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计数器

指数 计数器

在逻辑代数与電腦運算中,计数器是存储(有时还有显示)特定事件或过程发生次数的装置,往往与定時器訊號有关联。最常见的类型是有“时钟”输入线和多输出线的时序逻辑电路。输出线的值代表在二进制或BCD计数系统的数。每个施加到时钟输入的脉冲都会使计数器增加或是減少。 计数器电路通常由多个触发器级联连接而成。计数器在数字电路中使用非常广泛,會制成集成电路芯片以及作为更大集成电路的一部分。.

40 关系: 加油機十进制占空比可计算性理论同步電路堆栈字型定時器訊號乔姆斯基谱系二进制二進碼十進數事件 (哲学)念珠图灵机确定有限状态自动机磁帶錄音機移位寄存器網站流量網頁线性反馈移位寄存器网页浏览器电子学盖革计数器非确定有限状态自动机行程触发器自然数里程表電腦運算集成电路逻辑代数格雷码有限状态机日內瓦驅動器时序逻辑电路时钟偏移数字图像數位類比轉換器數碼7400系列芯片列表

加油機

燃料加--機(Fuel dispenser),一般簡稱加油機,是一種設置在填注站(Filling station)的機械。它使用泵將汽油、柴油、壓縮天然氣、壓縮氫氣、(HCNG)、液化石油气、液氢、燃料乙醇、生物燃料(如生物柴油)、煤油等類型的燃料加入車輛。 在澳洲,加油機被稱為「bowsers」;在英联邦所屬國家稱為「petrol pumps」;在北美洲稱為「gas pumps」。.

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十进制

十進制是以10為基礎的數字系统。 十进制有两大类:.

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占空比

占空比(英语:Duty Ratio,Duty Cycle),是频射、微波电路、低频交流和直流电流等多个领域的一个概念,表示在一个周期内,工作时间与总时间的比值,有多个具体定义方式。.

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可计算性理论

在计算机科学中,可计算性理论(Computability theory)作为计算理论的一个分支,研究在不同的计算模型下哪些算法问题能够被解决。相对应的,计算理论的另一块主要内容,计算复杂性理论考虑一个问题怎样才能被有效的解决。.

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同步電路

同步電路是一種由定時器訊號子電路所同步的一種時序邏輯電路。 在一個同步電路中,他的元件中邏輯等級的每一個改變都是同時的。所有的轉變都是遵循一個特別的同步訊號,稱為"時鐘"(時脈)。不管邏輯的鍊結有多長,在於時鐘(時脈)以及其他部份的邏輯轉變都是沒有延遲的。所以在整個電路的行為-在任意一點-可以在任何的速度精確的被預見。在实际的电路中,时钟源到达各个寄存器的线网长度不同,因此需要使用一些时钟缓冲器来尽量降低时钟偏移的影响。.

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堆栈

--(stack)又稱為棧或--,是计算机科學中一種特殊的串列形式的抽象資料型別,其特殊之處在於只能允許在連結串列或陣列的一端(稱為堆疊頂端指標,top)進行加入数据(push)和輸出数据(pop)的運算。另外--也可以用一維数组或連結串列的形式來完成。堆疊的另外一個相對的操作方式稱為佇列。 由於堆疊資料結構只允許在一端進行操作,因而按照後進先出(LIFO, Last In First Out)的原理運作。.

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字型

字型或字模(font;传统英式fount)是指印刷行業中某一整套具有同樣樣式和尺碼的字形,例如一整套用於內文的宋體5號字、一整套用於標題的10號字就叫一套字型。電腦早期用點陣字,仍然有字型概念,同樣一套風格如中易宋體,一套字型是指一整套15×16點數或一整套24×24點數的字。向量字型出現後,同一套風格字型已不用製作不同點數字型,只需製作一套即可隨意縮放,「字型」與「字体」之間的界限開始模楜。一般的英語使用者同樣分不清「字型」(Font)與「字体」(Typeface)的分別。.

