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4Fib
- 4阶斐波那契序列如下:f0=f1=f2=0, f3=1,…,fi=fi-1+fi-2+fi-3+fi-4, 利用容量为k=4的循环队列,构造序列的前n+1项(f0, f1 , f2 ,… fn ),要求满足fn ≤200而fn+1 >200 -Fibonacci sequence of order 4 as follows: f0 = f1 = f2 = 0, f3 = 1, ..., fi = fi-1+ fi-2+ fi-3+ fi-4, with size k = 4 of
BoXingFaSheng
- 多功能波形发生器VHDL程序与仿真 功能:实现4种常见波形正弦、三角、锯齿、方波(A、B)的频率、幅度可控输出(方波 --A的占空比也是可控的),可以存储任意波形特征数据并能重现该波形,还可完成 --各种波形的线形叠加输出。 --说明: SSS(前三位)和SW信号控制4种常见波形种哪种波形输出。4种波形的频率、 --幅度(基准幅度A)的调节均是通过up、down、set按键和4个BCD码置入器以及一 --个置入档位控制信号(ss)完成的(AMP的调节范围是0~5V,调节量
rainflowmodle
- 通过在数据处理流程中加入数据对接处理算法,解决了发散收敛波问题,得到一种改进的雨流法实时计数模型.其计数简单,计数时不需要得到完整的应力时间历程,也不需要在计数前对应力时间历程作任何调整或修正,实现了应力循环的实时计数.该模型已应用于高速动车组应力谱数据处理之中. -rainflow cycle count
6.5
- 产生正弦波VI的前面板和程序框图 信号幅度 初始相位 采样频率 采样点数等参数由前面板上的输入空间设置-Produce sine wave VI the front panel of and program diagram initial phase signal amplitude parameters such as sampling frequency points sampled by former panel input space Settings
MUSIC
- 经典MUSIC算法仿真,并有信号相干情况下,采用前向以及前后向平滑技术估计波达方向。-Classical MUSIC algorithm simulation, and a signal coherent case, the forward and after smoothing technique to estimate DOA.
low-pulse-triggered
- 在方式2计数期间,OUT端为高,当减到0,OUT端输出低脉冲。本实验用此低脉冲触发微控制器的中断。方式3是方波发生器方式,计数值N为偶数时,输出为对称方波,前N/2期间,OUT输出为高,后N/2期间,OUT为低。本实验中,时钟CLK信号由ALE接入,设Q0为输出频率,Q1为ALE频率,则:计算初值=Q1/Q0.-During the counting mode 2, OUT terminal is high, when reduced to 0, OUT-ended output low pul
fib
- 实现斐波那契数列求和及显示,分别输入要测试的次数,并输入要求和的前几项,屏幕上就能显示要求的和,并给你你要求的次数-Fibonacci series to achieve the sum and show, respectively, enter the number you want to test and enter the first few requirements and on the screen and can display requirements and give you t
FORWARD_SMOOTHNESS_MUSIC
- 波达方向估计算法仿真中的基于解相干的MUSIC源程序,前向空间平滑MUSIC源程序。属于music算法的一种-Simulation of DOA estimation of MUSIC based coherent source solutions, the first source to the spatial smoothing MUSIC. Algorithm is a kind of music
3
- 用delphi写的输出斐波那契数列前15项-Delphi write the output with the Fibonacci sequence before the 15
dxs
- 输入一个数据n,计算斐波那契数列(Fibonacci)的第n个值 1 1 2 3 5 8 13 21 34 规律:一个数等于前两个数之和 //计算斐波那契数列(Fibonacci)的第n个值 -Enter a data n, calculate the Fibonacci series (Fibonacci) of the n-th value of 112,358,132,134 law: a number equal to the previous two numbers
Lying-data-structure9
- 《大话数据结构》主要内容包含:数据结构介绍、算法推导大O阶的方法;顺序结构与链式结构差异、栈与队列的应用;串的朴素模式匹配、KMP模式匹配算法;二叉树前中后序遍历、赫夫曼树及应用;图的深度、广度遍历;最小生成树两种算法、最短路径两种算法;拓扑排序与关键路径算法;折半查找、插值查找、斐波那契查找等静态查找;稠密索引、分块索引、倒排索引等索引技术;冒泡、选择、插入等简单排序;希尔、堆、归并、快速等改进排序-" Westward the data structure," the m
61IC_H4231
- PAV (H265) 是 音视频 压缩解压 协议,非常不同于H264/MPEG4,ZPAV (H265) 的基本算法 是 小波,多级树集合群,广义小波,数学形态小波,...... ZPAV (H265) 基本算法 : 1,图象与声音分解与合成 :小波 ; 2,图象与声音前处理 :小波子带零交叉降噪,目标纹理处理,语音处理 ; 3,速率控制 :小波子带熵速率控制 ; 4,量化与反量化 :小波子带熵量化与反量化 ; 5,低频分量和高频分量的降维 :小波子带邻域交
javaapizwb_5164
- 4阶斐波那契序列如下:f0=f1=f2=0, f3=1,…,fi=fi-1+fi-2+fi-3+fi-4, 利用容量为k=4的循环队列,构造序列的前n+1项(f0, f1 , f2 ,… fn ),要求满足fn ≤200而fn+1 >200。 -finish english problem
Fibonacci
- 4阶斐波那契序列如下:f0=f1=f2=0, f3=1,…,fi=fi-1+fi-2+fi-3+fi-4, 利用容量为k=4的循环队列,构造序列的前n+1项(f0, f1 , f2 ,… fn ),要求满足fn ≤200而fn+1 >200。 -4-order Fibonacci sequence is as follows: f0 = f1 = f2 = 0, f3 = 1, ..., fi = fi-1+ fi 2+ fi-3+ fi-4, With size k = 4
Task1
- /*6.用if-else编程实现以下计算(通过键盘接收x的值,通过屏幕输出结果)*//*8、用while循环,求 1~100的和*//*9、用do-while循环,求1~100的和 *//*10、用for循环,求1~ 100的和*//*11、求斐波拉契数列:1、1、2、3、5、8、13、21、34…的前40项。每行输出4个数。*/ /*12、把316这个数表示为两个数的和。其中一个数是13的倍数,另一个数是11的倍数。*//*13、例:把100-200之间不能被3整除的数,十个数为一行输出(
xioabo
- 小波数字图像复原的目的是将所观测到的退化图像恢复到退化前的原始图像,该恢复过程在很多图像处理应 用中至关重要。近年来,图像复原技术虽已得到广泛研究,但仍有值得改进之处。 -motion blur
prestack-beamlet-migration
- 使用Gabor-Daubechies框架的叠前小束波迁移的应用-Applications of prestack beamlet migration using Gabor-Daubechies Frames
feibonawen
- 输出斐波纳契级数的前三十项。规律:前两项的值个位1,从第三项起,每一项都是前两项的和。-Output the Fibonacci series of three ten. Law: the first two values bit 1 from the third, and of each of the first two.
Fibonacci
- 用汇编语言求解斐波拉契数列前99位的数值-Assembly language for solving the numerical series before the Feibolaqi 99
TTTLC5620L
- TLC5620 DAC转换实验程序该实验程序使用TLC5620中A、B、C、D四个通道中的前两个通道分别输出周期相等、幅度均为为3.3V的三角波和方波,5620的输出经过LM358双运方的反相跟随后增强了带负载能力并且使得输出的信号电压位于 -TLC5620 DAC conversion of the experimental procedure of the experimental procedure using the TLC5620 in A, B, C, D, four chan