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360doc--pgj555的文章
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拉普拉斯變換的物理意義是什么?
http://shoufuban.net/content/15/1226/21/29464188_523317579.shtml
2017/9/18 23:00:11
拉普拉斯變換的物理意義是什么?回到e^2t的問題,這個信號無法表示成等幅的正弦信號的疊加(傅立葉變換),那么它為何不能表示成增幅的正弦信號的疊加呢?拉普拉斯變換的物理意義之一,就是針對一個特定頻率的正弦信號,輸入也是一個同頻率的正弦信號,而且可以很直觀地看出其系統(tǒng)響應(yīng)跟該輸入信號在幅值(乘以一個數(shù),即系統(tǒng)在該頻率的幅值)和相位(加上一個數(shù),即系統(tǒng)在該頻率的相位)之間的關(guān)系。傅立葉變換的物理意義。
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波特率、數(shù)據(jù)傳輸速率與帶寬的相互關(guān)系
http://shoufuban.net/content/11/1006/15/1824154_153808549.shtml
2015/9/5 22:41:29
波特率、數(shù)據(jù)傳輸速率與帶寬的相互關(guān)系 通信常識:波特率、數(shù)據(jù)傳輸速率與帶寬的相互關(guān)系 【帶寬W】 帶寬,又叫頻寬,是數(shù)據(jù)的傳輸能力,指單位時間內(nèi)能夠傳輸?shù)谋忍財?shù)。因此,對于二進制數(shù)據(jù)信號的最大數(shù)據(jù)傳輸速率Rmax與通信信道帶寬B(B=f,單位Hz)的關(guān)系可以寫為: Rmax=2.f(bps) ,對于二進制數(shù)據(jù)若信道帶寬B=f=3000Hz,則最大數(shù)據(jù)傳輸速率為6000bps。②數(shù)字信道傳送數(shù)字信號的速率稱為數(shù)據(jù)傳輸速率或比特率。
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詳細講解反差式自動對焦與相位檢測對焦原理
http://shoufuban.net/content/11/0818/14/7423456_141417218.shtml
2015/8/23 9:44:02
詳細講解(反差式自動對焦與相位檢測對焦)原理詳細講解(反差式自動對焦與相位檢測對焦)原理。富士對焦專用像素 對比檢測自動對焦在檢測到最大對比度之前不斷調(diào)整,因而速度較慢,相位檢測自動對焦與其不同,它將入射光線分成成對的圖像,執(zhí)行一次相位差計算以確定對焦調(diào)整的精確方向和調(diào)整量,富士測試自動對焦檢測速度最高達約0.158秒。富士對焦像素工作原理 這兩種對焦方式之間智能選擇。
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零點、極點的比喻
http://shoufuban.net/content/14/1115/12/19117266_425278043.shtml
2015/8/19 10:49:56
零點、極點的比喻。俺對極點的感覺就是一個男人。在直流時,電容的阻值是無窮大,隨著頻率的增高,阻值不斷下降,到極點以后,剩下ESR電阻的阻值就再也不減小了。用《塵埃落定》里那個傻子也能理解的話說,就是要像個男人(相位滯后90°,相當(dāng)一個極點)或一個半男人(相位滯后135°,相當(dāng)一個半極點)一樣死去(到達0dB)。對于電壓型的buck,L和Cout組成了雙極點(男人2和男人3),加上控制部分的極點(男人1)。
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LaTeX新人教程,30分鐘從完全陌生到基本入門
http://shoufuban.net/content/13/0117/11/2886802_260681908.shtml
2015/5/23 10:46:20
\documentclass{article} \begin{document} \tableofcontents \section{Hello China} China is in East Asia. \subsection{Hello Beijing} Beijing is the capital of China. \subsubsection{Hello Dongcheng District} \paragraph{Hello Tian''anmen Square}is in the center of Beijing \subparagraph{Hello Chairman Mao} is in the center of Tian''anmen Square \end{document}
