- 3月26日,努比亞在正式發布了今年首款旗艦機型nubia Z9 Max和另一款中端機型nubia Z9 mini。旗艦機型nubia Z9 Max擁有眾多的亮點,在前作的基礎上加入了更好的機身工藝,性能更強勁的驍龍810處理器,并且秉承nubia在拍照手機方面的造詣,能夠帶來了更好的單反級拍照享受。
nubia Z9 Max是集眾多光環于一身的機型。第一最搶眼的地方就是搭載了現時性能最強勁的高通驍龍810處理器,也是現時國內首款上市的驍龍810機型。內存方面,依然維持在旗艦級別,LPPDR4 3
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努比亞 Z9 驍龍810
- 0 引言
在無線通信系統中,為了提高系統的頻譜效率常采用分集技術,一般有時域分集、頻域分集和空間分集。
由于空間分集能夠在不損失任何帶寬效率的情況下執行,因此當通信系統的衰落信道是非選擇性的,或者系統要保證一定的傳輸速率和帶寬效率時,通常都會采用空間分集技術。而MIMO-OFDM系統,就是利用空間分集技術,從而實現空間復用,使得系統的傳輸容量隨著天線數量的增加而線性增加。采用空間復用增益的方法有很多,一般常用的有迫零(ZF)算法,最小均方誤差(MMSE)算法,最大似然(ML)算法以及貝爾實驗室的分層空
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MIMO-OFDM Turbo
- 戴爾14R Turbo是今年戴爾在中端家用領域上的一個重頭產品,配備了游戲級的獨立顯卡,并重新設計了外觀,從其的改款時間看,一般而言每兩年會有一次小改款,8年會有一次從平臺技術到發動機再到外觀的大改款。我們看到戴爾靈越系列筆記本的大改款時間則是2年,戴爾靈越14R Turbo就是一款戴爾靈越系列的大改款產品,從外觀到平臺都有徹頭徹尾的變化。
至于外觀和配置的變化,我們看得清楚,但是14R Turbo的內部什么樣呢?一同來看看拆解之后的樣子。
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戴爾 14R Turbo 拆解
- 基于FPGA的短幀Turbo譯碼器的實現,Turbo碼雖然具有優異的譯碼性能,但是由于其譯碼復雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統中的應用。因此,如何設計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀Tur
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實現 Turbo FPGA 基于
- 摘要 為了降低連續相位調制(CPM)系統的解調門限,減少復雜編碼給系統帶來的運算開銷,保證系統結構簡單高效,提出一種適用于CPM調制方式的串行Turbo碼方案。該方案利用CPM調制本身的累加結構作為串行Turbo碼的內碼,
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Turbo 串行 編碼 相位調制
- 引言
為了不斷提高 CPU 的動態性能,讓筆記本電腦擁有高速處理復雜多任務的能力,我們首先必須短時間提高 CPU 時鐘頻率,并充分利用其散熱能力。但是,這樣做會使系統要求的總功耗超出電源(例如:AC 適配器等)所供
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渦輪 加速 提供 支持 模式 充電器 升壓 Turbo-boost CPU
- Turbo 碼。它巧妙地將兩個簡單分量碼通過偽隨機交織器并行級聯來構造具有偽隨機特性的長碼,并通過在兩個軟入/軟出(SISO)譯碼器之間進行多次迭代實現了偽隨機譯碼。他的性能遠遠超過了其他的編碼方式,得到了廣泛的關
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分析 應用 特點 Turbo
- Turbo譯碼研究及其DSP實現,Turbo碼是近年來通信系統糾錯編碼領域的重大突破,他以其接近Shannon限的優越性能博得眾多學者的青睞。本文采用基于Max-Log-Map的優化譯碼算法,對狀態量度歸一化計算和滑動窗算法等關鍵技術進行優化,在滿足性能要求
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實現 DSP 及其 研究 Turbo
- 摘要:為了降低嚴重的時間彌散影響,提出了一種Turbo信道編碼方案引入超寬帶系統中,分析和仿真了在不同無線室內環境下基于Turbo編碼的超寬帶系統的誤比特率性能。無線室內環境是由IEEE802.15.3a提出的修正的SV信道
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性能 分析 系統 寬帶 Turbo 編碼 基于
- 基于Matlab的Turbo碼仿真研究,摘 要:為了使Turbo碼仿真更容易,研究并建立了基于Matlab中Simulink通信模塊的Turbo碼仿真模型。Turbo碼編碼器采用兩個相同的分量編碼器通過交織器并行級聯而成。Turbo碼譯碼器采用不同的譯碼算法,這些算法由s函數調
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研究 仿真 Turbo Matlab 基于
- 為數字家庭、網絡和移動應用提供業界標準處理器架構與內核的領導廠商美普思科技公司宣布,MIPS 已與 Myriad Group 達成授權協議。通過此協議,MIPS 能夠為其授權客戶提供 Myriad 的 Dalvik Turbo 虛擬機,作為 MIPS™ 架構 Android™ 標準發行版的一部分。
Myriad 的 Dalv
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MIPS Dalvik-Turbo Android
- Turbo碼雖然具有優異的譯碼性能,但是由于其譯碼復雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統中的應用。因此,如何設計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀Turbo譯碼器的FPGA實現,并對相關參數和譯碼結構進行了描述。
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Turbo FPGA 譯碼算法
- 短幀Turbo譯碼器的FPGA實現, Turbo碼雖然具有優異的譯碼性能,但是由于其譯碼復雜度高,譯碼延時大等問題,嚴重制約了Turbo碼在高速通信系統中的應用。因此,如何設計一個簡單有效的譯碼器是目前Turbo碼實用化研究的重點。本文主要介紹了短幀
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實現 FPGA Turbo 短幀
- Turbo 碼。它巧妙地將兩個簡單分量碼通過偽隨機交織器并行級聯來構造具有偽隨機特性的長碼,并通過在兩個軟入/軟出(SISO)譯碼器之間進行多次迭代實現了偽隨機譯碼。他的性能遠遠超過了其他的編碼方式,得到了廣泛的關
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分析 應用 特點 Turbo 詳談
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