最新电子信息工程毕业设计开题报告【优秀3篇】

时间:2015-03-05 06:40:17
染雾
分享
WORD下载 PDF下载 投诉

最新电子信息工程毕业设计开题报告 篇一

题目:基于深度学习的图像识别算法在电子信息工程中的应用研究

摘要:

本文将研究基于深度学习的图像识别算法在电子信息工程中的应用。首先介绍了深度学习的基本原理和发展现状,然后分析了图像识别算法在电子信息工程中的重要性和应用场景。接着,本文提出了一种基于深度学习的图像识别算法,并详细介绍了算法的具体实施步骤和关键技术。最后,本文通过实验验证了该算法在电子信息工程中的有效性和可行性。

关键词:深度学习,图像识别,电子信息工程,算法

1. 引言

电子信息工程是应用于电子信息领域的一门学科,其发展与人工智能技术的进步密切相关。近年来,深度学习作为人工智能领域的热门技术,已经在多个领域取得了重要突破。图像识别作为深度学习的一个重要应用领域,在电子信息工程中具有广阔的应用前景。

2. 深度学习的基本原理和发展现状

深度学习是一种模仿人脑神经网络结构和工作原理的机器学习方法。它通过多层神经元之间的连接关系来实现对复杂模式的学习和识别。深度学习的主要技术包括神经网络模型的构建、参数的训练和优化等。目前,深度学习已经在图像识别、语音识别、自然语言处理等领域取得了显著成果。

3. 图像识别算法在电子信息工程中的重要性和应用场景

图像识别算法在电子信息工程中具有重要的应用价值。它可以应用于无人驾驶、智能安防、医学影像诊断等多个领域。例如,在无人驾驶领域,图像识别算法可以通过识别道路、车辆和行人等信息,实现智能驾驶和交通管理。在医学影像诊断领域,图像识别算法可以通过分析医学影像数据,辅助医生进行疾病诊断和治疗。

4. 基于深度学习的图像识别算法

本文提出了一种基于深度学习的图像识别算法,该算法采用卷积神经网络(CNN)作为基本模型,并结合了残差网络和注意力机制等技术,提高了图像识别的准确性和鲁棒性。算法的实施步骤包括数据预处理、网络模型构建、参数训练和模型评估等。

5. 实验验证与结果分析

本文通过在电子信息工程领域的实际数据集上进行实验,验证了基于深度学习的图像识别算法的有效性和可行性。实验结果表明,该算法在图像识别的准确率和效率方面都取得了显著的提升。

6. 结论与展望

本文研究了基于深度学习的图像识别算法在电子信息工程中的应用,并通过实验证明了该算法的有效性。未来,可以进一步探索深度学习在电子信息工程中的其他应用,提高电子信息工程的智能化水平。

参考文献:

[1] LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444.

[2] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-1105).

最新电子信息工程毕业设计开题报告 篇二

题目:基于物联网技术的智能家居系统设计与实现

摘要:

本文将研究基于物联网技术的智能家居系统设计与实现。首先介绍了物联网技术的基本原理和发展现状,然后分析了智能家居系统在电子信息工程中的重要性和应用场景。接着,本文提出了一种基于物联网技术的智能家居系统设计方案,并详细介绍了系统的架构和关键技术。最后,本文通过实验验证了该系统在电子信息工程中的有效性和可行性。

关键词:物联网,智能家居,电子信息工程,系统设计

1. 引言

物联网技术是将传感器、通信技术和云计算等技术相结合,实现物与物、人与物之间的互联互通。智能家居系统作为物联网技术的一个重要应用领域,在电子信息工程中具有广阔的发展前景。本文将研究基于物联网技术的智能家居系统设计与实现,旨在提高家居生活的舒适性、便利性和安全性。

2. 物联网技术的基本原理和发展现状

物联网技术是一种将物理世界和数字世界相连接的技术。它通过传感器采集物理世界中的信息,通过通信技术将信息传输到云端,再通过云计算等技术进行数据处理和分析。物联网技术的发展已经涵盖了农业、交通、工业等多个领域。

3. 智能家居系统在电子信息工程中的重要性和应用场景

智能家居系统在电子信息工程中具有重要的应用价值。它可以通过物联网技术连接家庭中的各种设备,实现设备之间的互联互通和智能控制。例如,可以通过智能家居系统实现家庭的自动化控制、智能安防、能源管理等功能。

4. 基于物联网技术的智能家居系统设计方案

本文提出了一种基于物联网技术的智能家居系统设计方案。该方案采用分层架构,包括传感器层、网络层、应用层和云端层等。在传感器层,采集各种环境信息;在网络层,实现设备之间的互联互通;在应用层,实现家庭设备的智能控制;在云端层,进行数据处理和分析。

5. 实验验证与结果分析

本文通过在实际家庭环境中搭建智能家居系统,验证了系统的有效性和可行性。实验结果表明,该系统可以实现家庭设备的远程控制、智能化管理和安全监测等功能。

6. 结论与展望

本文研究了基于物联网技术的智能家居系统设计与实现,通过实验证明了该系统的有效性。未来,可以进一步探索物联网技术在电子信息工程中的其他应用,提高电子信息工程的智能化水平。

参考文献:

[1] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. Computer networks, 54(15), 2787-2805.

