基于SPIHT算法的醫(yī)學(xué)圖像無失真壓縮,1 引言隨著社會的發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)的進步,人們對身體健康的關(guān)心程度越來越高。醫(yī)學(xué)影像已經(jīng)不再是僅供醫(yī)生參考的信息而成為診斷疾病的重要依據(jù)。在網(wǎng)絡(luò)傳輸條件下的圖像壓縮編碼成為建立數(shù)字化醫(yī)院的關(guān)鍵技術(shù)。目前,
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SPIHT 算法 失真 醫(yī)學(xué)圖像
采用WCDMA速率適配算法的FPGA設(shè)計,隨著因特網(wǎng)爆炸性的增長以及各種無線業(yè)務(wù)需求的增加,傳統(tǒng)的無線通信網(wǎng)已經(jīng)越來越無法適應(yīng)人們的需要。因此,以大容量、高數(shù)據(jù)率和承載多媒體業(yè)務(wù)為目的的第三代移動通信系統(tǒng)(IMT-2000)應(yīng)運而生。碼分多址(CDMA)由于
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FPGA 設(shè)計 算法 適配 WCDMA 速率 采用
基于模糊PID算法的嬰兒培養(yǎng)箱的研究,引言嬰兒培養(yǎng)箱主要應(yīng)用于早產(chǎn)兒、低體重兒、病危兒或發(fā)育不良的新生兒的臨床醫(yī)療。在兒科的醫(yī)療護理中占有重要地位,是醫(yī)院不可或缺的醫(yī)療器械[1][2]。由于此類嬰兒的特殊性,所以嬰兒培養(yǎng)箱對控制精度、穩(wěn)定性能和
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PID 模糊 算法 培養(yǎng)箱
引 言:人機對話的界面種類有很多,比如顯示器、LED、LCD及帶觸摸屏的LCD等。其中后者是最近幾年剛發(fā)展起來的一項新技術(shù),它通過計算機技術(shù)處理聲音、圖像、視頻、文字、動畫等信息,并在這些信息間建立一定的邏輯關(guān)
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算法 坐標 觸摸屏 系統(tǒng) 單片機
飛利浦DXL心電算法的最新進展,近年來,我國心血管病的發(fā)病率逐年上升,已處于爆發(fā)的窗口期。這一現(xiàn)象也引發(fā)了心血管診斷設(shè)備的新一輪發(fā)展浪潮。由于心電圖機具有操作簡單,便攜易用,結(jié)果直觀快速以及對人體無創(chuàng)等優(yōu)點,已成為心血管病的第一線診
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DXL 飛利浦 算法 最新進展
“在測試信號邊沿的上升/下降時間的時候,跟我選擇的存儲深度有沒有關(guān)系。比如我使用40GS/S的采樣率測試PCIE...
