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NiosⅡ处理器类文章190篇,页次:1/1页 【 第一页‖ 上一页 ‖ 下一页 ‖ 最后页】 转到
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基于niosⅱ软核处理器的嵌入式pmp系统[本文88页] | 基于nios处理器的sopc试验系统研究与[本文61页] | 基于niosⅱ软核处理器的容错表决系统[本文64页] |
nios ⅱ软核处理器在超声诊断系统中的[本文80页] | 基于niosⅱ的同构多核处理器设计与fp[本文71页] | 基于fpga及nios软核处理器的硬盘加密[本文77页] |
基于nios软核处理器的嵌入式系统设计[本文69页] | 基于niosⅱ软核处理器的遥测图像采集[本文72页] | 基于llvm的niosⅱ处理器后端快速移植[本文64页] |
基于niosⅱ处理器的usb主机系统研究[本文86页] | 基于nios处理器的硬盘存储系统的研究[本文83页] | 基于fpga及niosⅱ软核处理器的监控视[本文72页] |
基于nios ii软核处理器的lfm硬件解码[本文65页] | 基于nios ⅱ的音频视频处理器接口ip核[本文45页] | 基于nios嵌入式处理器的jpeg2000算法[本文70页] |
基于fpga的nios ⅱ软核处理器系统在超[本文67页] | 基于niosⅱ处理器的sopc应用平台的研[本文70页] | 基于nios ⅱ的双核处理器系统研发[本文70页] |
基于nios ⅱ软核处理器的指纹识别系统[本文87页] | 基于nios ⅱ软核处理器的嵌入式指纹数[本文75页] | 采用niosⅱ处理器的led屏控制系统[本文58页] |
基于nios ⅱ软核处理器的激光测距系统[本文79页] | 基于nios ⅱ软核处理器的网络化视频监[本文67页] | 基于nios ⅱ软核处理器的信号发生器[本文82页] |
基于nios软核处理器的μclinux移植研[本文85页] | 基于niosⅱ软核处理器的遥测图像采集[本文72页] | 基于nios ⅱ双核处理器的数字水印系统[本文94页] |
基于niosⅱ处理器自定义指令快速傅里[本文82页] | 基于fpga及nios嵌入式处理器的俄罗斯[本文65页] | 基于fpganios软核的车辆变流器数据采[本文82页] |
k-中心点和k-均值聚类算法研究[本文82页] | 基于sopc的数字中频调制解调器设计方[本文93页] | 基于nios ii的γ射线厚度测量仪表的研[本文64页] |
fir滤波器的sopc实现[本文60页] | 基于高分辨率面阵ccd的图像采集系统研[本文86页] | 基于边界扫描的内建自测试技术及其应[本文63页] |
基于sopc的无线多媒体传感器节点研究[本文92页] | 基于usb host的密码卡安全初始化研究[本文61页] | 基于nios ⅱ的静电放电引爆瓦斯模拟实[本文65页] |
基于sopc技术的井下监测系统设计[本文66页] | 基于sopc的地磁信号采集系统的设计与[本文70页] | 基于niosⅱ的接口管理设计与实现[本文59页] |
基于sopc的微小型组合导航计算机的设[本文82页] | 基于sopc技术的usb及以太网接口设计[本文78页] | 双冗余can总线模块研制[本文83页] |
基于sopc的集成处理器仿真平台研制[本文86页] | 基于fpga和nios ii的视频运动目标检测[本文61页] | 基于niosⅱ嵌入式喷涂控制系统的硬件[本文67页] |
医用x光机图像处理和控制单元的设计[本文60页] | 基于fpga的便携式智能视频监视系统的[本文76页] | 基于fpga的mp3播放器的设计与实现[本文77页] |
基于fpga的动态光谱数据采集系统[本文63页] | 基于sopc的低应变反射波采集系统的研[本文109页] | 基于sopc的软硬件协同设计平台的研究[本文76页] |
基于niosⅱ软核的led显示屏控制系统的[本文58页] | 基于niosⅱ和fpga的便携式b超的交互系[本文74页] | 温度—应力试验机荷载控制系统的设计[本文78页] |
