引言 Adaboost 算法是Freund 和Schapire 于1995 年提出的,全称为Adaptive Boosting。它是 Boosting 算法的改进,意为该算法通过机器训练与学习不断自适应地调整假设的错误率,这 种灵活性使得Adaboost 算法很容易
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Adaboost FPGA 算法 性能分析
基于FPGA的数字秒表设计与仿真,数字集成电路作为当今信息时代的基石,不仅在信息处理、工业控制等生产领域得到普及应用,并且在人们的日常生活中也是随处可见,极大的改变了人们的生活方式。面对如此巨大的市场,要求数字集成电路的设计周期尽可能
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仿真 设计 数字秒表 FPGA 基于
提出一种基于FPGA的空间电场信号数据采集与处理系统的设计方案,FPGA为主控制器控制A/D采样和同步422发送。X,Y,Z三个方向的空间电场信号经过信号处理和A/D采样,在FPGA片内滤波划分为不同的频段,通过同步422接口发送到后续设备。该系统性能可靠稳定,致力于应用在探空火箭有效载荷——箭载电场仪上,对其他电场信号采集与处理系统也有一定的应用价值。
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FPGA 空间电场信号 采集 系统设计
多路信号的光纤传输在新型产品的研制中得到了越来越广泛的应用,文章首先介绍了基于FPGA的双向多路信号光纤传输组件的工作原理,在此基础上设计了光纤传输组件的硬件结构和基于FPGA的软件结构,设计了光驱动电路和光接收电路,最后通过实验验证了双向多路信号光纤传输组件设计的正确性。
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FPGA 多路信号 光纤传输
要点: 1,虽然每个小组可以优化局部功耗,但单个团队不可能创建出一个低功耗设计。反之,任何一个小组都可能摧毁这种努力。2,功率估计是一种精确的科学。但是,只有当你拥有了一个完整设计和一组正确的矢量后,这种概
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挑战 巨大 设计 EDA 功率
2012年,Synopsys完成了9家购并,包括Expert IO、Magma、Ciranova、Inventure、MoSys、SpringSoft(思源科技)、EVE、Luminescent、RSoft。“我们希望在2013年,所有的购并完成以后,Synopsys公司的财政年收入规模将为20亿美元左右(注:2012年,不包括合并Springsoft,Synopsys的营收是17.56亿美元。)” Synopsys全球副总裁兼亚太区总裁潘建岳说。
据悉,Synopsys每年将销
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Synopsys EDA 收购
第一大IP厂商ARM如日中天,让人艳羡。实际上,十几年来,出现过众多处理器IP厂商,结局很多是被收购或倒闭,做IP的个中滋味可见一斑!
近日,全球第二大IP厂商Synopsys对《电子产品世界》编辑说,Synopsys IP业务的增速过去几年都是百分之二十、三十的增长,而Synopsys的最大业务——EDA工具只是10%的增长。
但IP领域从1992年开始做,该部门过去一直赔钱,前几年部门核算时才有一定利润,这个是需要持续强势投入的。
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Synopsys EDA IP
针对微电网与大电网能量交互的问题,设计了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)实现的微电网并网控制器。该并网控制器以ADS7864芯片为核心实现数据的的同步采样;同时,根据锁相原理,研究了一种改进的基于同步空间坐标变换的锁相控制算法,给出了锁相环模块中滤波器和PI调节器参数的设汁方法。通过Matlab/Simulink仿真分析验证了锁相环的有效性,最后研制出基于FPGA实现的并网控制器并应用于微电网实验平台。实验表明该控制器能实现快速准确的数据采集和锁相控制,从而实现微电网的平滑并网。
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FPGA 微电网 并网 控制器
随着FPGA技术的发展,FPGA设计已不再只是硬件电路的设计,而是包含处理器、外国组件和接口逻辑在内的完整数字系统,同时在处理器中编程完成嵌入式代码的FPGA“软”设计。与传统的主要基于硬件描述语言进行FPGA设计井发不同,本文在电路设计软件Altium Desi gner开发环境下,结合Xilinx公司的ISE设计软件,在Altium Designer的创新电子设计平台NanoBoard 3000上,设计实现了基于Altium Designer特有的系统级设计方法OpenBus系
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OpenBus FPGA 系统 嵌入式设计
随着信息技术的不断发展,数据采集技术已成为重要的现代化的工具,并且其应用范围也在不断扩大,在通信、雷达、医疗、遥测遥感等领域得到了广泛的应用。本文为了汽车防撞报警设备高速信号处理的目的,采用了DSP和FPGA处理器加上相关算法,实现了对激光雷达回波信号能够高速的采集和处理。
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FPGA DSP 汽车防撞 高速数据
导波雷达物位计是一种利用时域反射原理实现的高性能物位计。为了实现导波雷达物位计这一高精度时差测量系统,采用了CPLD和MSP430单片机协同工作的电路设计。CPLD为信号收发模块的核心,为发射电路中提供窄脉冲产生电路的周期触发信号,并在接收电路中控制可编程延时器件AD9500实现等效时间采样,把高频的回波脉冲信号在时间轴上放大为低频信号。以MSP430为核心的信号处理模块根据收发模块传来的信号计算物位,并把物位信息以4-20 mA信号、串口等方式输出,同时MSP430还对液晶屏、按键等外围器件进行控制。实
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导波雷达 物位计 等效时间采样 MSP430 CPLD
针对实现传统模糊PID控制器时,需要建立比例、积分和微分三个模糊控制器,存在模糊规则较繁杂、运算量大、速度慢等问题,提出了以PD模糊控制器代替P1模糊控制器,采用两个PD模糊控制器,并引入FPGA技术,实现模糊PID控制器。通过QuartusⅡ和Matlab联合仿真,比较了基于FBC和SBC实现的模糊PID控制器的控制效果,验证了设计方案的正确性和可行性。
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模糊PID 控制器 FPGA:QuartusⅡ Matlab
相关测速是以随机过程的相关理论和信息理论为基础发展起来的[1-2],它的应用始于上世纪40年代,首先应用于军事上,然后逐渐转移到科学研究和民用上,现在已经在各个领域内得到日益广泛的应用。 尽管相关测速的运算量
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FPGA 测速系统
基于Altera公司FPGA芯片EP2C8Q208,嵌入MC8051 IP Core,用C语言对MC8051 IP Core进行编程,以其作为控制核心,实现系统控制。在FPGA芯片中,利用Verilog HDL语言进行编程,设计了以MC8051 IP Core为核心的控制模块、计数模块、锁存模块和LCD显示模块等几部分,实现了频率的自动测量,测量范围为0.1Hz~50MHz,测量误差0.01%。并实现测频率、周期、占空比等功能。
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FPGA 多功能 频率计
主要介绍FPGA的五大厂商1、XilinxXilinx(赛灵思)是全球领先的可编程逻辑完整解决方案的供应商。Xilinx研发、制造并销售范围广泛的高级集成电路、软件设计工具以及作为预定义系统级功能的IP(Intellectual Property)核
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FPGA 厂商 生产厂
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