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Flapping, UVLM, and MATLAB Code

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简介:
本项目包含有关拍动飞行和紫外线激光测量(UVLM)的相关代码及文档,使用MATLAB编写。适合于研究翼展较小的飞行器或生物的空气动力学特性。 使用非定常涡格法(UVLM)计算一种简单扑翼机的升力。

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  • Flapping, UVLM, and MATLAB Code
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    本项目包含有关拍动飞行和紫外线激光测量(UVLM)的相关代码及文档,使用MATLAB编写。适合于研究翼展较小的飞行器或生物的空气动力学特性。 使用非定常涡格法(UVLM)计算一种简单扑翼机的升力。
  • Mobile Communications Simulation and Software Radio (MATLAB Code Included)
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    本书《移动通信仿真与软件无线电》提供了详细的理论分析和实践指导,并附有MATLAB代码示例,帮助读者深入理解现代无线通信技术。 《Simulation and Software Radio for Mobile Communications》这本书提供了MATLAB版本的源代码,涵盖了从基本的BPSK、QPSK到QAM以及实际OFDM系统、CDMA链路和MAC层仿真分析等内容,能够全面地帮助读者了解通信系统的各个方面。
  • Sparse+and+Repetitive+Representation+Code
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    简介:稀疏且重复表示码(Sparse and Repetitive Representation Code)是一种编码技术,通过利用数据中的稀疏性和重复模式来提高编码效率和压缩率。 《稀疏与冗余表示:代码》是一本深入探讨数据表示和处理技术的书籍,主要关注使用稀疏和冗余表示方法。该书包含了MATLAB代码实现,这对于理解和应用这些理论提供了实践基础。作为一款强大的编程环境,MATLAB广泛应用于科学计算、图像处理及信号处理等领域,因此这些代码是学习与研究的理想工具。 1. **稀疏表示**:在信号处理和机器学习中,稀疏表示是指寻找一种方式使复杂的数据可以用少数几个基向量的线性组合来表达。这有助于数据压缩和降维,并且使得去除噪声更加容易。书中可能涉及到稀疏编码算法,如LASSO(Least Absolute Shrinkage and Selection Operator)和OMP(Orthogonal Matching Pursuit)。 2. **迭代收缩**:描述中的第六章可能涉及了迭代收缩算法,这是一种用于信号恢复与去噪的技术。通过多次迭代逐步调整系数以达到最佳的稀疏表示效果。 3. **局部MCA和KSVD**:书中第十五章及十四章的内容分别介绍了局部多成分分析(Local MCA)和K-SVD算法的应用。其中,K-SVD是一种用于构建自适应字典的字典学习方法,而局部MCA则是在特定区域或上下文中进行这种分析以提高表示精确性和针对性。 4. **图论应用**:书中第十章可能介绍了如何将图论概念应用于数据表示中,例如通过图谱信号处理来更好地理解和操作复杂网络结构的数据。 5. **图像修复与去噪**:第十五和十四章的内容涉及了使用KSVD字典学习方法进行图像修复及全局去噪的应用。这种方法通常用于创建高质量的图像恢复结果。 6. **演示与示例**:书中可能包含实际运行的MATLAB示例,帮助读者理解并可视化稀疏和冗余表示的效果。 7. **对比显示差距**:第七章的内容可能展示了不同稀疏表示方法之间的性能差异,以帮助用户评估及选择适合其应用的方法。 这些MATLAB代码不仅涵盖了理论知识还提供了实践案例。对于想要深入学习稀疏与冗余表示的学者或工程师而言,本书是一个宝贵的资源。通过实际操作这些代码,读者能够加深对高级技术的理解,并提升他们在信号处理和图像分析领域的技能。
  • Radar Systems Analysis and Design with MATLAB 3rd Edition Companion Code
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    本书为《雷达系统分析与设计(第三版)》一书提供了MATLAB配套代码,帮助读者深入理解和应用雷达系统的理论知识。 《雷达系统分析与设计使用MATLAB第3版》配套代码,配合该书学习效果更佳。
  • Antenna Theory: Analysis and Design (Source Code)
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    《Antenna Theory: Analysis and Design》一书提供了天线理论与设计的全面分析,并附有源代码,帮助读者深入理解相关计算方法。 《Antenna Theory: Analysis and Design》是无线通信领域的一本经典教材,由Constantine A. Balanis撰写,第三版涵盖了天线理论的各个方面,包括基本概念、设计方法以及实际应用。MATLAB作为强大的数值计算和数据可视化工具,在天线理论的应用中被广泛使用,用于实践中的计算与模拟。 1. **天线基础**:在无线通信系统中,天线是至关重要的组成部分,负责将电信号转换为电磁波进行传输或接收电磁波并转化为电信号。理解增益、方向图、极化、输入阻抗和效率等基本参数对于深入研究至关重要。 2. **MATLAB在天线分析中的应用**:通过编写MATLAB代码可以计算出各种特性,如辐射模式分布、回波损耗及带宽等,这些能够帮助直观理解工作原理,并对不同设计进行比较。 3. **天线设计**:压缩包中可能包含偶极子、抛物面、微带以及阵列等多种类型的设计方案。每个设计方案都涉及特定数学模型和优化算法的实现,通过MATLAB可以快速迭代并改进设计。 4. **仿真与验证**:利用Simulink或RF Toolbox进行天线仿真是非常有用的,它能够帮助对比理论计算结果与实验数据的一致性,并对性能做出评价。