虚拟仪器(virtual instrumention)是基于计算机的仪器。计算机和仪器的密切结合是目前仪器发展的一个重要方向。粗略地说这种结合有两种方式,一种是将计算机装入仪器,其典型的例子就是所谓智能化的仪器。随着计算机功能的日益强大以及其体积的日趋缩小,这类仪器功能也越来越强大,目前已经出现含嵌入式系统的仪器。另一种方式是将仪器装入计算机。以通用的计算机硬件及操作系统为依托,实现各种仪器功能。虚拟仪器主要是指这种方式。下面的框图反映了常见的虚拟仪器方案。 虚拟仪器的主要特点有: n 尽可能采用了通用的硬件,各种仪器的差异主要是软件。 n 可充分发挥计算机的能力,有强大的数据处理功能,可以创造出功能更强的仪器。 n 用户可以根据自己的需要定义和制造各种仪器。 虚拟仪器实际上是一个按照仪器需求组织的数据采集系统。虚拟仪器的研究中涉及的基础理论主要有计算机数据采集和数字信号处理。目前在这一领域内,使用较为广泛的计算机语言是美国NI公司的labview。 虚拟仪器的起源可以追朔到20世纪70年代,那时计算机测控系统在国防、航天等领域已经有了相当的发展。PC机出现以后,仪器级的计算机化成为可能,甚至在Microsoft公司的Windows诞生之前,NI公司已经在Macintosh计算机上推出了labview2.0以前的版本。对虚拟仪器和labview长期、系统、有效的研究开发使得该公司成为业界公认的权威。 普通的PC有一些不可避免的弱点。用它构建的虚拟仪器或计算机测试系统性能不可能太高。目前作为计算机化仪器的一个重要发展方向是制定了VXI标准,这是一种插卡式的仪器。每一种仪器是一个插卡,为了保证仪器的性能,又采用了较多的硬件,但这些卡式仪器本身都没有面板,其面板仍然用虚拟的方式在计算机屏幕上出现。这些卡插入标准的VXI机箱,再与计算机相连,就组成了一个测试系统。VXI仪器价格昂贵,目前又推出了一种较为便宜的PXI标准仪器。 虚拟仪器研究的另一个问题是各种标准仪器的互连及与计算机的连接。目前使用较多的是IEEE 488或GPIB协议。未来的仪器也应当是网络化的。
上传时间: 2013-10-15
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这个程序是一个Win32程序,计算Fibonacci斐波纳契数列(一种整数数列, 其中每数等于前面两数之和)。其定义是f(1) = 1,f(2) = 2,并且当n>2时, f(n) = f(n-1) + f(n-2)。源代码种给出了三种计算方法。第一种方法用递归,第二种方法用大数组,第三种方法用小数组。此外,这个程序还具备多线程特性,所以在运算时可以做其它操作。代码用到了以前创建的Win32类。测试为发现bug和内存溢出。
上传时间: 2015-01-11
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* 用改进的欧拉方法求解初值问题,其中一阶微分方程未y =f(x,y) * 初始条件为x=x[0]时,y=y[0]. * 输入: f--函数f(x,y)的指针 * x--自变量离散值数组(其中x[0]为初始条件) * y--对应于自变量离散值的函数值数组(其中y[0]为初始条件) * h--计算步长 * n--步数 * 输出: x为说求解的自变量离散值数组 * y为所求解对应于自变量离散值的函数值数组
标签: 初值
上传时间: 2015-07-26
上传用户:libinxny
Procedure TSPSA: begin init-of-T { T为初始温度} S={1,……,n} {S为初始值} termination=false while termination=false begin for i=1 to L do begin generate(S′form S) { 从当前回路S产生新回路S′} Δt:=f(S′))-f(S) {f(S)为路径总长} IF(Δt<0) OR (EXP(-Δt/T)>Random-of-[0,1]) S=S′ IF the-halt-condition-is-TRUE THEN termination=true End T_lower End End
标签: Procedure init-of-T TSPSA begin
上传时间: 2013-12-20
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Intel8253应用——发声控制 Intel8253通道工作过程是:按本通道中给定的初值n,对输入时钟信号频率f进行n分频,输出频率为F的分频信号,即F=f/n. 从而在通道输出引线周围产生一种与频率F波形对应的电磁波,若用此电磁波控制一扬声器,则可听到与该电磁波对应的声音。
上传时间: 2016-08-01
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对图像进行斑点噪声的添加,用方程f=f+n*f将乘性噪音添加到图像f上,其中n是均值为零,方差为var的均匀分布的随机噪声。
标签: 图像
上传时间: 2014-01-23
上传用户:xjz632
flash 键盘音效取自win2000系统ding.wav,经过CoolEdit处理成音阶,在Flash中导入在相应按钮上。 没有难度,就是耐心一点,成绩不错哦! 对应表: 低音G-a #G-w A-s #A-e B-d 中音C-f #C-t D-g #D-y E-h F-j #F-i G-k #G-o A-l #A-p B- 高音C-1 D-2 E-3 F-4 G-5 A-6 B-7 C(high)-8 #C-c #D-v #F-b #G-n #A-m
上传时间: 2014-02-06
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【目的】 设计一个算符优先分析器,理解优先分析方法的原理。 【要求】 使用算符优先分析算法分析下面的文法: E’ → #E# E → E+T | T T → T*F | F F → P^F | P P → (E) | i 其中i可以看作是一个终结符,无需作词法分析。具体要求如下: 1. 如果输入符号串为正确句子,显示分析步骤,包括分析栈中的内容、优先关系、输入符号串的变化情况; 2. 如果输入符号串不是正确句子,则指示出错位置。
标签: 分析器
上传时间: 2017-01-03
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算法思路: 1.如果只有一个金片,则把该金片从源移动到目标棒,结束。 2.如果有n个金片,则把前n-1个金片移动到辅助的棒,然后把自己移动到目标棒,最后再把前n-1个移动到目标棒. 3.单纯对于有N个金片要挪动的步数求出, 可以使用递推方法,满足递推方程f(i) = f(i - 1) * 2 + 1
标签: 算法
上传时间: 2017-03-04
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he basic idea of the method of bisection is to start with an initial interval, [a0,b0], that is chosen so that f(a0)f(b0) < 0. (This guarantees that there is at least one root of the function f(x) within the initial interval.) We then iteratively bisect the interval, generating a sequence of intervals [ak,bk] that is guaranteed to converge to a solution to f(x) = 0.
标签: bisection interval initial method
上传时间: 2017-04-29
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