基于fpga的图像增强技术的实现[本文68页] | 基于fpga的指纹识别系统研究[本文80页] | 基于sopc技术的嵌入式摄像控制系统的[本文100页] |
基于sopc的嵌入式tcp/ip网络的关键技[本文83页] | 基于sopc的嵌入式串口—网络协议转换[本文67页] | 基于fpga的数字频谱分析仪的设计与实[本文76页] |
网络处理器负载均衡和报文转发设计与[本文67页] | 基于niosⅱ的红外热像仪osd显示与功能[本文56页] | qpsk中频全数字解调器的设计与fpga实[本文64页] |
基于nios ⅱ的焊接摆动器伺服系统设计[本文86页] | 基于sopc的可编程自动控制器研究与实[本文67页] | 基于fpga的个人电子实验室[本文52页] |
嵌入式数控软件平台关键技术研究[本文75页] | 可编程逻辑器件在逆变器控制中的应用[本文83页] | 关于除法器的fpga算法实现[本文58页] |
基于nios ⅱ的指纹识别算法的fpga设计[本文75页] | 基于nios ⅱ多核技术的bp神经网络的硬[本文54页] | 基于sopc的非金属超声检测分析仪的研[本文78页] |
基于nios软核的led显示屏异步控制系统[本文54页] | avs解码帧内亮度预测ip模块的硬件化设[本文52页] | 基于sopc技术的智能同步开关研究[本文80页] |
基于nios的导引头检测系统控制器的设[本文79页] | 基于sopc的信息家电控制系统研究与设[本文82页] | 基于sopc的1553b接口技术研究[本文78页] |
基于niosⅱ实现g.729语音压缩解压算法[本文70页] | 基于nios ⅱ的mp3解码研究与实现[本文70页] | 基于niosii的大幅面彩色喷墨写真机运[本文65页] |
目标跟踪系统中图像预处理和消像旋处[本文75页] | 纯整数log-map turbo编译码器fpga实现[本文60页] | 基于fpga软核系统及以太网通信的应用[本文85页] |
光分组交换系统中边缘节点的设计实现[本文74页] | 一种新型并行turbo编译码器的fpga实现[本文76页] | 基于nios ⅱ的数字电视接收机同步系统[本文88页] |
基于labview和sopc的智能型函数发生器[本文105页] | 基于sopc的石英音叉温度传感器测试系[本文77页] | 孤立词语音识别的算法研究及其基于so[本文76页] |
基于fpga的低频振动信号频谱分析仪设[本文73页] | 通用型lcd检测系统设计[本文73页] | 网络数字音频公共广播技术的研究与应[本文117页] |
基于sopc技术的嵌入式web服务器的设计[本文61页] | 基于sopc的dds函数信号发生器的设计[本文87页] | 基于niosⅱ的傅里叶光谱仪信号采集处[本文64页] |
基于fpga的移动机器人导航系统设计[本文86页] | 基于sopc的石英音叉温度传感器测试系[本文77页] | 基于游标法的频率高精度测量方法研究[本文74页] |
多功能雷达信号源的研究与设计[本文73页] | 基于niosⅱ的pdf417二维条码识别系统[本文75页] | 基于fpga与dsp的接触网磨损检测系统设[本文63页] |
基于sopc的虚拟函数信号发生器的设计[本文61页] | 基于fpga的以太网和串口数据传输系统[本文73页] | 基于qsys的数码相框的设计与实现[本文90页] |
基于niosⅱ的电动汽车空调电控系统的[本文64页] | 基于fpga的数码相框研究与设计[本文69页] | 基于fpga的车牌号识别技术研究与实现[本文65页] |
基于fpga的千兆以太网控制器的设计与[本文64页] | 基于sopc的无线传感器节点设计[本文70页] | 基于fpga的微脉冲激光雷达控制和数据[本文72页] |
视频数据转换及其在led异形屏上的应用[本文83页] | 基于fpga的运动目标跟踪系统设计与实[本文81页] | 基于fpga的交流伺服系统应用研究[本文60页] |
荧光测铀系统的研究与应用[本文87页] | 基于fpga的多路温度开关检测系统的设[本文75页] | 基于网络接口的离散io模块设计[本文85页] |
基于fpga的车牌号识别技术的研究与实[本文66页] | 基于激光三角法的室内测距系统研究[本文59页] | 视频编码系统的fpga设计与实现[本文84页] |
