本科畢業(yè)設計開題報告范文(2)
本科畢業(yè)設計開題報告范文
Kim et al[19]研究得出了符合 使用者滿意 的評估指標體系。其所采用的評估準則及評估項目主要有:1、商業(yè)功能:提供訂單追蹤、產品或服務的常見問題集、產品或服務的價格信息、響應在產品與服務的抱怨;2、企業(yè)信用:網站運作有清楚目標、公司新聞及公關報道、一般的企業(yè)信息;3、內容可靠度:文件或參考文獻的來源、最后更新日期或文件更新的頻率、作者姓名電話等;4、網站的吸引力:網站設計的視覺吸引力、圖片和文字清楚的呈現、對于到訪者有不同的吸引因子;5、系統(tǒng)架構:網站的使用速度、提供搜尋引擎、網站任何時間的可用性、清楚的網站架構;6、導覽功能:可連接到相關信息來源、關于連結和使用者輸入領域的說明、連結到首頁。
Denise E. Agosto [20] 提出的一個從青年消費者角度出發(fā)用于評價網站的理論指標體系模型,該模型結合了個人偏好概念、對象鎖定特性、人的處理能力限制和內容聯系限制來預測青年消費者的評價決策。
Pairin Katerattanaku1[21]認為應將 網站建設的質量或效率 定義為 網站設計是否適合客戶應用 ,商務網站質量改進的目的主要就是為了更好地服務于用戶,用戶對于其質量最具發(fā)言權。
Tomoe Entani, Kazutomi Sugihara和Hideo Tanaka [22]認為層次分析法是一種非常實用的群決策方法。它通過用成對比較矩陣的特征向量,進行兩輛相比較,根據矩陣的各個元素,對比出優(yōu)先級別。為決策者提供考量依據。并且,從給定的權重矩陣中能反映出決策的態(tài)度。
Hassan等人[23]提出把基準化技術應用到網站評估中,并開發(fā)出一個用于衡量網站可用性與內容有效性的構架,經過測試,證明了該工具對于基準整個網站的可用性與內容的有效性具有重要價值。
美國肯特州立大學的圖書館和媒體服務中心[24]設計出網站評價問卷從作者、網站目的、準確性、時效性和可用性五個方面提出20個問題,旨在幫助用戶評價網站。該評價問卷注重評價指標的可操作性,并在用戶點擊率、瀏覽網頁數,鏈接率、被鏈接率、網絡影響因子等方面設置定量指標。
研究的內容及可行性分析
研究的內容:
本文通過對電子商務行業(yè)網站評價內容,評價指標體系和層次分析法的基本原理進行介紹和總結,闡述了用層次分析法對電子商務行業(yè)網站進行評價的方法,并以杭州B2B行業(yè)網站為例來展示利用層次分析法對電子商務B2B行業(yè)網站進行評價的具體應用。
論文框架
一 緒論
研究背景
國內外研究綜述
研究思路和研究構架
二 電子商務行業(yè)網站評價簡介及理論基礎
電子商務B2B行業(yè)網站概述
電子商務B2B行業(yè)網站評價
常用的評價方法
三 電子商務行業(yè)網站評價的指標體系
構建指標體系的原則和步驟
本科畢業(yè)設計開題報告范文篇3
研究現狀及發(fā)展態(tài)勢
XX年4月13日,安捷倫推出業(yè)界最高帶寬的微波M波段實時示波器,其帶寬高達63 GHz ,實時采樣率高達160GSa/s。而示波器的發(fā)展正是向高帶寬高采樣速率多方面發(fā)展。
示波器行業(yè)的發(fā)展趨勢可以是發(fā)展混合信號示波器、從并行測量發(fā)展到串行測量、功能強大的便攜式示波器/定制通用示波器。
時基是示波器顯示波形的時域度量基準,通常表示的時示波器上橫軸一大格波形所占據的時間。時基決定了示波器相對采樣率的大小。所謂相對采樣率,就是經過 處理,把采到的數據送顯示所需要的采樣率。在一定程度上決定了示波器顯示波形與原波形的相符合程度。在時基檔過小,示波器中所采集到的點不足以進波形顯示 時,就需要采用插值的方法在兩個實際采樣點間插入一個或多個點來重建波形。時基和插值影響了示波器信號的采集及顯示,在示波器設計中具有很重要的地位。
目前插值算法主要有正弦插值和線性插值,這對不同波形選取合適的插值算法和適合的差值參數可以有效的改善波形恢復的誤差過大問題,達到所希望的精度。比 如當原始波形是正弦波時正弦插值的效果比較好,而方波和三角波則是線性插值的效果較好。但傳統(tǒng)方法大都采用的正弦內插方式存在兩種不足,一是存在頻譜泄漏 現象,插值之后的波形存在失真,影響波形觀察;二是其運算量巨大,這使得示波器系統(tǒng)處理速度變慢。
未來應該改進傳統(tǒng)插值算法的性能及運 算速度,設計新式的插值算法,比如目前有的采用濾波方式實現插值,能夠有效減少頻譜泄露對觀察波形的影響,同時將該算法設計在FPGA中,利用FPGA豐 富的邏輯資源、快速的運算速度和靈活的可重構性,是數據處理的速度得到極大提高。
選題依據及意義
模數轉換器即A/D轉換器,或簡稱ADC,通常是指一個將模擬信號轉變?yōu)閿底中盘柕碾娮釉?。通常的模數轉換器是將一個輸入電壓信號轉換為一個輸出的數字信號。