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定時器訊號

定時器訊號(Clock signal),計算機科學及相關領域用语。此訊號在同步電路當中,扮演計時器的角色,並組成電路的電子元件。只有当同步信号到达时,相关的触发器才按输入信号改变输出状态,因此使得相关的电子元件得以同步運作。.

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乔姆斯基谱系

乔姆斯基体系是计算机科学中刻画形式文法表达能力的一个分类谱系,是由诺姆·乔姆斯基于1956年提出的。它包括四个层次:.

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二进制

在數學和數字電路中,二進制(binary)數是指用二進制記數系統,即以2為基數的記數系統表示的數字。這一系統中,通常用兩個不同的符號0(代表零)和1(代表一)來表示。以2為基數代表系統是二進位制的。數字電子電路中,邏輯門的實現直接應用了二進制,因此現代的計算機和依赖計算機的設備裡都用到二進制。每個數字稱為一個位元(二進制位)或比特(Bit,Binary digit的縮寫)。.

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二進碼十進數

二進碼十進數(Binary-Coded Decimal,簡稱BCD,中国大陆称BCD码或二-十进制编码)是一種十进制數字編碼的形式。在這種編碼下,每个十进制数字用一串单独的二进制位元來儲存與表示。常见的有以4位元表示1个十进制数字,称为压缩的BCD码(compressed or packed);或者以8位元表示1个十进制数字,称为未压缩的BCD码(uncompressed or zoned)。 這種編碼技术,最常用於會計系統的設計裡,因為會計制度經常需要對很長的數字做準確的計算。相對於一般的浮點式記數法,採用BCD碼,既可保存數值的精確度,又可使電腦免除作浮點運算所耗費的時間。此外,對於其他需要高精確度的計算,BCD編碼亦很常用。 BCD码的主要优点是在机器格式与人可读的格式之间转换容易,以及十进制数值的高精度表示。BCD码的主要缺点是增加了实现算术运算的电路的复杂度,以及存储效率低。.

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事件 (哲学)

事件是一个哲学范畴,按英国哲学家怀特海的定义,指一定时间/条件下被经验/认识的具体事情。怀特海认为事件是有机的而非静止的,他认为事件具有运动性、变化性、相对性和复杂性等特质。每一事件的现实规定性和意义是特殊、具体的,因而可以与其他事件相区隔。事件之间相互关联、影响、依赖、包含,如果一个事件与其他事件的联系发生转换,就演化为新的事件。取消了一定关联的事件不再是一个事件。怀特海希望重新解释经验世界的基本元素,便提出了“事件”的概念而取代机械唯物论中的“物质”。他认为,时间和空间本身即属于“事件”,不能离开“物质实体”的运动。.

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念珠

念珠,又稱唸珠、數珠,主要是指一些宗教在祈禱、歌頌、唸經、唸咒或靈修時所用的物品,一般在各種傳統宗教成員如道教、羅馬天主教、東正教、英國國教、伊斯蘭教、印度教、佛教、錫克教和巴哈伊教中使用。在宗教里多数用于祈禱、歌頌或靈修,如在天主教里用念珠對聖母瑪利亞赞美和在伊斯蘭教里的Dhikr。他們可能也可用於冥想,以此获得神灵的保护或身心的放鬆。.

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图灵机

图灵机(),又称确定型图灵机,是英国数学家艾倫·图灵于1936年提出的一种抽象计算模型,其更抽象的意义为一种数学逻辑机,可以看作等价于任何有限逻辑数学过程的终极强大逻辑机器。.

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确定有限状态自动机

在计算理论中,确定有限状态自动机或确定有限自动机(deterministic finite automation, DFA)是一个能实现状态转移的自动机。对于一个给定的属于该自动机的状态和一个属于该自动机字母表\Sigma的字符,它都能根据事先给定的转移函数转移到下一个状态(这个状态可以是先前那个状态)。.