提供的源码为实际操作提供了很好的示范。 5. **阵列天线应用**:通过调节相位和幅度来配置多个单一天线组成的阵列可以实现复杂的辐射特性如高增益及方向控制等目标,MATLAB代码可能涉及计算阵列因子以及优化设计的算法。 6. **匹配网络的设计**:为了确保最小反射系数并最大化能量传输效率,通常需要使用阻抗匹配网络连接天线与馈源。利用MATLAB进行辅助可以更好地完成这些任务。 7. **频谱分析**:在无线通信中频率资源非常宝贵,因此对带宽、谐振点等特性进行详细分析对于选择合适的工作频段和避免干扰至关重要。 8. **电磁兼容性(EMC)问题考虑**:天线产生的辐射可能会对其它设备造成影响,故需要评估其潜在的电磁环境效应。MATLAB支持有限元方法(FEM)或矩量法(MoM)计算,以帮助进行此类分析。 通过这些源码的学习者可以不仅深化理论知识还可以提升实际操作技能,并为未来在无线通信、雷达以及卫星通讯等领域的工作打下坚实基础。结合教材内容逐步理解和应用MATLAB代码将有助于提高学习效果。
  • Helix MP3 Encode and Decode Source Code
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    Helix MP3 Encode and Decode Source Code是一款开源软件,提供MP3音频文件的编码和解码功能,适用于开发者进行音頻处理应用的二次开发。 《Helix MP3编码与解码源代码详解》 MP3(MPEG Audio Layer-3)是一种高效的有损音频压缩格式,在数字音频娱乐系统中扮演着重要角色。本段落将深入探讨由helix社区开发的MP3编码与解码技术,帮助读者理解其内部机制和工作原理。 Helix项目提供了一套完整的解决方案,包括定点模型的解码程序,使该技术能在资源有限的嵌入式设备上运行。这套方案对于音频处理领域中的核心技术——MP3编码与解码来说至关重要。 在编码过程中,采样、预加重、量化、离散余弦变换(DCT)、频谱分析和熵编码等步骤是核心内容。Helix项目的源代码详细展示了这些技术的具体实现,并通过优化算法确保了效率和音质的平衡。这对开发者改进音频处理程序或设计新的编码方案非常有帮助。 解码部分则涉及逆操作,从压缩的位流中恢复原始音频信号。定点模型的解码程序在没有浮点运算硬件支持的情况下依然可以运行,这对于嵌入式系统的开发尤为关键。Helix源代码详细展示了熵解码、逆离散余弦变换(IDCT)、反量化、去加重以及模拟滤波等步骤。 研究Helix的源代码时,可以看到它对内存管理和计算效率进行了优化,在处理实时音频流时非常实用。此外,错误检测和恢复机制也是编码与解码过程中的关键部分,确保在数据传输过程中遇到错误时仍能尽可能地还原原始音质。 实际应用中,开发者可以利用这套源代码作为基础进行定制化开发或扩展功能,例如调整压缩率以适应不同的带宽限制或者添加额外的音频处理模块。此外,学习Helix的实现方式有助于深入理解MP3技术理论知识,并提升在音频工程领域的专业技能。 总之,helix社区提供的mp3编码与解码源代码是研究和开发高质量音频应用的重要资源。通过对这些源代码的研究实践,开发者不仅能掌握基本原理,还能提高编程技巧,在实际项目中发挥更大作用。
  • Antenna Theory: Analysis and Design (3rd Edition) - Code
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    《天线理论:分析与设计(第3版)》一书提供了全面而深入的天线理论和技术知识,包含丰富的实例和MATLAB代码,适用于科研人员及学生。 《Antenna Theory.Analysis and Design》(第三版)这本书的Matlab代码相关资源可以用于学习和研究。请注意,在使用这些资源时,请确保遵循版权规定并合理利用。
  • HLS.7Z: HLS IP Code, MNIST, and NNet
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    HLS.7Z包含了用于高层次综合(High-Level Synthesis, HLS)的设计代码,特别针对MNIST数据集进行优化,并实现了神经网络模型。 mnist-nnet-hls-zynq7020-fpga
  • 香农编码的MATLAB实现-Huffman-and-Shannon-Code:信息论与MATLAB
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    本项目专注于信息论中的香农编码理论,并通过MATLAB语言实现该算法。结合霍夫曼编码对比分析,旨在帮助学习者深入理解数据压缩技术原理。 香农码的MATLAB实现:HuffmancodeandShannoncode(哈夫曼编码、香农编码)在MATLAB中的仿真。 测试文本为Steve_Jobs_Speech.txt,程序主程序main为可执行脚本,直接运行即可得到原文对应的哈夫曼编码和香农编码,并进行编码译码验证。 1. 哈夫曼编码:Huffman函数用于对给定数据进行哈夫曼编码。 - 输入:list--cell数组,第一列为不同的字符,第二列为对应出现在文本中的概率 - 输出:codeword--cell数组,第一列为不同的字符,第二列为对应的概率,第三列为该字符的哈夫曼编码 2. 更新函数Update是Huffman函数的一个子函数,用于更新数据。 - 输入:codeword--各个不同字符对应的有待更新的码字 Pr--子节点还未合并的概率 group--需要更新的下标类 index--输入两个需要更改的group下标 - 输出:codeword--更新完后的码字 group--更新完后的下标分类 Pr--更新完后的概率 3. 香农编码:Shannon函数用于实现香农编码。 以上代码能够帮助用户理解并实践哈夫曼和香农编码的原理及应用。
  • Advanced Apple Debugging and Reverse Engineering v3.0 with Code
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    本课程深入讲解了针对苹果设备的高级调试和逆向工程技术,并结合实际代码示例进行教学,帮助学员掌握iOS应用开发过程中的底层技术细节。 《全面升级Xcode 10, Swift 4.2》是一本关于iOS调试和反编译的宝贵资料。