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2.
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3.
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4.
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5.
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6.
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7.
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8.
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9.
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10.
THEDIFFERENTIALDYNAMICMODELOFENTERPRISEECONOMICDEVELOPMENTANDITSCOMPUTATIONALMETHODSTHEDIFFERENTIALDYNAMICMODELOFENTERPRISEEC...  相似文献   

11.
为在直扩接收机中实现高精度的频率合成器,提出了一种改进的坐标旋转数字计算机(CORDIC)算法,通过预迭代的方式将传统的CORDIC算法的工作范围扩展到了全角度范围,并且加入的预迭代可以统一到流水线结构中.该算法避免了采用传统查表方法耗费大量ROM资源,从而不利于芯片实现小型化和低功耗化的缺点,通过加法和移位操作计算基本的超越函数,可以采用迭代算法实现高精度的频率合成,在保证高速、高精度频率输出的同时节省了硬件资源.硬件平台仿真结果表明,该算法占用很小的硬件资源,能够产生高速、高精度的频率输出,可以应用于直扩接收机中.  相似文献   

12.
CORDIC流水线结构在FFT设计中的改进   总被引:4,自引:0,他引:4  
针对利用CORDIC流水线实现FFT蝶形运算耗费资源多的问题,依据CORDIC计算迭代系数的方法以及FFT算法中旋转因子W^p固定不任意的特点,改进了CORDIC流水线的结构形式,使其适应FFT算法.实验证明,这种改进结构既保证了蝶形运算的速度,又节约了芯片资源,适合在FFT芯片设计中使用.  相似文献   

13.
给出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的全数字实现对数模型自动增益控制器(AGC)的构架.该构架中的增益调整电路主要由平方包络检测器、基于坐标旋转数字计算(CORDIC)迭代结构的高效超越函数处理器、基于数字无限冲击响应(IIR)的环路积分器和参数可配置的控制逻辑发生器组成.包络检测器只要用阶数很低的有限冲击响应(FIR)滤波器就可以满足滤波性能.采用对称系数的转置型结构使得滤波器的乘法器个数降低一半.数字无限长冲激响应滤波器IIR逼近模拟积分器,通过简单近似处理得到一个结构和实现非常简单的数字积分器.基于CORDIC迭代的超越函数处理器可以很方便地实现对数转换器,该结构采用迭代算法可以输出任意精度的结果,并且容易实现电路资源和电路速度的折中,避免了传统算法对存储器要求高的缺点.采用全并行的流水结构使得电路最高工作时钟可达206 MHz.最后给出基于FPGA器件的设计结果和硬件仿真,实验结果和理论分析完全吻合.  相似文献   

14.
提出基于三步旋转机制的高精度低时延坐标旋转数字计算机 (CORDIC)算法. 该算法通过对输入角度进行二极化重编码来免除剩余旋转角度的运算,利用三步旋转机制对迭代次数进行压缩,结合合并迭代技术进一步减少迭代次数,降低输出时延. 以16位输出位宽为例,对三步旋转CORDIC算法和流水线迭代式算法进行实现,仿真结果表明:三步旋转CORDIC算法与流水线迭代式算法相比,改善了输出精度,输入到输出的时延降低了75%,硬件开销下降了29.2%. 基于三步旋转CORDIC算法,实现了相位累加器位宽为24的直接数字频率综合器 (DDFS);使用加法树结构对多输入加法器进行优化,以提高电路工作频率. 仿真结果表明,该算法的最大幅度误差为8.24 × 10?6,输出时延为38.5 ns.  相似文献   

15.
提出了满足大整数相乘的CORDIC算法的改进措施,给出了改进后算法的VLSI结构及其VHDL代码的仿真时序,与理论计算结果相比较,修正后的CORDIC算法的大整数乘积运算结果与理论计算结果基本一致,可以满足数字系统设计中对大整数相乘设计要求。  相似文献   

16.
传统CORDIC算法需要通过查找表和许多乘法器才能实现矩阵的QR分解,这会导致硬件电路实现复杂,运算速度降低,此外它能够计算的角度范围也有限。针对传统CORDIC算法的缺陷,在向量模式下提出一种改进型CORDIC算法,它不需要查找表和模校正因子,只需通过简单的移位和加减运算就能实现矩阵的QR分解,从而能够减少硬件的开销,提高运算的性能,并通过重复迭代和区域变换使得该算法能够适用于所有的旋转角度。最后将该算法应用于V-BLAST接收系统的QR算法中,实现了低复杂度译码的效果。  相似文献   

17.
本文以FFT算法和CORDIC算法为基础,通过理论分析,提出一种改进的CORDIC流水线结构并设计了FFT的蝶形运算单元,将硬件不易于实现、运算缓慢的乘法单元转换成硬件易于实现、运算快捷的加法单元,并根据基4算法的寻址特点设计了简单快速的地址发生器。系统整体采用流水线的工作方式,使整个系统的数据交换和处理速度得以提高,经过时序仿真和硬件仿真验证,运行速度达到100MHz以上。  相似文献   

18.
The pipeline structure Coordinate Rotation Digital Computer (CORDIC) algorithm improves its precision by increasing the stages of iterations, which leads to a large delay, excessive consumption of hardware and limits its applications.The omit-iteration CORDIC algorithm is proposed to solve this problem by using the methods of binary to bipolar recoding, folding angle domain, merging iteration and optimizing the lookup table. Simulation results show that this method needs only two clock cycles to get the output and also makes improvement on the hardware consumption and its precision, especially having privilege to the application on high speed and real-time occasions compared with other realization of the CORDIC algorithm.  相似文献   

19.
通过对CORD IC算法误差原因的分析,提出了一种降低定点算法误差累积的方法,从而可以使算法误差不随迭代深度增加而增加,进而得到更精确的函数值。文章首先分析了CORD IC算法的基本原理,依据此原理给出了典型CORD IC算法的基本结构,该结构可以用来有效计算超越函数的值;随即针对坐标转换时的误差累积效应以及误差较大的问题,给出了相应的误差分析以及修正的算法结构。FPGA仿真及实验结果表明,在不大幅牺牲速度的情况下,增加少量资源,可以在一定程度内控制算法的误差。  相似文献   

20.
Abstract: Based on digital signal processor(DSP) and field programmable gate array(FPGA) techniques, the architecture of super large view field(SLVF) panoramic night vision image processing hardware platform was established. The panoramic unwrapping and correcting algorithm, up to a full 360°, based on coordinate rotation digital computer (CORDIC) and night vision image enhancement algorithm, based on histogram equalization theory and edge detection theory, was presented in this paper, with the purpose of processing night vision dynamic panoramic annular image. The annular image can be unwrapped and corrected to conventional rectangular panorama by the panoramic image processing algorithm, which uses the pipelined CORDIC configuration to realize a trigonometric function generator with high speed and high precision. Histogram equalization algorithm can perfectly enhance the contrast of the night vision image. Edge detection algorithm can be propitious to find and detect small dim dynamic targets in night vision circumstances. After abundant experiment, the al- gorithm for panoramic image processing and night vision image enhancement is successfully implemented in FPGA and DSP. The panoramic night vision image system is a compact device, with no external rotating parts. And the system can reliably and dynamically detect 360* SLVF panoramic night vision image.  相似文献   

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