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ebp與esp講解
http://shoufuban.net/content/13/0309/22/9290626_270468335.shtml
2015/4/29 22:45:25
那么執(zhí)行這句mov esp,ebp之后,不用說,esp跟ebp都會變成0012FDF8.我們重點看下一幅,執(zhí)行完pop,讓ebp出棧,后會發(fā)生神馬。此時ebp已經(jīng)出棧了,來看看那他們的值,esp=0012FDFC,ebp=0012FEDC.首先,ebp出棧了,這個時候??樟?,所以棧頂會變成初始時的值001212FDFC。1、兩句的mov ebp,esp實際上是把ebp進棧后的棧頂?shù)刂方o了ebp。4、出棧后,esp自然恢復(fù)到ebp進棧以前的初始值,而pop ebp則恢復(fù)了ebp的初始值。
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H.264視頻編解碼技術(shù)探討
http://shoufuban.net/content/15/0325/09/14169007_457860193.shtml
2015/3/25 9:55:39
FPGA方案與前兩種方案相比,其結(jié)合DSP方案和ASIC方案的部分優(yōu)勢,彌補一些固有不足。這是一個開發(fā)難度頗高的工作,在全球范圍內(nèi)也沒有幾家公司具有這樣的研發(fā)實力,這也是為什么目前市場上基于FPGA平臺的H.264編碼解決方案屈指可數(shù)的原因,但從FPGA的各種特性以及視頻監(jiān)控市場的需求特點來考慮,一旦其產(chǎn)品成本在市場上具有較好競爭力的話,F(xiàn)PGA方案應(yīng)該是在上述三種方案中最符合未來編碼器需求和最適合系統(tǒng)廠商產(chǎn)品開發(fā)的方案。
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opencv中Mat使用,很好,頂!
http://shoufuban.net/content/12/1026/13/6408986_243880549.shtml
2014/10/26 15:57:37
opencv中Mat使用,很好,頂!(一)Mat矩陣中數(shù)據(jù)指針Mat.data是uchar類型指針,CV_8U系列可以通過計算指針位置快速地定位矩陣中的任意元素?;旧现v Mat 是一個類,由兩個數(shù)據(jù)部分組成:矩陣頭(包含矩陣尺寸,存儲方法,存儲地址等信息)和一個指向存儲所有像素值的矩陣(根據(jù)所選存儲方法的不同矩陣可以是不同的維數(shù))的指針。矩陣頭的尺寸是常數(shù)值,但矩陣本身的尺寸會依圖像的不同而不同,通常比矩陣頭的尺寸大數(shù)個數(shù)量級。
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圖像濾波常見方法原理總結(jié)及VC下實現(xiàn)
http://shoufuban.net/content/14/1024/10/14169007_419410500.shtml
2014/10/24 10:09:38
線性濾波的基本原理是用均值代替原圖像中的各個像素值,即對待處理的當(dāng)前像素點(x,y),選擇一個模板,該模板由其近鄰的若干像素組成,求模板中所有像素的均值,再把該均值賦予當(dāng)前像素點(x,y),作為處理后圖像在該點上的灰度值g(x,y),即g(x,y)=1/m ∑f(x,y), m為該模板中包含當(dāng)前像素在內(nèi)的像素總個數(shù)。
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error LNK2005 已經(jīng)在***.obj中定義 的解決辦法
http://shoufuban.net/content/14/0912/11/14169007_408868323.shtml
2014/9/12 11:04:52
error LNK2005 已經(jīng)在***.obj中定義 的解決辦法?!癳rror LNK2005: 已經(jīng)在aaa.obj中定義” 編程中經(jīng)常能遇到LNK2005錯誤——重復(fù)定義錯誤,其實LNK2005錯誤并不是一個很難解決的錯誤。正確的應(yīng)該是在一個CPP文件中定義如下:int g_Test;那么在使用的CPP文件中就應(yīng)該使用:extern int g_Test即可,如果還是使用int g_Test,那么就會產(chǎn)生LNK2005錯誤,一般錯誤錯誤信息類似:AAA.obj error LNK2005 int book c?
