摘要 —快速二进制压缩器是许多基本数字计算单元的主要组成部分。本文提出了一种具有快速进位生成逻辑的高速 (7,2) 压缩器。进位生成逻辑基于排序网络,它可以在 2 个逻辑级内生成进位位,而不是像以前的教科书全加器那样需要 3 个级。与调整后的全加器逻辑配合,提出的 (7,2) 压缩器仅使用 11 个基本逻辑级即可实现。在具有 7 行 8 列的二进制数组中测试了这种新设计,结果表明该设计比以前的设计具有更高的性能。该方法适用于乘法设计或其他密码硬件模块中的高性能情况。索引术语 —(7,2) 压缩器、乘法器、全加器、排序网络
摘要——本文提出了一种新颖的近似乘法器设计,该设计在保持高精度的同时实现了低功耗。所提出的设计利用近似高阶压缩器来降低部分乘积生成和累积的复杂性。通过放宽压缩器的精度要求,可以在不影响精度的情况下显著节省功耗。近似乘法器采用混合方法设计,结合了算法和电路级近似。所提出的近似乘法器适用于容错应用,例如数字信号处理、图像和视频处理以及机器学习。该设计展示了功率、面积和精度之间的最佳权衡,使其成为节能计算的有吸引力的解决方案。
■ 通过开发近似 4:2 压缩器的新配置实现两个高效的近似无符号乘法器 Ladan Sayadi、Somayyeh Timarchi、Akbar Sheikh-Akbari IEEE 电路与系统学报 I-REGULAR PAPERS,第 70 卷,第 1649-1659 页,2023 年
用于数字数据处理和分析的电子设备,即包括用于测量和处理电信号的高频记录器和用于数据采集、数据可视化和频域变换的信号发生器的测量系统以及信号发生器;用于数字记录、传输和再现声音和图像的设备,即用于电视和广播演播室的数字混音台、数字收音机和录音机、包括机顶盒和数字数据压缩器/解压缩器的数字家庭影院系统;数字数据和信号处理系统,即微处理器模块和数字信号处理器模块;空白磁性数据载体和空白磁性数据记录载体;空白光学数据载体和空白光学数据记录载体;空白机械数据载体和空白机械数据记录载体;用于分析、处理、生成和可视化数字信号(例如声音、图像和测量数据)的处理器和操作系统的计算机软件;电子元件,即可编程逻辑半导体和微处理器;用于开发信号和数据处理系统的计算机软件和计算机硬件;以及用于开发信号和数据处理系统软件和硬件的计算机软件和计算机硬件(美国 CLS. 21、23、26、36 和 38)。
本文介绍了符合空间数据系统咨询委员会 (CCSDS) 121.0-B-2 和 CCSDS 123.0-B-1 无损卫星图像压缩标准的两个知识产权 (IP) 核的建模、设计和实现。CCSDS 121.0-B-2 描述了一种基于 Rice 自适应编码的无损通用压缩器。CCSDS 123.0-B-1 标准描述了一种专为高效机载高光谱和多光谱图像压缩而设计的无损算法,它基于预测和基于熵的编码结构。后者提供了两种选项:样本自适应和块自适应编码器,对应于 CCSDS 121.0-B-2 算法。这些 IP 核被设计为独立的压缩器,但由于专用接口,它们可以轻松地以即插即用的方式组合在一起使用。此外,还提供了用于配置和外部存储器访问的标准接口。设计过程包括考虑几种不同的硬件架构,以便同时最大化吞吐量并优化机载资源的要求。这两个 IP 都符合标准中考虑的高可配置性。获得的 VHDL 代码完全独立于技术,因此可用于针对太空环境中感兴趣的任何现场可编程门阵列 (FPGA) 或 ASIC,旨在在卫星中高效执行压缩,尽管固有的
图标为 10 输入 4 输出数字音频混音器,带有性能记忆系统,专为小型高品质现场声音应用而设计。它通过包括单声道和立体声输入通道、内置参数和图形均衡器、压缩器、噪声门、双效果处理以及完整的混音设施和内置电源,在单个便携式包装中提供完整的音响系统。提供用于录音、辅助和从属放大器馈送的附加输出。DP1000 被称为“有源”混音器,因为它包含一个内置功率放大器,可直接连接到扬声器。DL1000 完全相同,只是它不包括功率放大器。相反,它提供了一对主输出,适用于驱动外部放大器系统,或用作子混音器。
• 符合人体工程学、易于学习的“Touch'n'Action”用户界面 • 通过推子屏幕完成系统概览和快速参数访问 • 2 条主总线 PRG A、REC • 8 条加权立体声混音减总线可配置为 AUX 发送 • 2 条 AUX 立体声总线 • 8 个可分配插入(立体声)以及模拟麦克风插入 • 每个通道均配有 • 4 频段参数均衡器 • 限制器、压缩器、扩展器、门限 • 咝声消除器 • 带高通滤波器和模拟插入的麦克风输入 • 一个 PFL 电路 • 机箱内集成 PFL 扬声器 • 外部 PFL 功能(例如用于播放系统) • 试听总线 • 所有输入和输出上均具有快速收听功能的 CR 监控 • 一个独立的演播室监控/对讲电路 • 集成对讲麦克风
在本文中,我们研究了拓扑数据分析中的欧拉特征技术。逐点计算由数据构建的单纯复形族的欧拉特征会产生所谓的欧拉特征轮廓。我们表明,这个简单的描述符以极低的计算成本在监督任务中实现了最先进的性能。受信号分析的启发,我们计算了欧拉特征轮廓的混合变换。这些积分变换将欧拉特征技术与勒贝格积分相结合,以提供高效的拓扑信号压缩器。因此,它们在无监督环境中表现出色。在定性方面,我们对欧拉轮廓及其混合变换捕获的拓扑和几何信息提供了大量启发式方法。最后,我们证明了这些描述符的稳定性结果以及随机设置中的渐近保证。关键词:拓扑数据分析、机器学习、多参数持久性、欧拉特征轮廓、混合变换
A1.1.4 离机接收器 原始 S723 系统文档中未使用术语“离机接收器 (OMR)”。尽管如此,本 SOW 中使用术语离机接收器 (OMR) 来指代脉冲扩展器和脉冲压缩器单元。OMR 环境如图 5 所示。脉冲扩展后的信号组成如图 8 所示。离机接收器的作用是在收到信号处理器的触发后生成扫频脉冲,该脉冲可用于调制发射频率或作为测试脉冲来检查接收器系统的操作。此外,8 条光束中的每一条光束上的目标回波和 SLB 通道的输出均被压缩。仅使用一种类型的散射器。离机接收器还从频率合成器接收系统时钟 (23.45MHz)。使用该系统时钟建立 13.68MHz 频率 (IF 参考频率和第二 LO)。范围时钟由主控制单元(MCU)制作,它是信号处理器的一部分。