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  • 基于可分组设计的部分重复码研究

    针对最小带宽再生情形下的有效修复问题,提出了一种新型部分重复(FR,fractional repetition)码设计。该设计由外部最大距离可分(MDS,maximum distance separable)码和内部重复码组成,称为 GDDBFR(group divisible design based FR)码,可以达到随机访问模式下的系统存储容量,并且能够在很大范围内选择构造参数。理论分析指出,尽管 GDDBFR 码采用基于表格的修复方式,但通常具有大量的节点修复选择方案。此外,实验结果表明,与传统的RS(Reed-Solomon)码和再生码相比,GDDBFR码可以显著地减少失效修复时间。

    2021-01-14
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  • 求解大规模系统可靠性问题的修正和声搜索算法

    <p>针对大规模系统可靠性问题, 提出一种修正和声搜索(MHS) 算法. 该算法修改了和声搜索(HS) 算法的搜索机制, 以当前最优解为研究对象, 随机选取不同维数进行即兴创作, 并修正步长(BW) 的调整方式, 均衡算法的全局搜索和局部搜索. 对经典的大规模系统可靠性问题进行求解, 数值结果表明, 所提出算法优于其他文献中的6 种和声搜索算法. 与最近提出的求解此类问题的各种算法进行实验对比, 实验结果表明所提出算法在整体上具有良好的优化性能.</p>

    2021-01-14
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  • 考虑损失规避型供应商的VMI 供应链协调

    <p>给出损失规避型供应商和风险中性零售商组成的二级VMI 供应链批发价格契约与协调的理论分析. 主要结论是: 损失规避型供应商的最优产品生产量可能小于(等于或大于) 风险中性的供应商的最优产品生产量, 且最优产品生产量为单位剩余产品净残值(单位缺货成本) 的增函数、单位库存成本的减函数、一定条件下的单位批发价<br> 格(单位生产成本) 的增函数或减函数; 批发价格契约在一定条件下可使二级VMI 供应链达到协调.</p>

    2021-01-13
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  • 基于FPGA的语音数据交换控制处理及应用

    文中基于FPGA高效、灵活、集成度高的特点,通过localbus总线与DSP处理器互连,构建了高性能的音频处理平台,采用数字化设计方法及乒乓操作逻辑,实现多用户语音信号的实时采集、交换、混音处理,满足系统设计需求。该方案适用于大型,多用户等的音频应用场景;针对该方案改进、扩展可实现多种语音算法嵌入,其灵活性为更多的应用场景提供解决方案。

    2021-01-13
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  • 单时间常数RC电路仿真分析

    RC电路在电子电路中是一种信号传输电路,功能多样,应用灵活。首先从理论角度,分析其具有的微分、移相或高通滤波器功能或积分、移相或低通滤波器功能,然后应用Multisim软件对RC电路进行仿真,分别设置不同类型、不同频率的输入信号,和选择不同的输出信号,仿真电路在各种情况下的波形,并进行功能分析。通过波形仿真,更易于直观理解RC电路理论计算的性能,有利于在电路分析和设计中灵活分析和应用RC电路。

    2021-01-13
    5
  • 变频器选型原则与步骤详解

    变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。  变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。  衡量一个通用变频器性能好坏的主要指标有:起动转矩、控制方式、转矩控制精度、速度控制精度、速

    2021-01-12
    5
  • 一种多路分时复用抗混叠滤波器设计与实现

    一种多路分时复用抗混叠滤波器针对应用于飞行试验的网络化机载采集系统中数字信号混叠问题,采用变采样率的抗混叠滤波器的设计,解决在数字信号处理过程中由于采样率过高,在进行整数倍抽取时有可能会出现数字信号混叠问题。同时将数字滤波器通过FPGA实现,实现了多路分时复用功能,支持8路同步采样数据的数字信号处理,并进行滤波器特性测试,对于8 kHz的原始信号,半带滤波器的截止频率为Fs/4,即2 kHz,经过系统后的-3 dB对应的信号频率2 048 Hz,幅频特性曲线与Matlab仿真结果一致。

    2021-01-12
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  • Docker 搭建 Tomcat 运行环境的方法

    Docker 是一个开源的应用容器引擎,让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器上,也可以实现虚拟化。容器是完全使用沙箱机制,相互之间不会有任何接口。 1 Docker与虚拟机   2 搭建过程 2.1 准备宿主系统 准备一个 CentOS 7操作系统,具体要求如下: 必须是 64 位操作系统 建议内核在 3.8 以上 通过以下命令查看您的 CentOS 内核: # uname -r 2.2 安装Docker # yum install docker 可使用以下命令,查看 Docker 是否安装成功: # docker versi

    2021-01-11
    5
  • linux控制台下实现2048小游戏

    废话少说,直接奉上代码: main.c 代码如下: #include”2048.h” int main() {     start_game();     return 0; } 2048.h 代码如下: #ifndef _2048_H_ #define _2048_H_ #include<stdio> #include<stdlib> #include<string> #include<termios> //#include<unstd> //#include<time> #define LINE 21 #define ROW   22 #define

    2021-01-10
    5
  • nginx负载均衡配置,宕机自动切换方式

    严格来说,nginx自带是没有针对负载均衡后端节点的健康检查的,但是可以通过默认自带的ngx_http_proxy_module模块和ngx_http_upstream_module模块中的相关指令来完成当后端节点出现故障时,自动切换到健康节点来提供访问。 下面列出这两个模块中相关的指令: 语法: proxy_connect_timeout time; 默认值: proxy_connect_timeout 60s; 设置与后端服务器建立连接的超时时间。应该注意这个超时一般不可能大于75秒。 语法: proxy_read_timeout time; 默认值: proxy_read_timeout

    2021-01-09
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