[2] Guinard, D., & Trifa, V. (2011). Towards the web of things: Web mashups for embedded devices. In Proceedings of the 1st workshop on Mashups, Enterprise Mashups and Lightweight Composition on the Web (pp. 1-6).

最新电子信息工程毕业设计开题报告 篇三

2016年最新电子信息工程毕业设计开题报告

  电子信息工程毕业设计的开题报告应该怎么写?下面小编整理了相关的范文,欢迎阅读!

  1、课题来源

  本课题来源于试验室建设,研究对象为信号的调制与解调的matlab仿真。

  2、研究的目的和意义

  2.1、目的

  我选择了《信号的调制与解调的matlab仿真》这个课题作为毕业设计其主要目的是通过此次课程设计进一步学习和巩固通信原理及其相关知识,并学会利用所学的知识能,在设计过程中能综合运用所学知识内容,进一步熟悉和掌握matlab的使用方法;对信号的调制与解调原理及其实现有较深的了解;为即将进入社会参加工作打下坚实的基础; 掌握收集资料、消化资料和综合资料的能力等等。

  2.2、意义

  从事电子通信业而不能熟练操作使用matlab电子线路设计软件,在工作和学习中将是寸步难行的。在数学、电子、金融等行业,使用matlab等计算机软件对产品进行设计、仿真在很早以前就已经成为了一种趋势,这类软件的问世也极大地提高了设计人员在通信、电子等行业的产品设计质量与效率。众所周知,实际过程中信号传输都要经过调制与解调这一过程,由于消息传过来的原始信号即调制信号具有频谱较低的频谱分量,这种信号在许多信道中不宜传输。因而,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,反之在接收端则需要有解调过程。

  3、国内外的研究现状和发展趋势

  3.1、研究现状

  matlab是由math works公司于1984年推出的一种面向科学与工程的计算软件,通过matlab和相关工具箱,工程师、科研人员、数学家和教育工作者可以在统一的平台下完成相应的'科学计算工作。

  matlab 本身包含了 600 余个用于数学计算、统计和工程处理的函数,这样,就可以迅速完成科学计算任务而不必进行额外的开发。业内领先的工具箱算法极大的扩展了 matlab 的应用领域,所以matlab自推出以来就受到广泛的关注,信号处理工具箱就是其中之一,在信号处理工具箱中,matlab提供了滤波器分析、滤波器实现、fir滤波器实现、iir数字滤波器设计、iir数字滤波器阶次估计等方面的函数命令。

  3.2、发展趋势

  由于我们所面对的工程问题越来越复杂,过去所依赖分析的技术已逐渐不敷使用。利用电脑来分析及解决工程问题已是当今工程师的必要工具。使用 matlab 软件进行科学计算,能够极大加快科研人员进行研究开发的进度,减少在编写程序和开发算法方面所消耗的时间和有限的经费,从而获得最大的效能。

  4、研究的主要内容及设计成果的应用价值

  4.1、研究的主要内容

  1、信号调制与解调的原理

  众所周知,实际过程中信号传输都要经过调制与解调这一过程,由于消息传过来的原始信号即调制信号具有频谱较低的频谱分量,这种信号在许多信道中不宜传输。因而,在通信系统的发送端通常需要有调制过程,反之在接收端则需要有解调过程。但是在计算机中的模拟和实现都是采用数字化的方法的,如果将采样的频率放的高一些,数字的所造成的失真就不容易察觉了,采用计算机对信号进行处理的话,非常的方便,这也是数字代替模拟的的原因之一。

  2、信号调制与解调的基本方式

  在信号调制中常以一个高频正弦信号作为载波信号。一个正弦信号有幅值、频率、相位三个参数,可以对这三个参数进行调制,分别称为调幅、调频和调相。也可以用脉冲信号作载波信号。可以对脉冲信号的不同特征参数作调制,最常用的是对脉冲的宽度进行调制,称为脉冲调宽。数字信号调制的三种基本方式,有振幅键控(ask)、频率键控(fsk)和相位键控(psk)。

