乘法器在当今的数字信号处理和各种其他应用中起着重要作用。 随着技术的进步,许多研究人员已经尝试并且正在尝试设计乘法器,以实现高速,低功耗,布局规则并因此减小面积。 展位乘法器可用于带符号和无符号数字的运算。 建议的radix-4和radix-8展位乘数在部分乘积的数量,延迟和频率方面进行了比较。 部分乘积的数量以基数4减少为n / 2。 通过在乘数编码中使用更高的基数8,我们可以将部分乘积的数量进一步减少至n / 3,从而获得更简单的CSA树。 CSA(进位保存加法器)树和用于加速乘法器操作的最终CLA(进位提前加法器)。 由于有符号和无符号乘法运算是由相同的乘法器单元执行的。 因此,所需的硬件和芯片面积减少了,进而降低了功耗和复杂性。 功耗被认为是现代VLSI设计领域的关键参数。
2022-04-28 15:15:34 824KB carry save adder (CSA)
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前向纠错码和卷积码都用于纠错,在 AWGN 环境中表现更好,如该程序所示
2022-04-28 14:09:55 2KB matlab
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通过基于ELM的自编码技术实现图像的去模糊功能,matlab2021a仿真
2022-04-23 09:06:58 8KB ELM 自编码技术
在无线通信系统中数字信号在传输中往往由于各种原因,使得在传送的数据流中产生误码,从而使接收端产生图像或声音跳跃、不连续等现象。所以通过差错控制编码(又称信道编码)这一环节,对数码流进行相应的处理,使系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力,可极大地避免码流传送中误码的发生。 DMR协议中使用到的信道编码有Hamming (7,4,3)、Hamming (15,11,3)、Hamming(13,9,3)、Hamming(16,11,4)、Hamming (17,12,3)、Golay (20,8)、Quadratic residue (16,7,6)等,本文主要介绍汉明码和格雷码。
2022-04-22 18:03:13 880KB 差错控制 编码技术
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通信工程编码学习入门必备文章。极化码鼻祖Arikan首次提出极化码之文。时至今日人类发现唯一能真正达到香农极限的编码技术
2022-04-21 14:03:35 707KB 学习
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用于JESD204B中的编码技术,详细描述了8B/10B编码的技术原理和方法,以及相应的verilog代码,对于理解编码技术非常有用,对于设计基于JESD204B接口的serdes十分有用
2022-04-20 15:24:50 341KB 编码技术
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avs数字音频编码技术和AVS音频标准P3,P10,PS,非官方标准当,也很有用
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该资源系国家标准,详细介绍了 IPv6接入地址编址编码技术要求 包括IPv6地址编码与管理总体技术要求 IPV6接入地址编码技术要求 IPV6地址配置技术要求 IPV6地址资源管理功能要求 IPV6地址管理接口技术要求 专有IP地址使用技术要求
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正交频分复用(OFDM)技术作为一种高速信息传输技术,具有频谱利用率高、抗频率选择性衰落和码间干扰能力强等优势,但由于OFDM信号是通过多载波调制后的合成信号,所以OFDM信号存在较高的峰均比,这会给传输系统带来许多不利因素,限制了OFDM技术的应用。文章针对OFDM系统中存在的高峰均比提出了一些相关的抑制技术,提高了系统的可靠性和有效性。在实际应用中,可根据要求和需要选择适合的方法。
2022-03-01 16:32:55 111KB 正交频分复用 峰均比 编码技术 文章
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这个项目致力于我关于图像压缩的研究生工作。 该算法基于离散小波变换(DWT)。 在这里你可以找到一些与离散小波变换、循环扩展、Haar 小波滤波器、LeGall 5/3 滤波器相关的代码。 这是幻灯片和我的文凭。 语言:俄语。 @另见了解更多小波和其他变换实现
2022-02-24 14:15:04 6.81MB Java
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