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991.
主要研究对MPEG-2全I帧压缩的高清视频码流客观质量评价的方法,对不同码率的全I帧高清测试序列在压缩域进行压缩特征参数码率和平均量化因子的提取,并对其进行加权,得到客观质量评价值。实验结果表明,设计的视频质量客观评价系统得到的结果与主观评价具有较好的一致性,可用于MPEG-2全I帧压缩的高清视频质量评价。 相似文献
992.
无线网络中基于H.264/SVC的RoI视频流传输 总被引:2,自引:1,他引:1
在无线网络中,由于无线终端的多样性和无线信道带宽多变、易受干扰,视频传输面临着极大的挑战,针对无线网络的这些特性,为了能满足不同终端的不同需求,对H.264/SVC码流进行RoI(感兴趣区域)码流转换;为提高传输效率,提出一种基于丢包率检测的带宽估计模型。然后,在NS2上建立一个仿真系统,对所提算法进行验证,结果表明,所提算法使得视频流在无线网络中进行可靠地传输,并且提高了视频的主观效果。 相似文献
993.
NERS认证是电信设备进入美国市场的通行证,该认谖从安全、电磁兼容和环境可靠性等方面对电信设备提出了严格要求。国内太部分电信设备制造商尚不熟悉认证标准要求,导致产品出口受阻。该文讨论的GR-63-CORE标准中的燃烧试验,是整个NEBS认证中最难通过,最关键的测试项目之一。 相似文献
994.
995.
为了使温度循环试验在有效提高电子组件的可靠性方面得以广泛应用,基于温度循环试验的机理,对电子组件温度循环试验的关键参数(温度范围、循环次数、保持时间、温变速率、风速)进行了探讨,给出了这些参数的工程经验选取值。在此基础上,借助热分析软件分析了温变速率、保持时间和风速三个参数对试验过程的影响并定性分析了三个参数间的关系。最后,提出了进行温度循环试验时应注意的问题,强调科学、正确地执行温度循环试验的重要性。 相似文献
996.
研究了锆钛酸铅(PZT)薄膜的深槽反应离子刻蚀(DRIE)技术。首先,对比了3种工艺气氛条件下(SF6/Ar、CF4/Ar和CHF3/Ar)刻蚀PZT的效果。实验结果表明,3种工艺气氛下,刻蚀速率都随功率的增加而增加。相同功率下,SF6/Ar的刻蚀速率最高;而CHF3/Ar刻蚀PZT的图形形貌最好,对光刻胶的选择比也最好。最后得出了优化的工艺条件为采用CHF3/Ar,射频(RF)功率为160 W,气体流量比为3∶4(CHF3∶Ar=30 cm3/min:40 cm3/min)时,PZT薄膜的刻蚀速率为9 nm/min,光刻胶的选择比为7。 相似文献
997.
接收端码元速率的估计,有助于获取信号调制规律,便于信号正确解调。以π/4-QPSK为例,在解决小波变换尺度优化选取和基带快速提取的难点的同时,旨在运用小波变换估计信号码元速率。具体方法是利用QPSK相位跳变发生在码元周期交替处的特点和Haar小波的相位特点,使小波变换系数极大模值出现在码元速率整数倍处;根据极大模值构造出同频率冲激序列,从其功率谱图上估计码元速率。经Matlab仿真,的确能估计出信号码元速率为500B。该方法所得估计值受噪声变化影响甚微,且在一定范围内小波变换尺度越大,分析效果越好。 相似文献
998.
为了动态进行白盒、黑盒测试,设计实现了基于源代码插桩的动态测试工具,该工具包含了源代码的预处理方法、插桩库设计、插桩策略以及统计分析等内容。通过对源代码的语法、词法分析,对其插桩能获取最高的准确度,并且设计在函数执行,结束之前统一将桩信息写入桩文件中,减少了大量的I/O操作。最终,通过测试用例的执行获得了覆盖率、执行时间、复杂度等测试数据,正确地得到了测试用例优劣性的指标。 相似文献
999.
连续相位调制(CPM)由于其相位连续和恒包络,可以使用低成本的非线性功率放大器,且CPM信号有近于1的峰均功率比,在放大器处产生的能量消耗小,从而解决协同系统中移动终端的成本和能量受限问题。本文针对平坦衰落信道下的CPM协同通信系统,研究了可表征系统容量下界的对称信息率(SIR)。分析和数值结果表明,协同CPM系统与单入单出CPM系统相比,能获得更大的信道容量,同时还拥有更低的中断概率。进一步地,以最大化系统遍历容量为目标,在考虑路径损耗的条件下,对系统的最优中继位置问题进行了讨论。分析和数值结果表明,对比中继位置在对称中点的系统,最优中继位置系统的信道容量获得明显提升。进一步,研究了信道估计误差和SNR估计误差对CPM协同通信系统的容量的影响。 相似文献
1000.
提出并实现了基于四路组相联高速缓存的高压缩V-LRU算法。该算法将有效位和近似LRU标志位压缩到只有4位,可以大大减少电路面积,且高速缓存的缺失率基本保持不变。在高速缓存容量为8kByte时,高压缩V-LRU算法的缺失率与7-bit位比较近似V-LRU算法、5-bit位复用近似V-LRU算法基本相同,而相对于9-bit近似V-LRU算法也只增加大约0.9%。基于SMIC 0.13μm工艺,高压缩V-LRU算法的电路面积相对于9-bit、7-bit和5-bit V-LRU算法,分别减少10 925.8μm2、6 415.5μm2和2 142.1μm2。而且,如果增加高速缓存的容量,4种近似V-LRU算法缺失率的差别将变得更小,但是,高压缩V-LRU算法的电路面积优势将会更加明显。 相似文献