QM Fb吃鸡是什么意思思

寻仙下FB的职业推荐那个?可以花点钱 JG\LS\QM不考虑_百度知道
寻仙下FB的职业推荐那个?可以花点钱 JG\LS\QM不考虑
LS 还是加进来吧、、、
可他们说JG后期不是很好
渐渐被淡忘了我只喜欢下FB
不太喜欢治疗
我有更好的答案
刷,首选天君,不管什么时间,控火的高攻和多控制技能,天君作为大奶妈的地位,从未被动摇过.如果楼主喜欢仗义出手,首选控火.组队,这个要看楼主的喜好.如果喜欢救死扶伤.那就是首选御剑,首选QM,既然楼主对QM不考虑
采纳率:45%
还是控火吧!只要你要求不高的话,一般副本,只要你法宝够,一般队都能带你,不需要太多钱
现在副本地位最高的就是御剑了 法系输出还行 但是地位比不上御剑
我觉得天君下FB都要的.要么YJ,输出高.控火要看装备的,而且有些人下FB不喜欢组火宁愿组掌电!
喜欢输出建议玩控火或掌电,但个人建议玩剑,能打能抗
我看好御剑哦 攻击力牛
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西门子plc中分区I.QM.DB区都...
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西门子plc中分区I.QM.DB区都有什么作用
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西门子plc中分区I.QM.DB区都有什么作用,主要功能是什么,还请详细解答下,感谢,特别是可读可写和一般存储什么类型的数据等
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悬赏西币:1 | 解决时间: 23:36:26 | 提问者:& - 新生&nbsp&nbsp第1级
问题ID:159499
看你没有接触过,这是基础的知识,找本手册看看。I.就是输入,一般接按钮,行程开关等。Q就是输出,一般接接触器,电磁阀等。M.是内部中间点,相当于中间继电器。DB是数据块,可以保存数据的值。
高级工程师&nbsp&nbsp第11级&
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L S J 998,黑阁男爵,Caiken,liubo1975,刚哥哥,ashlow,天蝎2017,稻艹人
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提问者对于答案的评价:恩恩&&我确实还没入门所有才有这样的问题提出,谢谢你还有就是有什么方法或是途径来学习西门子有关PLC和组态软件编程WINCC之类的
最佳答案作者回复:《深入浅出西门子S7-200&SMART&PLC》
请参考“RENHQ”的回答
置评专家:西门子自动化产品支持& 13:34:10
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I,Q输入/输出过程映象寄存器;L本地存储器(有专门的TEMP变量,L类同于PC机的栈变量);M中间存储(存储中间计算代码和数据);T定时器寄存器空间C计数器寄存器空间DB是共享数据块,可以全局调用;DI为背景数据块,只能由规定的FB调用S7-300CPU存储器介绍及存储卡使用
- 高级工程师&nbsp&nbsp第11级
& 05:20:21
看附图手册上有详细说明参考手册:SIMATIC&S7&S7-1200&可编程控制器&系统手册126页&5.2&数据存储、存储区、I/O&和寻址&介绍的很详细,如果入门的话了解一下第5章,对PLC基本上就了解了
图片说明:&&
专家奖励分:20分
- 资深顾问&nbsp&nbsp第13级
& 07:58:43
看来你还没入门呀
- 毕业实践员&nbsp&nbsp第4级
& 18:35:26
上一页1下一页&
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完全重建QMF滤波器组的设计.docx 15页
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完全重建QMF滤波器组的设计
