64位Mac OS上进行了测试。 该代码不是非常依赖于体系结构,因此您应该能够在其他类似Unix的操作系统上进行编译和运行。 测试 MiniLisp带有全面的测试套件。 为了运行测试,请给出“ test”参数。 $ make test 语言特征 MiniL
2023-01-04 00:43:04 16KB C
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