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磁帶錄音機

錄音機(Tape recorder)的出現,最早可追溯至1877年美國發明大王愛迪生發明留聲機。爱迪生將聲波變換成金屬針的震動,並刻錄於錫箔上,利用錫箔與金屬針实现了录音。1896年時丹麥的年輕電機工程師波爾森(Valdemar Poulsen)將音波轉為電流,再轉換為磁力,並把磁力保存在鋼琴線上,實現了磁氣錄音,並於1898年獲得專利。但是錄音機的真正流行還是在发明磁带以后。 1935年德国科学家福勞耶瑪發明了磁带,在醋酸鹽帶基塗上氧化鐵,正式替代了鋼絲。1962年荷蘭飛利浦公司發明盒式磁帶錄音機。 現代電器行所販售的錄音機有一小功能為一般大眾所忽略,就是我們可利用其為小型麥克風使用,利用雙公頭炫一端插入小型錄音機的耳機孔,另一端插入喇叭(或電腦)的麥克風插孔,即可成為麥克風,此法可用於視訊交談,不需另外購買耳麥即可達到網路電話的功能 Category:聲音儲存.

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移位寄存器

-- -- 在数字电路中,移位寄存器(shift register)是一种在若干相同时间脉冲下工作的以触发器级联为基础的器件,每个触发器的输出接在触发器链的下一级触发器的“数据”输入端,使得电路在每个时间脉冲内依次向左或右移动一个比特,在输出端进行输出。这种移位寄存器是一维的,事实上还有多维的移位寄存器,即输入、输出的数据本身就是一些列位。实现这种多维移位寄存器的方法可以是将几个具有相同位数的移位寄存器并联起来。 移位寄存器的输入、输出都可以是并行或串行的。它们经常被配置成串入并出(serial-in, parallel-out, SIPO)的形式或并入串出(parallel-in, serial-out, PISO),这样就可以实现并行数据和串行数据的转换。当然,也有输入、输出同时为串行或并行的情况。此外,还有一些移位寄存器为双向的,也就是说它允许数据来回传输,输入端同时可以作为输出端,输出端同时也可以作为输入端。如果把移位寄存器的串行输入端,和并行输出端的最后一位连接起来,还可以构成循环移位寄存器(circular shift register),用来实现循环计数功能。.

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網站流量

网站流量(Website Traffic)是指一个网站上提供或接收到的資料量(不包含機器人所產生的流量),流量大小往往是該網頁有多少商业价值的关键所在。.

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網頁

网页(web page)是一个適用於全球資訊網和網頁瀏覽器的文件,它存放在世界某个角落的某一部或一組计算机中,而这部计算机必须是与互联网相连。网页经由网址(URL)来识别与存取,当我们在网页浏览器输入网址后,经过一段复杂而又快速的程序,网页文件会被传送到用户家的计算机,然后再通过浏览器解释网页的内容,再展示给用户。是網路中的一「頁」,通常是HTML格式,但現今已經有愈來愈多、各色各樣的網頁格式和標準出現。網頁通常用圖像檔來提供圖畫。網頁要透過網頁瀏覽器來閱讀。.

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线性反馈移位寄存器

线性反馈移位寄存器(英語:Linear feedback shift register,LFSR)是指给定前一状态的输出,将该输出的线性函数再用作输入的移位寄存器。异或运算是最常见的单比特线性函数:对寄存器的某些位进行异或操作后作为输入,再对寄存器中的各比特进行整体移位。 赋给寄存器的初始值叫做“种子”,因为线性反馈移位寄存器的运算是确定性的,所以,由寄存器所生成的数据流完全决定于寄存器当时或者之前的状态。而且,由于寄存器的状态是有限的,它最终肯定会是一个重复的循环。然而,通过本原多项式,线性反馈移位寄存器可以生成看起来是随机的且循环周期非常长的序列。 线性反馈移位寄存器的应用包括生成伪随机数,伪随机噪声序列,快速数字计数器,还有扰频器。线性反馈移位寄存器在硬件和软件方面的应用都非常得普遍。 循环冗余校验中用于快速校验传输错误的数学原理,就与线性反馈移位寄存器密切相关。.

