首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
为满足高速网络流量测量需求,结合网络流显著的重尾分布特征,提出一种基于抽样和两级CBF的长流识别算法,先对观测时间内链路上通过的报文进行系统抽样,继而利用两级CBF对被抽样报文分别进行长流过滤和流长计数处理,最后再利用第二级CBF继续对所有未被抽样的报文进行查询,统计出长流所含的总报文数。实验验证该算法能在有效节约空间和时间资源的基础上,既实现对长流的准确识别,又实现对原始流长度的高精度测量,识别出的长流信息与真实信息完全相同。同时,该算法还具有可扩展性,一定误差范围内可以选用相对简单的哈希算法,或者使用硬件实现,进一步提高算法的处理效率。  相似文献   

2.
语音编码调制的CVSD算法及实现   总被引:6,自引:0,他引:6  
通过分析连续可变斜率增量调制(CVSD)的编译码工作原理,提出了CVSD的软件算法,并画出了编译码算法的流程图,通过合理选取各参数的值,在MATLAB中对CVSD软件算法进行仿真。结果表明:量阶δ能够随着输入语音信号平均斜率的变化而变化,使得积分器输出信号能够很好地跟踪输入信号。最后简述了采用FPGA实现CVSD调制的设计情况。  相似文献   

3.
本文探讨了无损数据压缩技术在存储测试系统中的应用.通过对几种常用的无损数据压缩方法比较,验证了LZW算法在存储测试系统中应用的可行性,给出了LZW算法的基本思想及改进方法,并研究了利用VHDL及FPGA实现硬件压缩的可行性,并且实践验证了LZW算法在存储测试系统中具有较好的压缩效果.因此用FPGA实现无损数据压缩可以获得较高的速率,适合在存储测试系统以及微型数据采集系统中应用.  相似文献   

4.
极化码在CRC-SCL译码方面需要逐层判决逐比特取值的比特依赖,是整个译码系统复杂度与延迟的主要来源.所以,本文在CRC-SCL译码的基础上提出一种新型的译码算法,即APC-SCL译码算法,并通过理论分析和MATLAB仿真,验证了在码长为1 024情况下译码的性能,在列表长度相同的条件下,APC-SCL译码算法相比CRC-SCL译码平均搜索宽度减少了26.5%,降低了系统复杂度,该算法在低信噪比区间效果更加明显.  相似文献   

5.
转发体系是核心路由器的关键模块,承担报文转发和网络层协议实现的功能.本文研究路由器转发体系的发展演化,通过研究基于CPU、ASIC、FPGA和NP等技术的转发体系,详细分析了各种转发体系的特点,为路由器结构设计和实现提供参考.  相似文献   

6.
周杰  刘鎏 《硅谷》2010,(24)
为实现DSP与FPGA之间数据准确、可靠的传输,对FPGA与DSP构造系统设计中外部存储器接口通讯方式进行研究,给出一种TMS320C6000 DSP通过EMIF接口与FPGA进行通讯的设计方案,经实验验证,该设计方案实现数据的准确传输,是一种较理想的通讯方式。  相似文献   

7.
彭会斌 《声学技术》2012,31(3):326-330
针对某型水声应答器中处理信号频带变宽,信号中叠加了多个频率分量以及实时性要求高的问题,提出一种基于频域信道化技术的滤波器组方法。首先给出该滤波器组的理论推导,并对滤波器组进行加窗处理,给出了FFT的长度和移动重叠点数等参数对该滤波器组的影响,最后进行了数值仿真,并进行了湖试试验数据处理。结果证明该方法可有效解决信号的信道串漏问题,验证了该滤波器组的正确性和可行性。该方法通过对信号信道化处理,减小了滤波处理的运算量,提高了数据的信噪比,便于后续的目标检测。该滤波器组算法简单、易实现、运算量小,在水声应答器信号处理中有一定的工程借鉴价值。  相似文献   

8.
应答器越来越多地应用于各种水下作业,而其绝对位置的校准是工作的前提。在深海下由于声速的不均匀性,声线会发生弯曲。海底应答器绝对位置的校准需要进行声线弯曲修正。给出了一种深海条件下含声线弯曲修正的海底应答器绝对位置精确校准的方法。深海试验结果验证了该算法的有效性以及进行声线修正的必要性。  相似文献   

9.
LDPC译码器性能直接影响接收机性能的优劣.该文详细分析基于EEE802.11 ac的下一代无线局域网中LDPC码的编码参数,介绍了BP译码算法、Log-BP算法、最小和译码算法、分层修正MS译码算法的优缺点,并利用Matlab搭建IEEE802.11ac系统测试链路,测试了4种算法的误码性能.分层修正译码算法最适合ASIC实现,同时经测试得到适合硬件实现的译码迭代次数为20,归一化因子为0.75,为LDPC译码器设计提供参考.  相似文献   