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示波器 測量參數(shù) 算法
醫(yī)療影像算法發(fā)展趨勢 多種診療手段融合,醫(yī)療影像技術(shù)在醫(yī)療保健行業(yè)扮演了越來越重要的角色。這一行業(yè)的發(fā)展趨勢是通過非置入手段來實現(xiàn)早期疾病預(yù)測和治療,降低病人開支。多種診斷影像方法的融合以及算法開發(fā)的進步是設(shè)計新設(shè)備來滿足病人需求的主要推動
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醫(yī)療影像 算法 發(fā)展趨勢
動彈性模量(Dynamic Youngs Modulus)是建筑工程設(shè)計中混凝土等剛性材料的力學(xué)性能的一個重要參數(shù),反映了某段時間內(nèi)材料在外力作用下的細微形變,因此動彈性模量的測量在建筑工程的質(zhì)量監(jiān)控與評估中有著重要的意義?;?/li>
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Mallat 算法 彈性 測量
真正要用PID算法的時候,發(fā)現(xiàn)書上的代碼在我們51上來實現(xiàn)還不是那么容易的事情。簡單的說來,就是不能直接調(diào)用。仔細分析你可以發(fā)現(xiàn),教材上的、網(wǎng)上現(xiàn)行的PID實現(xiàn)的C語言代碼幾乎都是用浮點型的數(shù)據(jù)來做的,可以想象
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代碼 算法 PID 實現(xiàn) C51
結(jié)合工程實踐,介紹了一種利用FFT IP Core實現(xiàn)FFT的方法,設(shè)計能同時對兩路實數(shù)序列進行256點FFT運算,并對轉(zhuǎn)換結(jié)果進行求模平方運算,且對數(shù)據(jù)具有連續(xù)處理的能力。設(shè)計采用低成本的FPGA實現(xiàn),具有成本低、性能高、
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FFT Core IP 算法
數(shù)字通信網(wǎng)中,幀同步是同步復(fù)接設(shè)備中最重要的部分,他包括幀同步碼的產(chǎn)生和幀同步碼的識別,其中接收端的幀同步識別電路的結(jié)構(gòu)對同步性能的影響是主要的。 1 工作原理 實現(xiàn)幀同步的基本方法是在發(fā)送端預(yù)先規(guī)
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實現(xiàn) 算法 同步 語言 VHDL
摘要:由于現(xiàn)實中測井?dāng)?shù)據(jù)數(shù)據(jù)量大,數(shù)據(jù)傳輸實時性強,這就要求傳輸效率要盡可能地高。但是目前大多數(shù)油田仍采用直接傳輸采樣數(shù)據(jù)的方式。因此提出了一種基于DPCM算法的測井?dāng)?shù)據(jù)傳輸方式。針對編碼方式的特點,設(shè)計
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DPCM 算法 測井 數(shù)據(jù)壓縮
基于DSP的GPS定位解算算法研究與實現(xiàn),摘要:采用TI公司的TMS320C6713DSP芯片實現(xiàn)了GPS接收機定位解算功能。利用該芯片實現(xiàn)GPS接收機各模塊的調(diào)度,完成對時間觀測量和導(dǎo)航電文的提取,進行衛(wèi)星位置解算和用戶位置解算以及對外接口。試驗結(jié)果表明,根據(jù)該
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算法 研究 實現(xiàn) 解算 定位 DSP GPS 基于
摘要:在兩級遞階控制模型基礎(chǔ)上,針對不同的控制參數(shù),完成相應(yīng)的模糊控制器設(shè)計。詳細介紹了相位差模糊控制器的原理和設(shè)計過程,并將交通信息參數(shù)的變化量加入到了模糊控制器的輸入中,增加了模糊控制器的準確性和
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控制 應(yīng)用 設(shè)計 算法 在線 模糊 相位
醫(yī)療影像的算法開發(fā)詳解,醫(yī)療影像技術(shù)在醫(yī)療保健行業(yè)扮演了越來越重要的角色。這一行業(yè)的發(fā)展趨勢是通過非置入手段來實現(xiàn)早期疾病預(yù)測和治療,降低病人開支。多種診斷影像方法的融合以及算法開發(fā)的進步是設(shè)計新設(shè)備來滿足病人需求的主要推動
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醫(yī)療影像 算法 詳解
算法介紹
算法(Algorithm)是一系列解決問題的清晰指令,也就是說,能夠?qū)σ欢ㄒ?guī)范的輸入,在有限時間內(nèi)獲得所要求的輸出。如果一個算法有缺陷,或不適合于某個問題,執(zhí)行這個算法將不會解決這個問題。不同的算法可能用不同的時間、空間或效率來完成同樣的任務(wù)。一個算法的優(yōu)劣可以用空間復(fù)雜度與時間復(fù)雜度來衡量。
算法可以理解為有基本運算及規(guī)定的運算順序所構(gòu)成的完整的解題步驟?;蛘呖闯砂凑找笤O(shè)計好的有限的確切 [
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