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网页浏览器

網頁瀏覽器(web browser),常被简稱為瀏覽器,是一種用於檢索並展示全球資訊網資訊資源的應用程式。這些資訊資源可為網頁、圖片、影音或其他內容,它們由統一資源標誌符標誌。資訊資源中的超連結可使使用者方便地瀏覽相關資訊。 網頁瀏覽器雖然主要用於使用全球資訊網,但也可用於獲取專用網絡中網頁伺服器之資訊或檔案系统內之檔案。 主流網頁瀏覽器有Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge、Google Chrome、Opera及Safari。.

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电子学

电子学(Electronics),作用于包括有源电子元器件(例如真空管、二极管、三极管、集成电路)和与之相关的无源器件电路的互连技术。有源器件的非线性特性和控制电子流动的能力能够放大微弱信号,并且电子学广泛应用于信息处理、通信和信号处理。电子器件的开关特性使处理数字信号成为可能。电路板、电子封装等互连技术和其他各种形式的通信基础元件完善了电路功能,并使连接在一起的元件成为一个正常工作的系统。 电子学有别于電機(Electrical)和機電(Electro-mechanical)科学与技术,电气和电机科学与技术是处理电能的产生、分布、开关、储存和转换,通过电线、电动机、发电机、电池、开关、中继器、变压器、电阻和其他无源器件从其他形式的能量转换为电能。 1897年,約瑟夫·湯姆森發現電子的存在,这是電子學的起源。早期的電子學使用真空管來控制電子的流動,但其存在成本高及體積大等缺點。现如今,大多數电子设备都使用半导体器件来控制电子。真空管至今仍有一些特殊应用,例如、阴极射线管、专业音频设备和像多腔磁控管等微波设备。 半导体器件的研究和相关技术是固体物理学的一个分支,但是电子电路的设计和搭建来解决实际问题却是电子工程的范围。本文专注于电子学的工程方面。.

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盖革计数器

革计数器(Geiger counter)又叫盖革-米勒计数器(Geiger-Müller counter),是一种用于探测电离辐射的粒子探测器,通常用于探测α粒子和β粒子,也有些型号盖革计数器可以探测γ射线及X射线。.

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非确定有限状态自动机

在计算理论中,非确定有限状态自动机或非确定有限自动机(NFA)是对每个状态和输入符号对可以有多个可能的下一个状态的有限状态自动机。这区别于确定有限状态自动机(DFA),它的下一个可能状态是唯一确定的。尽管DFA和NFA有不同的定义,在形式理论中可以证明它们是等价的;就是说,对于任何给定NFA,都可以构造一个等价的DFA,反之亦然:通过使用幂集构造。两种类型的自动机只识别正则语言。非确定有限自动机有时被称为有限类型的子移位(subshift)。非确定有限状态自动机可推广为概率自动机,它为每个状态转移指派概率。 非确定有限自动机是Michael O. Rabin和Dana Scott在1959年介入的,他们证明了它与确定自动机的等价性。.

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行程

行程(process),是電腦中已執行程式的實體。行程為曾经是分時系統的基本運作單位。在面向进程设计的系统(如早期的UNIX,Linux 2.4及更早的版本)中,进程是程序的基本执行实体;在面向线程设计的系统(如当代多数操作系统、Linux 2.6及更新的版本)中,行程本身不是基本執行单位,而是執行緒的容器。程式本身只是指令、数据及其组织形式的描述,行程才是程式(那些指令和数据)的真正執行实例。若干行程有可能與同一個程式相關聯,且每個行程皆可以同步(循序)或异步(平行)的方式獨立執行。現代電腦系統可在同一段時間內以进程的形式将多個程式載入到記憶體中,並藉由時間共享(或稱时分复用),以在一個處理器上表現出同時(平行性)執行的感覺。同樣的,使用多執行緒技術(多執行緒即每一個執行緒都代表一個行程内的一个独立执行上下文)的作業系統或電腦架構,同樣程式的平行线程,可在多CPU主機或網絡上真正同時執行(在不同的CPU上)。.