10.
介绍了恒模算法的原理,并用matlab仿真了在多径环境和群时延情况下恒模算法的均衡结果 ,通过分析均衡前后的星座图、误码率以及群时延曲线,验证了恒模算法可以减小由多径效应和群时延造成的码间干扰。最后给出了恒模算法的FPGA实现。  相似文献   

11.
针对机械设备实时监控中信号处理的需要,在研究短时傅里叶变换Goertzel递推算法与该算法滤波器结构的基础上,提出一种基于FPGA(Field-Programmable Gate Array:现场可编程门阵列)的短时傅里叶变换实现方案,该方案充分利用FPGA嵌入式RAM资源、嵌入式乘法器及其灵活的IP Core功能。通过对仿真信号与实际工程信号的测试,验证了该方案的正确性。  相似文献   

12.
研究了异步物理层网络编码(PLNC)系统中的载波相位偏移问题,提出一种基于预编码的相位纠正算法。该算法首先在用户符号中引入预先设定的相位失真矢量,然后在中继侧利用该参数对接收的PLNC信号进行相位均衡,同时修改迭代译码过程中的置信传播(BP)公式,以达到缩小相位偏移的目的。建立了相位均衡收益模型,利用该模型证明了上述算法相位纠正性能的上界,并且对相位失真矢量以及算法的健壮性进行了优化。对该算法进行了验证试验,试验结果表明,该算法能有效减小相位偏移对BP译码过程的影响,改善系统的误比特性能。进行的建模与优化,为星座图不规则下的BP译码提供了一种简单有效的性能分析方法。  相似文献   

13.
通过对DAB标准中所描述的卷积码编码器结构理解,根据Viterbi译码要求延迟短的特点,提出一套全并行的结构,并在Xilinx的VitexII xcv3000FPGA上实现该结构。  相似文献   

14.
分层空时码多载波CDMA的译码与检测   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究V-BLAST MIMO MC-CDMA下行系统。提出了一种对每个子载波进行V-BLAST译码的非线性 算法,对不同天线数、用户数情况进行了系统的仿真和分析,并对V-BLAST译码的线性和非线性算法进行了系 统仿真比较。  相似文献   

15.
在射频识别系统工作时,不能排除可能会有一个以上的应答器同时处于读写器的作用范围内,这就需要读写器在很短时间内尽快识别多个应答器。由于读写器和应答器通信共享一无线信道,读写器或应答器的信号可能发生冲突,使读写器不能正确识别应答器,即发生了碰撞。因此,需要一种防碰撞技术以减少冲突达到快速准确识别多个应答器的目的。基于此目的,本文在查询树算法和二叉树堆栈算法的基础上提出了一种新的防碰撞算法。  相似文献   

16.
在基于迭代译码的比特交织编码调制(BICM-ID)系统中,提出了一种利用译码产生的硬判决信息作引导的迭代载波相位同步的算法.该算法等效于期望最大化(EM)算法,收敛于最大似然(ML)估计,利用Viterbi译码过程中产生的数据比特硬判决信息,通过迭代地在同步和解码之间交换信息来完成联合解码和载波相位同步,实现了联合解码同步.仿真结果验证了该算法的有效性.在相偏θ∈[-20°,20°]时,其误码率性能最佳;在迭代次数达到5次时,误码率性能基本接近理想同步性能,较传统的相位同步算法具有更优的性能.随着信噪比的增大,能更快地逼近理想同步性能.  相似文献   

17.
徐世军  许伟杰 《声学技术》2009,28(2):180-183
复相关算法适用于多普勒频移的测量,通过选用FPGA作为硬件实现平台,可以满足实际的多普勒测频工作。根据复相关算法测频原理和硬件平台的实际特点,分别对反正切、低通滤波器和正交变换进行了优化,降低了硬件的消耗。高效的反正切函数算法通过预先存入值省去了每次反正切函数的运算,优化的FIR滤波器和正交变换器进一步节约了查找表(LUT)资源。通过仿真实验,结合数据的质量保证和控制算法,结果验证了硬件平台的可行性。  相似文献   

18.
运动目标模拟作为一种系统仿真技术是研究图像的检测、跟踪以及图像导引装备的基础技术.该设计通过FPGA对输入图像的实时运算实现对图像的缩放、平移、旋转等变换,并在VGA监视器上显示,为图像识别、跟踪提供背景模拟.在FPGA中实现实时算法使得系统不再依赖DSP进行信号处理,大大降低了成本并缩减了系统体积.  相似文献   

19.
韩亮  陈洁  李国强 《光电工程》2012,39(11):55-59
针对空中红外图像中小目标的检测问题,为了提高检出的实时性,本文提出了一种通过FPGA来实现图像预处理的算法.FPGA完成对输入红外图像进行形态学滤波、图像分割、行程编码等预处理操作.实验结果表明该算法具有很高的实时性,是一种有效的红外小目标检测预处理算法.  相似文献   

20.
本文基于正弦内插的原理,设计了插值滤波器的结构,给出了滤波器的算法结构,并且在FPGA上利用VHDL语言实现验证了该算法,阐述了具体实现方法。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号