基于fpga的智能小车控制技术[本文72页] | 微型超声波导测温仪设计[本文71页] | 基于niosⅱ的可重构采集设备软件设计[本文93页] |
基于fpga的激光三维成像电子学系统设[本文54页] | 数字化埋弧焊逆变电源控制系统研究与[本文93页] | 基于sopc的led显示屏控制系统的研究[本文66页] |
面向眼部特征检测算法的嵌入式soc硬件[本文58页] | 矢量阵目标探测系统信号预处理分机的[本文63页] | 基于niosⅱ的视频图像处理系统设计[本文73页] |
基于niosⅱ的网络数据处理关键技术研[本文65页] | nios ⅱ在雷达信号处理系统中的应用[本文84页] | 基于niosⅱ嵌入式软核的焊缝图像处理[本文57页] |
基于nios ⅱ的信号采集处理ip终端设计[本文64页] | 基于niosⅱ的视频处理系统的设计与实[本文72页] | 基于niosⅱ的红外图像处理算法与实现[本文84页] |
基于niosⅱ数字音频处理系统的设计与[本文74页] | 基于nios ⅱ轴端图像采集与处理系统的[本文77页] | 基于sopc的视频监控系统设计研究[本文81页] |
基于fpga的钥匙图像采集处理系统[本文88页] | 基于sopc的图像采集和处理系统的设计[本文70页] | 基于fpga的jpeg实时图像编解码系统[本文77页] |
基于fpga和dsp的图像采集处理系统的研[本文93页] | 基于fpga的水处理工程数据采集与控制[本文63页] | 基于sopc的可穿戴机多处理器设计[本文61页] |
基于线阵ccd及fpga的动态光谱数据采集[本文61页] | 航空卫星数字接收机的设计与实现[本文81页] | sopc的技术研究[本文59页] |
基于fpga嵌入式的射电天文综合数字处[本文85页] | 基于nios ⅱ的自动指纹识别系统研究[本文75页] | 基于fpga的图像采集和处理系统的设计[本文68页] |
基于fpga远程网络监视系统[本文78页] | 嵌入式非制冷红外图像处理系统研究[本文61页] | 手持式数字存储示波表系统设计及底层[本文87页] |
基于sopc技术的车载信号处理系统设计[本文78页] | mpeg-4 aac解码器在nios ii平台的实现[本文71页] | 焊缝光纹快速提取算法研究[本文91页] |
基于niosⅱ多处理器的汽车防盗系统设[本文81页] | 指纹识别算法的研究及基于fpga的硬件[本文72页] | 基于niosⅱ的便携式超声波流量计测控[本文89页] |
soc多通道超声信号采集与处理集成系统[本文73页] | 基于sopc的视频图像系统的设计[本文66页] | 基于fpga和dds的频谱分析仪的设计与研[本文84页] |
基于sopc的图像采集和处理系统的设计[本文111页] | 基于sopc技术的线阵ccd数据采集系统研[本文86页] | 基于fpga嵌入式实时目标跟踪系统设计[本文68页] |
基于fpga的指纹特征提取系统的设计与[本文84页] | 基于fpga和dds的频谱分析仪的设计与研[本文84页] | 基于fpga的图像处理系统设计[本文66页] |
基于fpga的红外图像处理系统设计[本文53页] | 机动车视觉辅助驾驶系统的研究与实践[本文61页] | 嵌入式开源操作系统的多处理器功能扩[本文70页] |
基于nios ⅱ的指纹识别系统的研究与实[本文53页] | 基于niosⅱ的视频采集系统的设计与实[本文73页] | x射线安检仪信号采集处理技术[本文46页] |
基于sopc的晶体生长信息采集与处理系[本文77页] | 基于fpga的二维电控平移台系统的无线[本文69页] | 基于fpga的北斗导航自适应抗干扰算法[本文78页] |
基于fpga的铜电解槽故障诊断方法研究[本文71页] | 基于fpga的木门喷漆表面缺陷的检测研[本文77页] | 基于sopc的视频图像火灾检测装置[本文71页] |
nios软核处理器的linux引导程序u-boo[共2581字] | 关于培养学生问题意识的思考[共3275字] | 百合地黄汤对小鼠抑郁症模型的实验研[共3635字] |
“爱你没商量”[共6021字] | 黄宗智的“过密化”理论和“规范认识[共11364字] | 20世纪辽金文学宏观研究述论[共8676字] |