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触发器

触发器(Flip-flop, FF),中國大陆譯作「--」、臺灣及香港譯作「--」,是一种具有两种稳态的用于储存的元件,可記錄二进制数字信号「1」和「0」。触发器是一种雙穩態多諧振盪器(bistable multivibrator)。该电路可以通过一个或多个施加在控制输入端的信号来改变自身的状态,并会有1个或2个输出。触发器是构成时序逻辑电路以及各种复杂数字系统的基本逻辑单元。触发器和锁存器是在计算机、通讯和许多其他类型的系统中使用的数字电子系统的基本组成部分。 触发器的線路圖由逻辑门組合而成,其結構均由SR锁存器衍生而來(广义的触发器包括锁存器)。触发器可以处理輸入、輸出信號和時脈之间的相互影响。这里的触发器特指flip-flop,flip-flop一词主要是指具有两个状态相互翻转,例如编程语言中使用flip-flop buffer(翻译作双缓冲)。.

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自然数

数学中,自然数指用于计数(如「桌子上有三个苹果」)和定序(如「国内第三大城市」)的数字。用于计数时称之为基数,用于定序时称之为序数。 自然数的定义不一,可以指正整数 (1, 2, 3, 4, \ldots),亦可以指非负整数 (0, 1, 2, 3, 4, \ldots)。前者多在数论中使用,后者多在集合论和计算机科学中使用,也是 标准中所采用的定义。 数学家一般以\mathbb代表以自然数组成的集合。自然数集是一個可數的,無上界的無窮集合。.

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里程表

#重定向 里程錶.

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電腦運算

#重定向 计算 (计算机科学).

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集成电路

集成电路(integrated circuit,縮寫:IC;integrierter Schaltkreis)、或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶--片/芯--片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半導體裝置,也包括被动元件等)小型化的方式,並時常制造在半导体晶圓表面上。 前述將電路製造在半导体晶片表面上的積體電路又稱薄膜(thin-film)積體電路。另有一種(thick-film)(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动元件,集成到基板或线路板所构成的小型化电路。 本文是关于单片(monolithic)集成电路,即薄膜積體電路。 從1949年到1957年,維爾納·雅各比(Werner Jacobi)、杰弗里·杜默 (Jeffrey Dummer)、西德尼·達林頓(Sidney Darlington)、樽井康夫(Yasuo Tarui)都開發了原型,但現代積體電路是由傑克·基爾比在1958年發明的。其因此榮獲2000年諾貝爾物理獎,但同時間也發展出近代實用的積體電路的罗伯特·诺伊斯,卻早於1990年就過世。.

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逻辑代数

在数学和数理逻辑中,逻辑代数(有时也称开关代数、布尔代数)是变量的值仅为真和假两种真值(通常记作 1 和 0)的代数的子领域。初等代數中变量的值是数字,并且主要运算是加法和乘法,而逻辑代数的主要运算有合取与,记为∧;析取或 ,记为∨;否定非 ,记为¬ 。因此,它是以普通代数描述数字关系相同的方式来描述逻辑关系的形式主义。 逻辑代数是乔治·布尔(George Boole)在他的第一本书《逻辑的数学分析》(1847年)中引入的,并在他的《思想规律的研究》(1854年)中更充分的提出了逻辑代数。 根据Huntington“布尔代数”这个术语,最初是由Sheffer于1913年提出。 逻辑代数一直是数字电路设计的基础,并且所有现代编程语言提供支持。它也用在集合论和统计学中。.

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格雷码

格雷码(循环二进制单位距离碼)是任意两个相邻数的代码只有一位二进制数不同的编码,它与奇偶校验码同属可靠性编码。.

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有限状态机

有限状态机(finite-state machine,縮寫:FSM)又稱有限状态自动机,简称状态机,是表示有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。.

