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编码信号

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cue

信号

当信号(cue)改变,但是位置不变时,细胞的放电速率(firing rate)表现出大小差异,但在空间选择性上则是相同的. 当位置改变,信号不变时,神经元的放电速率和空间选择性都发生了改变. 这些独立的编码方案使得海马区既可以编码空间上的记忆,

encoder

编码器

SSI接口(RS422模式),以两根数据线、两根时钟线连接,由接收设备向编码器发出中断的时钟脉冲,绝对的位置值由编码器与时钟脉冲同步输出至接收设备. 由接收设备发出时钟信号触发,编码器从高位(MSB)开始输出与时钟信号同步的串行信号.编 码 器(Encoder)简介

PC

预测编码

这些编码方法包括正交余弦变换编码(DCT)、预测编码(PC)、差值脉冲编码(DPCM)和可变字长编码(VLC)等. 信源编码是信道编码的逆过程. 复接设备由定时单元、调整单元、复接单元和分接单元组成. 定时单元是给设备提供一个统一的基准时间信号.

Preamble

前同步信号

仿真结果表明:两方案在误比特率(BER)方面性能改善显著,同时还有效降低了前同步信号(preamble)和信道探测信号的长度,对于提高传输速率具有重要意义. 另外,信道编码方式也需要深入研究. 采用信道编码直接降低了有效通信速率,

Predictive Coding

预测编码

在图像数据压缩技术中,变换编码(Transform Coding)与预测编码(Predictive Coding)已成为最基本的两种编码方法. 变换编码的基本思想是,将空间域描写的图像信号变换到一个正交变换域(正交的矢量空间)进行描写. 变换前后的明显差别是,

subband coding

子带编码

(2)什么是子带编码(Subband Coding)? 子带编码是音频压缩方法的一种(其他还有时域编码、变换编码等). 它将输入的音频信号的频带分成若干个连续的频段,每个频带称为子带,然后针对各个子带中的音频信号采用不同的编码方案以降低码率.

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