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完全重建QMF滤波器组的设计摘 要本文从信号处理的角度分析了两通道完全重建正交镜像滤波器组(PR QMFB)理论,由于重建过程中各种失真带来的误差影响,完全重建QMFB具有一定的困难。为此,本文提出了一种基于matlab的完全重建QMFB的方法,并通过仿真获得了完全重建QMFB的最佳系数,从而使重建的QMFB性能进一步提高,接近完全重建的目标,并给出了优化前后的模拟仿真结果。从仿真结果中可以看出,这种方法得到的重建信号误差相对较小,具有较高的精度,且实现起来具有直观、简单、快捷的优点。关键词:滤波器设计 完全重建
matlab1、引言多抽样率技术的应用如今越来越广泛,它可以实现一个信道中的多路通信:可以用于数据压缩(如分频带编码后进行存储和传输);可以用于图像处理和语音处理;可以用于窄带数字滤波的实现;可以用于保密系统等,多抽样率滤波器组已成为信号处理领域强有力的工具。完全重建QMF滤波器组最大的优点是在对信号进行抽取后,可以根据每个子带的不同特征分别进行处理,而插值和合成环节又能消除信号失真的各种因素,因此被广泛用于语音处理、图像处理、国防通信和小波变换中。目前,完全重建QMF滤波器组的设计有多种优化设计方法,如特征值法、最小二乘法[1]、遗传法、多项式分解法[2]等等,都将信号失真降到了很小的范围,但是这些方法计算复杂、参数不容易确定、程序编写较难。而利用matlab的信号处理功能和运算功能,可以快速、有效的设计完全重建QMF滤波器组,且具有较高的精度。2、两通道正交镜像滤波器组理论一个两通道正交镜像滤波器组如图1所示,在分析滤波器组一侧,输入信号(设为宽带信号)被分成K个子频带信号(窄带信号),通过抽取可降低采样率;在综合滤波器一侧,通过零值内插和带通滤波可以重建原来的信号[3]。图 1两通道正交镜像滤波器组如果综合滤波器组最后输出的信号与分析滤波器组原来输入的信号有如下关系:
(2.1)其中,和均为固定的常数。称是对的完全重建(Perfect Reconstruction),简称PR。也就是说,输出信号是输入信号的延迟样本,在幅度上它们只相差一个固定的倍数,在时间上有一个固定的延迟。对应的频域关系为:
(2.2)对于一个给定的信号,经过分析滤波器后,再进行抽取、编码、传输,可以通过零值内插、综合滤波器滤波、求和运算得到恢复和重建。但是重建后的信号并不能与原始信号完全相同,两者之间存在着误差,主要包括:(1)混叠失真。由抽取和内插产生的混叠和镜像带来的误差,导致分析滤波器组和综合滤波器组的频带不能完全分开;(2)幅度失真。由于分析和综合滤波器组的频带在通带内不是全通函数,其幅频特性波纹产生的误差;(3)相位失真。由滤波器相频特性的非线性所产生的误差;(4)量化失真。由编、解码产生的误差,与量化噪声相似,这类误差无法完全消除,只能设法减小[4]。因此,在设计QMF组时,就需要综合考虑如何减小和消除上述的各类误差。消除混叠失真一种简单形式采取: (2.3)
(2.4)当两通道无混叠滤波器组的分解滤波器满足:
(2.5)时,该滤波器组为正交镜像滤波器组(quadrature mirror filter bank,QMFB)。且滤波器的幅度特性满足
(2.6)由(2.3)、(2.4)、(2.5)式可知
(2.7)可以看出,两通道分析滤波器组和综合滤波器组都由决定,如果是一个低通滤波器,、 、则分别是高通、低通、高通滤波器。3、完全重建QMFB遇到的问题和解决办法 在完全重建QMFB过程中,希望设计的滤波器通带尽量平、过渡带尽量窄,且阻带尽可能快速衰减。但是由假设得到的和不能满足这些要求,因此它们没有实用的意义。可以看出,在式指定分析滤波器组的条件下想要做到既无混叠失真又无幅度失真是不可行的,也就是做不到QMFB的完全重建。实际上,尽管PR是目的,但是滤波器组的核心作用是子带分解。在QMFB设计过程中,希望和能把输入信号分成两个子带信号,且频谱尽量不重叠,这就使得对和的通带和阻带性能要求较高。解决办法:(1)用FIR QMF滤波器组,去除相位失真的前提下,尽可能的减小幅度失真,近似实现完全重建;(2)用IIR QMF滤波器组,去除幅度失真,不考虑相位失真,近似实现完全重建;(3)修正QMF滤波器的关系,去考虑更合理的形式,从而实现完全重建[5]。综上分析可知,实现完全重建QMFB并不简单,一般只能做到近似重建,近似程度取决于设计的优化。4、完全重建QMFB的设计目前,完全重建QMFB的设计有多种优化方法,如特征值法、最小二乘法、遗传法、多项式分解法等等,这些方法都将信号失真降到了很小的范围,但是计算相对复杂、参数不易确定、实现相对较难。利用matlab实现完全重建QMFB的设计,
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