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OmnibusF4-Pro-原理图修订版.pdf

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简介:
《Omnibus F4-Pro 原理图修订版》是一份详细更新了Omnibus F4-Pro硬件设计的PDF文档,包含了最新的电路布局和元件信息。 OMNIBUSF4 飞控原理图自带电流计,供有需要参考的朋友使用。

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    《Omnibus F4-Pro 原理图修订版》是一份详细更新了Omnibus F4-Pro硬件设计的PDF文档,包含了最新的电路布局和元件信息。 OMNIBUSF4 飞控原理图自带电流计,供有需要参考的朋友使用。
  • Pro TBB.pdf
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    《Pro TBB修订版》是对并行编程库TBB(Threading Building Blocks)的专业指南和深入解析,本书对原有内容进行了全面更新与优化,旨在为程序员提供更高效的多线程程序设计解决方案。 《Think Parallel》于2019年由Apress出版社出版。本书旨在为初学者与资深并行编程专家提供实用价值,并且无论是仅熟悉C语言的读者还是精通C++的读者都能轻松上手。 为了满足多样化的受众需求,我们特意编写了这一序言以确保每位读者都能够平等地理解书籍内容。 什么是TBB? TBB(Threading Building Blocks)是用于在C++中进行并行编程的一种解决方案。它已成为支持C++并行编程最流行且功能最为全面的工具之一,并因此广受欢迎。自2006年首次推出以来,经过超过十年的时间考验,TBB对促进将并行编程特性纳入C++标准起到了重要作用。 尽管C++11版本为并行编程做出了重大改进,而C++17和即将推出的C++2x则更进一步扩展了这些功能,但TBB提供的大部分内容远超出了语言规范所能涵盖的范围。鉴于此,我们简化地采用了现代视角来审视TBB,并假设读者使用的是支持C++11特性的编译器环境。 如今普遍建议:“如果你没有一个支持C++11的编译器,请更换为一个。”与2007年版相比,《Think Parallel》认为通过引入lambda表达式,使得TBB不仅更加丰富而且更易于理解和应用。 总之,我们认为TBB是用C++编写并行程序的最佳途径,并希望帮助读者能够高效地使用这一工具。
  • ME3630模组4G.sch
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    本文件为ME3630模组4G原理图的修订版本,详细记录了电路设计和修改内容,适用于工程师和技术人员进行电路分析与调试。 ME3630硬件开发原理图显示了一个回路,将芯片的1.8V电位转换为3.3V,以供单片机连接使用。
  • 《纠错码:与方法()》.pdf
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    本书为《纠错码:原理与方法》的修订版本,深入浅出地介绍了现代通信系统中纠错编码的基本概念、理论及实现技术,适合相关专业师生及研究人员参考学习。 《纠错码——原理与方法》(修订版)是21世纪高等学校通讯类系列教材之一,作者为王新梅和肖国振,由西安电子科技大学出版社出版。
  • 华为Mate9 Pro官方维纸及电路故障(PDF).zip
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    本资源提供华为Mate9 Pro手机的专业维修资料,包括详细的官方维修图纸和电路故障解析图。帮助工程师快速定位并解决设备问题,适用于技术维护与教学参考。 华为Mate9Pro手机原厂维修图纸包括原理图、电路图及故障维修图(PDF版)。这些文档涵盖了位置图、点位图、注释图以及各种特定问题的维修流程,如CDMA发射与接收故障、GPS故障、GSM发射与接收故障等。此外还有针对LCD显示、LTE主集和分集接收故障等多种模块的详细步骤指导,并且提供了诸如PMU输出电压测量点及值、VBAT_SYS和VBATT相关器件的信息图表以及上电时序图。 文档中还包含了多种常见问题及其解决方案,如不开机(大电流、小电流或无电流)、充电故障、三色灯故障等。此外还有针对USB识别、主副卡识别等问题的维修流程图,并且提供了前摄和后摄像模块故障处理指南以及扬声器、送话及受话功能异常时的具体操作步骤。 另外,文档还详细描述了指纹识别系统与按键问题解决方案,并列出了接近光传感器、红外线感应装置的相关资料。同时还有耳机接口故障排查方法及其触摸屏失灵情况下的维修流程图等信息。
  • DSP与应用()-邹彦-2012年-OCR.pdf
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    《DSP原理与应用(修订版)》由邹彦编写于2012年,本书详细介绍了数字信号处理的基本理论及其在实际工程中的广泛应用。 OCR版便于电子阅读和搜索。 《DSP原理及应用(修订版)》由邹彦编写并于2012年出版,OCR已经识别完成,可以进行文字搜索。
  • PICMG_ATCA_3_2R1_0.pdf
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    该文档为PICMG ATCA 3.2 R1.0标准的修订版本,详细描述了Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA)规范的更新内容和技术要求。 PICMG® 3.2 Revision 1.0 规范 InfiniBand™ for AdvancedTCA® 系统 发布日期:2002年1月22日
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    本文件为PICMG ATCA 3.4 R1.0标准修订版PDF文档,详述了Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA)的更新规范和要求。 PICMG® 3.4 Revision 1.0 规范 PCI Express™/Advanced Switching for AdvancedTCA™ 系统 发布日期:2003年5月21日
  • PICMG_ATCA_3_8R1_0.pdf
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    此PDF文档为PICMG ATCA 3.8 R1.0修订版本,详细记录了Advanced Telecommunications Computing Architecture (ATCA)技术规范的更新内容与改进细节。 PICMG® 3.8 R1.0 AdvancedTCA Rear Transition Module Zone 3A September 5, 2011
  • deconvmodelsolver_2014.pdf
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    该PDF文档为DeconvModelSolver工具的2014年修订版本,包含更新后的算法、模型和解决方法,适用于信号处理与图像恢复等领域。 从单张运动模糊图像恢复出一张清晰的图片一直是研究中的基本问题。如果假设模糊核(或点扩散函数PSF)是移不变的,则该问题可以简化为图象去卷积的问题。根据是否已知模糊信息,图象去卷积可分为盲解卷积和非盲解卷积两类。 在非盲解卷积中,运动模糊核被认为是已知或者已经在其他地方计算出来的;任务则是估计出未被模糊的原图像。解决这类问题的一般挑战包括减少可能出现在强边缘附近的不悦耳振铃伪影、抑制噪声以及节省运算量。几十年前提出的传统方法如维纳去卷积(Wiener 1949)和里查德森-卢西法(Richardson 1972,Lucy 1974)由于其简单性和效率而被提出,并因其实用性衍生出许多变体。近年来的发展包括采用稀疏正则化的新模型以及有效的线性和非线性优化策略以提高结果质量并进一步减少运行时间。 盲解卷积是一个更具挑战性的难题,因为模糊核和原图像都是未知的。可以将非盲解卷积视为在PSF估计过程中或之后的一个不可避免步骤。无论是盲解还是非盲解,在实践中都非常有用,并被广泛应用于包括但不限于图象处理、计算机视觉、医学及天文成像以及数字通信等学科。 本章讨论移不变单幅图像运动去模糊方法,这些方法假设图片是通过单一PSF均匀模糊的,虽然在事先可能并不知道该PSF。这类问题在理论和实证研究中有着悠久的历史,并且在过去5到10年里随着一些非常有效的模型和求解器的发展而取得了显著的进步。