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日內瓦驅動器

日內瓦驅動器(Geneva drive),又稱馬爾他十字機構(Croix de Malte),是一種可將連續旋轉轉換為間歇旋轉的齿轮機構。旋轉的驅動輪上有一銷子,其可伸入從動輪的槽中,使從動輪向前旋轉一定的幅度。驅動輪上還具有阻擋圓盤,可以確保從動輪在每一步移動間能在適當的位置上。.

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时序逻辑电路

在数字电路理論中,时序逻辑电路是指电路任何时刻的稳态输出不仅取决于当前的输入,还与前一时刻输入形成的状态有关。這跟組合邏輯電路相反,組合邏輯的輸出只會跟目前的輸入成一種函數關係。換句話說,时序邏輯擁有儲存元件(記憶體)来存储信息,而組合邏輯則没有。 從时序邏輯電路中,可以建出兩種形式的有限狀態機:.

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时钟偏移

时钟偏移(clock skew)或称时钟偏斜,是指时钟信号到达数字电路各个部分所用时间的差异。对于大多数数字集成电路系统,例如计算机系统,各种信号都是根据系统定時器訊號的时钟频率进行同步的,这样这些信号就能在相同的步调上工作。最理想的情况是,输入信号在下一个时钟的有效电平或者信号边缘带来之前,切换并在其正确的逻辑电平上保持稳定,从而使整个电路系统的行为合乎预设。在一个完整的电路系统中,不同电子器件的速度可能有着大小不一的差距,因此系统存在一个最大的运行频率。实际上,信号可能無法准确地在理想的信号边缘到来之前的瞬间保持在其正确的信号值上,它保持稳定所需的时间于理想情况有一定的偏移,这种偏移就是时钟偏移。除了上面这种情况,还有其他多种原因可以导致时钟偏移的现象。.

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数字图像

數位影像,是二维图像用有限数字数值像素的表示。 通常,像素在计算机中保存为二维整数数组的光栅图像,这些值经常用压缩格式进行传输和储存。 数字图像可以许多不同的输入设备和技术生成,例如数码相机、扫描仪、坐标测量机、seismographic profiling、airborne radar等等,也可以从任意的非图像数据合成得到,例如数学函数或者三维几何模型,三维几何模型是计算机图形学的一个主要分支。数字图像处理领域就是研究它们的变换算法。.

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數位類比轉換器

数字模拟转换器(Digital to analog converter,英文缩写:DAC)是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。模拟数字转换器(ADC)则是以相反的方向工作。在很多数字系统中(例如计算机),信号以数字方式存储和传输,而数字模拟转换器可以将这样的信号转换为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。 数字模拟转换器的常见用法是在音乐播放器中将数字形式存储的音频信号输出为模拟的声音。有的电视机的显像也有类似的过程。数字模拟转换器有时会降低原有模拟信号的精度,因此转换细节常常需要筛选,使得误差可以忽略。 由于成本的考虑以及对于模块化电子元件的需求,数字模拟转换器基本上是以集成电路的形式制造。数字模拟转换器有多重架构,它们各自都有各自的优缺点。在特定的应用中,数字模拟转换器的选用是否合适,取决于其一系列参数(包括转换速率以及分辨率)是否合适。.

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數碼

數碼(digital)通常指一個數位系統,它使用離散(即不連續的)價值(0或1)代表信息,用以輸入,處理,傳輸、貯存等。相對的非數碼(模拟信号)系統使用一個個連續的範圍代表信息。雖然數碼的表示方法是分離的,但其代表的信息可以是分離的(例如數字、字母等。),或者連續的(例如聲音、圖像和連續系統的其它測量等。) 數碼表示法通常用於電腦科學和電子學,特別是真實世界的信息被轉換成二進制數字形式,例如數位式音訊和数字照片。運載數據的訊號是電子或光學脈衝,以每個振幅代表一邏輯1(有脈衝及/或高)或一邏輯0(無脈衝及/或低)。.

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7400系列芯片列表

#重定向 7400系列IC列表.

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电子计数器

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