  在信号的解调中首先已调信号中检出调制信号的过程称为解调或检波。幅值调制就是让已调信号的幅值随调制信号的值变化,因此调幅信号的包络线形状与调制信号一致。只要能检出调幅信号的包络线即能实现解调。这种方法称为包络检波。检波后的信号,再经低通滤波,滤除高频信号,即可获得所需调制信号,实现解调。

  3、信号调制与解调的matlab教本程序编制

  利用matlab 本身包含了 600 余个用于数学计算、统计和工程处理的函数,就可以迅速完成科学计算任务而不必进行额外的开发,而且信号与系统,通信系统工具包可以很容易的使用matlab开发语言—— m 语言快速的实现信号调制与解调这一过程的仿真。

  4、整个系统的实现过程

  首先利用matlab编制教本文件,对信号调用相应的函数进行各种调制,产生各类已调波及对其进行解调,同时进行频谱分析,然后利用simulink工具箱对其进行解调仿真,通过改变参数并观测结果为系统的设计和改进提供了良好的依据。

  4.2、信号的调制与解调的matlab仿真的应用价值

  调制与解调是信号处理应用的重要问题之一,而系统的仿真和设计是设计过程中的重要步骤和必要保证。利用matlab可以很方便的进行通信系统的分析和仿真,尤其对于我们电子信息专业的教学与设计非常有利,另一方面还可以为开设《高频电子基础》和《信号与系统》等课程提供模拟信号的调制与解调的计算机虚拟试验。

  5、工作的主要阶段、进度

  (1)、XX年秋季学期第11周前

  接受毕业设计任务书,学习毕业设计(论文)要求及有关规定。

  (2)、XX年秋季学期第12~20周

  阅读指定的参考资料及文献(包括10万个印刷符号外文资料),基本完成开题报告、外文翻译等任务。

  (3)、XX年年春季学期第1周

  进一步修订完善开题报告、外文翻译,使其在内容及格式上符合毕业设计(论文)规范要求。

  (4)、X

X年年春季学期第2周到第6周

  完成各单元电路设计,protel辅助分析。

  (5) 、第6周至第12周

  完成电路制作,调试。

  (6)、第13周

  完成毕业设计,全部成果交指导老师批阅。

  (7)、第14周

  毕业答辩

  6、最终目标及完成时间

  完成硬件设计,提供protel电路原理图及pcb印制版图,最终达到硬件软件能准确无误的应用的目标。

  完成时间:第15周

  7、现有条件

  现有protel软件及制作硬件的必要设备,可以完成本课题的研究与设计。

  参 考 文 献

  1. 谢自美等 电子电路设计、实验、测试。 武汉: 华中科技大学出版社。 XX年7月。 二版

  2. 全国大学生电子设计竞赛组委会。 第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编XX. 北京: 北京理工大学出版社。XX年1月。 一版

  3. 孙继平等 900mhz dds|pll在矿井无线通信系统中的应用 煤炭科学技术 XX年10期

  4. 张肃文等 高频电子线路。 北京: 高等教育出版社。 1993年4月。 三版

  5. 王正谋 protel电路设计实用教程。 北京: 电子工业出版社。 XX年6月。 一版

  6. 郭勇等 protel 99 se 印刷电路板设计教程。 北京: 机械工业出版社。 XX年6月。 一版

  7. 许自图 电子电路彷真平台与教程。 武汉: 华中科技大学出版社。 XX年1月。 一版

  8. 全国大学生电子设计竞赛组委会。 第五届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编94-99. 北京: 北京理工大学出版社。 XX年1月。 一版

  9. 曾兴雯等 高频电子线路。 北京: 高等教育出版社。 XX年1月。 一版

  10. 肖玲妮等 protel 99 se 印刷电路板设计教程。 北京:清华大学出版社。 XX年8月。 一版

  11. 刘庆泉 任波 刘寅生 跳频通信中变通带锁相环路(pll)的研究 沈阳理工大学学报 XX年02期

  12. 彭烨等 一种应用于fsk调制器的数字可编程振荡器 四川理工学院报 XX年01期

  13. 王中亚 补家武 锁相环调频发射机的研制 湖北工业大学学报 XX年01期

  14. 汤万刚等 应用matlab通信工具箱的频率合成器系统分析与彷真 中国测试技术 XX年01期

  15. 王彦 田丹丹 曹学科 基于fpga的小功率立体声发射机的设计 南华大学学报 XX年01期

最新电子信息工程毕业设计开题报告【优秀3篇】

手机扫码分享

Top