數字信號處理器(DSP)作為一種可編程專用芯片,是數字信號處理理論實用化過程的重要技術工具,在語音處理、圖像處理等技術領域得到了廣泛的應用。
本畢業(yè)設計課題屬于軟硬件結合的內容。系統(tǒng)通過ADC將經過調理通道調理后的模擬信號轉換成數字信號,然后送至FPGA,并在其中實現硬件實時處理(如 抽點、峰值檢測、觸發(fā)與存儲控制等),最后把采樣數據送至DSP中作進一步的數據處理(如軟件抽點、插值和數據顯示控制等)以完成數據采集功能。時基控制 是完成對采集后的數據進行相應的處理,使得能夠滿足用戶設定的波形觀測要求。而插值就是在快時基檔位時,用于彌補低采樣率帶來的不足,使得能較為正確觀測 波形。
為此,對整個示波器的設計而言,時基控制與插值實現擁有舉足輕重的地位,它對硬件的處理進行相應的控制,使硬件部分得以順利運行,然后送入軟件進行插值等后續(xù)工作。
課題研究內容
具體而言,包括以下內容:
(1)熟悉ADC、FPGA、DSP的數據采集平臺。
(2)熟悉數字示波器的時基控制和插值基本原理,并在平臺上實現。
(3)應用VerilogHDL編寫FPGA相應硬件代碼并用C編寫DSP相應代碼。
(4)完成相應軟硬件代碼的設計、仿真和調試。
擬解決的關鍵問題和最終目標,以及擬采取的主要理論、技術路線和實施方案等
示波器硬件系統(tǒng)主要由ADC、FPGA和DSP以及它們周邊的一系列器件構成。FPGA是數據采集系統(tǒng)的核心,它的可編程功能和靈活性使其能夠滿足系統(tǒng) 具體功能設計。在DSP的控制下,FPGA實現了采集,觸發(fā),接口等功能。而DSP強大的數據理功能決定了其數據處理系統(tǒng)核心的地位。
DSP通過對FPGA的控制來采集數據并從FPGA獲得數據的過程稱為數據采集,但采集來的數據并不能直接送去顯示,而將采得的數據轉化為可以被用戶接收的數據的過程稱為數據處理。
示波器的時基范圍為5ns/Div至50s/Div,按1,2,5的步進遞增。Div為屏幕上的一格,包含了25個像素,也就是25個數據才能夠顯示一格的波形。這樣,根據時基檔位,我們可以得出各時基下的相對采樣率,
內插算法有線性插值、正弦插值、立方插值等。在DSO示波器中普遍采用的有線性插值和正弦插值。
線性插值:插值時在相鄰兩個采樣點之間用直線連接,這種方法就是線性插值。只要各采樣點之間距離得很近,用這種方法就能獲得足夠好的重建波形。線性插值 就是按照等差數列的方式,在兩個采樣點之間進行等距離插值。兩個采樣點 m0,m1 之間插入 k 個點的數學模型如下:
y1=m0+1/(k+1)*(m1-m0) yk=m0+k/(k+1)*(m1-m0)
由此可得到第 i 個點的線性插值公式:
yi=m0+i/(k+1)*(m1-m0) (i的取值范圍1~k)
正弦插值:如果對原信號采樣時滿足奈奎斯特抽樣定理,即抽樣頻率 f(或 Ωs)大于等于兩倍信號譜的最高頻率 f(或 Ω),則可由抽樣信號不失真的重建原信號 x(t)。
使用正弦插值時,即使是在每兩個采樣點之間插入25 個點的情況下,我們采用4 個采樣點進行計算也能得到比效理想的波形恢復效果。因而出于運算速度,代碼長度和波形恢復效果上的綜合考慮,在設計中,我們使用正弦插值運算時都是采用4 個采樣點進行運算。最終實現時采用的正弦插值公式如式
設計DSP采用的軟件開發(fā)平臺為Visual DSP++,能夠支持ADI公司生產的SHARC、TigerSHARC和Blackfin系列處理器,編程語言有匯編語言,C/C++,并有優(yōu)化編譯功能。除了匯編器和鏈接器,其還帶有調試環(huán)境IDDE。
除了常規(guī)的調試手段,Visual DSP++還能調出存儲區(qū)的圖像,這對于圖像顯示的調試大有幫助。此外,Visual DSP++也能調出數據區(qū)的數據并自動生成波形,調試時就能更直觀地觀察數據區(qū)的變化。
Visual DSP++還有source control功能,也就是源程序管理功能,可以實現多機協(xié)同工作。其方法是以一臺計算機為服務器,將所有源代碼存于服務器上,其他計算機通過 source control功能與服務器連接,其他機器對源代碼的修改都可以保存于服務器上,這樣就可以實現多人協(xié)同開發(fā)一個工程,加快軟件開發(fā)進度。
論文特色或創(chuàng)新點
本課題是軟硬件結合的設計,對采集后的數據進行相應的實時處理控制,且在DSP中作進一步插值等處理,使得整個示波器系統(tǒng)能夠順暢地運行。通過這個畢業(yè) 設計,能夠基本了解示波器的基本原理,對示波器有個基本的認識,對模塊化設計有了基本了解,為以后的學習生活打下基礎。
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