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“error LNK1169: 找到一個或多個多重定義的符號”的解決方法(轉(zhuǎn)載)
http://shoufuban.net/content/14/0912/11/14169007_408868269.shtml
2014/9/12 11:04:40
“error LNK1169: 找到一個或多個多重定義的符號”的解決方法(轉(zhuǎn)載)在編譯時,編譯能夠通過,但鏈接時出了問題,出現(xiàn)”error LNK1169: 找到一個或多個多重定義的符號“的錯誤。希望在b.cpp中調(diào)用,調(diào)用前就需要進行聲明,格式如下:extren void func(); //extren 后面根的形式和函數(shù)定義形式要完全相同。希望在b.cpp中使用,使用前就需要進行聲明,格式如下:extren int a; //extren 后面根的形式和變量定義形式要完全相同。
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windows下使用vs2008編譯x264支持多線程
http://shoufuban.net/content/14/0829/17/14169007_405637394.shtml
2014/8/29 17:04:57
windows下使用vs2008編譯x264支持多線程。2. 在libx264_vs2008項目屬性的“C/C++ -> 預(yù)處理器 ->預(yù)處理器”中加入SYS_MINGW。4. 在x264_vs2008項目屬性的“C/C++ -> 預(yù)處理器 ->預(yù)處理器”中加入HAVE_PTHREAD。備注: 一開始我在兩個工程項目中均加入了HAVE_PTHREAD和SYS_MINGW,結(jié)果編譯出來的x264始終無法消除不支持多線程的警告。
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關(guān)于形如
http://shoufuban.net/content/14/0824/17/14169007_404304175.shtml
2014/8/24 17:16:02
關(guān)鍵詞:程序庫、CRT、LIBCMTD.lib、MSVCRTD.lib、鏈接庫的沖突問題、MSVC鏈接處理。在程序庫鏈接 (library linking) 的行為中,靜態(tài)鏈接和動態(tài)鏈接的分別,在于使用靜態(tài)鏈接時,會直接將程序庫的函數(shù)定義嵌入執(zhí)行文件之中,而使用動態(tài)鏈接時,程序庫的函數(shù)定義則存在于另外的獨立文件,通常是 DLL 格式的文件中,然后與程序執(zhí)行文件一同發(fā)布給使用者。MSVCPRTD.lib(Debug版本):執(zhí)行文件相依于 MSVCP90D.dll.
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匯編語言心得(十四)-MMX指令集
http://shoufuban.net/content/12/1129/18/1317564_251021032.shtml
2014/8/18 21:16:21
先從最簡單的mmx指令集來看,在寄存器那篇已經(jīng)提 到,mmx有 mm0-mm7 共8個64位寄存器,但是寄存器并非獨立寄存器,而是復(fù)用了上篇說到的fpu數(shù)據(jù)堆棧寄存器,也就是說使用mmx指令集會破壞fpu的計算,如果同時使用 著兩種特性,一定要注意這點,避免出現(xiàn)莫名的錯誤。下面正式開始mmx指令集的介紹,使用mmx需要三個步驟:1、從整數(shù)值創(chuàng)建打包整數(shù),載入mmx寄存器2、使用mmx指令集計算3、從mmx獲得結(jié)果,存入內(nèi)存。
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x264中的DCT變換 dct
http://shoufuban.net/content/14/0818/21/14169007_402919771.shtml
2014/8/18 21:12:41
x264中的DCT變換 dct.目前常用的是離散余弦變換(DCT),由于其良好的去相關(guān)效果,可以較快的變換算法,在多媒體編碼算法中得到了廣泛的使用。二維DCT變換及其逆變換的公式如下圖:DCT的整數(shù)變換。兩個4x4矩陣的乘法分解開來會有12次加法和16次乘法運算,而根據(jù)DCT變換舉證的特性,如果我們合并一些中間結(jié)果,就可以減少為8次加法,2次乘法運算。DCT的算法和hadamard變換的算法基本相同,只是某一些系數(shù)稍微有點不同,如上圖所示。
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匯編語言心得(十五)-SSE指令集
http://shoufuban.net/content/12/1129/18/1317564_251021145.shtml
2014/8/3 10:19:08
