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FPGA-FFT

于 2021-01-13 发布 文件大小:8273KB
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代码说明:

  FPGA实现二维傅里叶变换,语言用的是VHDL,有仿真文件(FPGA to achieve two-dimensional Fourier transform, the language used is VHDL, there are simulation files.)

文件列表:

基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\compute.bsf, 22864 , 2011-05-07
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\compute.v, 34606 , 2011-04-23
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\compute.v.bak, 34606 , 2011-04-23
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add.bsf, 2521 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add.qip, 282 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add.v, 4990 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add_sub.bsf, 2538 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add_sub.qip, 290 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_add_sub.v, 4952 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_complex.bsf, 4224 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_complex.qip, 294 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_complex.v, 17660 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_ram_data.bsf, 6737 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_ram_data.qip, 292 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_ram_data.v, 11051 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_imag.bsf, 3167 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_imag.qip, 298 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_imag.v, 6654 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_real.bsf, 3167 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_real.qip, 298 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_rom_Wn_real.v, 6654 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_sub.bsf, 2521 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_sub.qip, 282 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\core_sub.v, 4990 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_2gi.tdf, 1804 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_3gi.tdf, 1857 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_bli.tdf, 1714 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_cli.tdf, 1767 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_cmi.tdf, 1714 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_dli.tdf, 1714 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_dve.tdf, 1405 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_e0f.tdf, 1405 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_emi.tdf, 1714 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_fve.tdf, 1405 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_g0f.tdf, 1405 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_lsh.tdf, 1820 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_lth.tdf, 1767 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_lvf.tdf, 1686 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_msh.tdf, 1767 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_mth.tdf, 1820 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_n9c.tdf, 1377 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_nsh.tdf, 1873 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_nth.tdf, 1767 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_p2e.tdf, 1842 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_pfj.tdf, 1687 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_qgj.tdf, 1687 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_rif.tdf, 1518 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\add_sub_u6f.tdf, 1739 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_5ah2.tdf, 24819 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_8122.tdf, 27592 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_90g2.tdf, 26713 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_9sf2.tdf, 26706 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_b0a1.tdf, 14383 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_d791.tdf, 15059 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_db91.tdf, 15066 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_h0a1.tdf, 14383 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_ie32.tdf, 25764 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_j791.tdf, 15059 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_jb91.tdf, 15066 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_ka22.tdf, 27764 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_m991.tdf, 15033 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_of31.tdf, 66060 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_rsf2.tdf, 26647 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\altsyncram_s991.tdf, 15033 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\cmpr_9fg.tdf, 1696 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\cmpr_ffc.tdf, 1660 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\cntr_tnf.tdf, 3249 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\core_complex.v, 17663 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\ded_mult_7d21.tdf, 2901 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\ded_mult_8061.tdf, 3081 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\ded_mult_9d21.tdf, 2901 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\ded_mult_oi51.tdf, 3191 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\dffpipe_93c.tdf, 1312 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\dffpipe_b3c.tdf, 1312 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\logic_util_heursitic.dat, 152152 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_1vf1.tdf, 2596 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_4052.tdf, 3499 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_5152.tdf, 3941 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_5vf1.tdf, 2596 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_l9e1.tdf, 2373 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_m6j1.tdf, 2776 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_nqg1.tdf, 2591 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_p9e1.tdf, 2373 , 2011-04-11
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\mult_add_rqg1.tdf, 2591 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(0).cnf.cdb, 17845 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(0).cnf.hdb, 8710 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(1).cnf.cdb, 1698 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(1).cnf.hdb, 984 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(10).cnf.cdb, 2879 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(10).cnf.hdb, 1059 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(11).cnf.cdb, 3360 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(11).cnf.hdb, 1081 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(12).cnf.cdb, 2223 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(12).cnf.hdb, 832 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(13).cnf.cdb, 845 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(13).cnf.hdb, 451 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(14).cnf.cdb, 1938 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(14).cnf.hdb, 612 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(15).cnf.cdb, 2993 , 2011-05-30
基于fpga快速傅里叶变换(FFT)的IP核设计\power_fft_1024\db\power_fft.(15).cnf.hdb, 871 , 2011-05-30

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  • 能量检测法源代码
    能量检测法是一种比较简单的信号检测方法[1], 属于信号的非相干的检测, 直接对时域信号采样值求模,然后平方即可得到;或利用FFT转换到频域,然后对频域信号求模平方也可得到。它无需知道检测信号的任何先验知识,对信号类型也不作限制。 实际上,能量检测是在一定频带范围内作能量积累,如果积累的能量高于一 定的门限,则说明信号的存在;如果低于一定的门限,则说明仅有噪声。能量检 测的出发点是信号加噪声的能量大于噪声的能量。能量检测方法对信号没有作任何假设,是一种盲检算法。 此代码“利用FFT转换到频域,然后对频域信号求模平方”方法来实现对用户的检测。(In fact, energy detection is used for energy accumulation in a certain frequency range. If the accumulated energy is higher than a certain threshold, the existence of the signal is indicated. If the threshold is lower than the threshold, then only noise is indicated. The starting point of energy detection is that the energy of signal plus noise is greater than that of noise. The energy detection method does not make any assumptions about the signal, and it is a blind detection algorithm. This code "converts the frequency domain into the frequency domain by FFT, then calculates the square of the square of the frequency domain signal" to realize the detection of the user.)
    2021-04-29 16:18:42下载
    积分:1
  • 分块DCT
    实现了一个图像分块的DCT去噪算法,用于学习参考(We achieve an image block DCT denoising algorithm, for learning reference)
    2018-05-17 11:26:51下载
    积分:1
  • fasta
    DNA比对中FASTA算法的简单实现,通过建立查找表、位移表和位移向量表来得出两条序列的最大匹配位移。(DNA matching the FASTA algorithm is simple to achieve, through the establishment of a lookup table, displacement and the displacement vector table to derive maximum matching two sequences displacement.)
    2021-01-11 11:18:49下载
    积分:1
  • Learning-OpenCV
    本书可作为信息处理、计算机、机器人、人工智能、遥感图像处理、认知神经科学等有关专业的高年级学生或研究生的教学用书,也可供相关领域的研究工作者参考。(This book can be used as information processing, computer, robot, remote sensing image processing, artificial intelligence, cognitive neuroscience and related professional senior student or graduate student s teaching resources, also can be used for reference in the related areas of research workers.)
    2013-12-07 16:43:45下载
    积分:1
  • LS_SVM
    说明:  在LS-SVM的基础上进行优化求解,速度更快更优。(On the basis of LS-SVM, the optimization solution is faster and better.)
    2020-01-16 20:33:28下载
    积分:1
  • 1977438
    据的规范化程序,消除数据的量纲对处理结果的影响,数据点之间距离的计算程序(According to the standardized program, the influence of the dimension of the data on the processing results is eliminated, and the calculation program of the distance between the data points is obtained.)
    2019-05-20 21:12:49下载
    积分:1
  • PCA+SVM
    先用PCA降维,在利用支持向量机进行分类,这个分类是二分类,所以PCA的降维降到两维即可分类。(Firstly, PCA dimensionality reduction is used to conduct classification with support vector machine. This classification is binary classification, so the dimensionality reduction of PCA can be reduced to two dimensions for classification.)
    2018-12-02 16:03:37下载
    积分:1
  • Digital.Video-HDTV.Algo-If
    数字视频图像处理算法的经典书籍:数字视频和高清电视的算法和接口。(Digital video image processing algorithm of the classic books: Digital Video and HDTV Algorithms and Interfaces.)
    2011-05-25 23:43:26下载
    积分:1
  • Learning-openCV-(Chinese-version)
    openCV中文版 附目录 本书主要介绍: 1.透彻介绍OpenCV 2.从摄像机获取输入 3.图像的变换 4.图像的分割和形状的匹配 5.模式识别,包括人脸检测 6.二维和三维场景中的跟踪监测 7.根据立体视觉进行三维重构 8.机器学习算法(the openCV Chinese edition with catalog book describes: a thorough introduction to OpenCV get input from the camera image transform image segmentation and shape matching 5 pattern recognition, including face detection of two-dimensional and three-dimensional tracking and monitoring of the scene based on stereo vision for three-dimensional reconstruction of 8. machine learning algorithm)
    2013-04-09 19:15:09下载
    积分:1
  • a
    说明:  虚拟内窥镜关键技术研究 虚拟内窥镜技术(Virtual Endoscopy)是虚拟现实技术在现代医学中 的应用。它利用医学影像作为原始数据,融合图像处理、计算机图形学、科 学计算可视化、虚拟现实技术,模拟传统光学内窥镜的一种技术。它克服了 传统光学内窥镜需把内窥镜体插入人体内的缺点,是一种完全无接触式的检 查方法。虚拟内窥镜的研究旨在为医生提供诊断依据,还可应用于辅助诊断、 手术规划、实现手术的精确定位和医务人员的培训等。(Research on key technologies of virtual endoscopy virtual endoscopy (Virtual Endoscopy) is a virtual reality technology in modern medicine. It has made use of medical imaging as an original data, the integration of image processing, computer graphics, scientific visualization, virtual reality technology to simulate a conventional optical endoscope technology. It overcomes the traditional optical endoscope to be inserted into the endoscope body of the shortcomings of the human body is a no-contact inspection method. Virtual Endoscopy of the study was to provide diagnosis for doctors, but also applies to diagnosis, surgical planning, to achieve precise positioning of surgical and medical personnel training.)
    2007-08-05 09:53:18下载
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