匯編語言心得(十五)-SSE指令集。sse提供了xmm寄存器,xmm一組8個128位的寄存器,分別名為xmm0-xmm7,sse構(gòu)架提供對打包單精度浮點數(shù)的SIMD支持。sse提供了兩個版本的指令,其一以后綴ps結(jié)尾,這組指令對打包單精度浮點值執(zhí)行類似mmx操作運算,而第二種后綴ss,這些指令對一個量標單精度浮點 值進行運算操作,這些指令不對打包值中的所有浮點值操作,而只對打包值中的低位雙字節(jié)執(zhí)行操作,源操作數(shù)中剩余的3個值直接傳送給結(jié)果。
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MMX開發(fā)文檔
http://shoufuban.net/content/14/0729/09/14169007_397827280.shtml
2014/7/29 9:59:58
MMX開發(fā)文檔I MMX簡介。Intel的MMX?技術(shù)是對Intel體系結(jié)構(gòu)(IA)指令集的擴展。MMX?MMX的缺點:由于MMX的運算指令必須在數(shù)據(jù)配對整齊的時候才能使用,所以使用MMX指令要比普通的匯編指令多余許多分組配對的指令,如果運算不是特別的整齊的話,就要浪費大量的時間在數(shù)據(jù)的配對上,所以說MMX指令也不是萬能的,也有其很大的缺陷。在MMX指令集中是沒有8位數(shù)據(jù)的移位指令的,但是有的時候我們確實需要,所以可以用以下兩個指令來實現(xiàn):
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HEVC,VP9,x264性能對比
http://shoufuban.net/content/14/0701/20/14169007_391306881.shtml
2014/7/1 20:28:33
HEVC,VP9,x264性能對比。Dan Grois等人在論文《Performance Comparison of H.265/MPEG-HEVC, VP9, andH.264/MPEG-AVC Encoders》中,比較了下一代編碼標準HEVC,VP9的以及當(dāng)前主流編碼標準H.264之間的性能。HEVC性能最強并沒有什么好奇怪的,奇怪的是x264的性能竟然好于VP9。下表顯示了HEVC在同等質(zhì)量的前提下(以PSNR為依據(jù)),相對于VP9和x264節(jié)約的碼率。總體來說HEVC相對于VP9節(jié)約了41.9%,HEVC相對于x264節(jié)約了38.9%。
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cvCreateImageHeader導(dǎo)致內(nèi)存不足的問題
http://shoufuban.net/content/14/0603/22/14169007_383399118.shtml
2014/6/3 22:24:03
cvCreateImageHeader導(dǎo)致內(nèi)存不足的問題。2,如果有圖像數(shù)據(jù)沒有為圖像頭分配存儲空間(即,沒有為IplImage*指針分配動態(tài)存儲空間),則先調(diào)用IplImage* cvCreateImageHeader( CvSize size, int depth, int nChannels )創(chuàng)建圖像頭,再調(diào)用void cvSetData( CvArr* arr, void* data, int step )指定圖像數(shù)據(jù),可以理解為將這個新圖像的數(shù)據(jù)指針指向了一個已存在的圖像數(shù)據(jù)上,不存在圖像數(shù)據(jù)存儲空間的分配操作。
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cvCreateImageHeader,cvCreateImage等函數(shù)的區(qū)別與聯(lián)系
http://shoufuban.net/content/14/0603/21/14169007_383373473.shtml
2014/6/3 21:01:08
1)由IplImage*得到BYTE*圖像數(shù)據(jù):cvSetData()根據(jù) BYTE*圖像數(shù)據(jù)指針設(shè)置IplImage圖像頭的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),其中step指定該IplImage圖像。注:當(dāng)不再使用這個新圖像時,要調(diào)用void cvReleaseImage( IplImage** image )將它的頭和圖像數(shù).2,如果有圖像數(shù)據(jù)沒有為圖像頭分配存儲空間(即,沒有為IplImage*指針分配動態(tài)存儲空間),則。3,如果有圖像數(shù)據(jù)也有圖像頭(用于IplImage為靜態(tài)分配存儲空間的情況),則先調(diào)用IplImage*
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