电路设计点滴

*  LFI : 

L --- Logical

F--- Flow

I--- Implemantation  --- Information/Electrical/Mechanical/Heat


* On pull up register

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8A%E6%8B%89%E7%94%B5%E9%98%BB


控制电流,确保状态


http://bbs.byr.cn/elite/download?v=%2Fgroups%2Fsci.faq%2FCircuit%2FBasis%2FM.1231949346.v0&pos=482

7种情况用上啦电阻

上拉电阻: 
1、当 TTL 电路驱动 COMS 电路时,如果 TTL 电路输出的高电平低于 COMS电路的最低高电平(一般为 3.5V),这时就需要在 TTL 的输出端接上拉电阻,
以提高输出高电平的值。 
2、OC 门电路必须加上拉电阻,才能使用。 

3、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。 
4、在 COMS 芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路。 
5、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。 
6、提高总线的抗电磁干扰能力。管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。 
7、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。

内容概要:该论文聚焦于T2WI核磁共振图像超分辨率问题,提出了一种利用T1WI模态作为辅助信息的跨模态解决方案。其主要贡献包括:提出基于高频信息约束的网络框架,通过主干特征提取分支和高频结构先验建模分支结合Transformer模块和注意力机制有效重建高频细节;设计渐进式特征匹配融合框架,采用多阶段相似特征匹配算法提高匹配鲁棒性;引入模型量化技术降低推理资源需求。实验结果表明,该方法不仅提高了超分辨率性能,还保持了图像质量。 适合人群:从事医学图像处理、计算机视觉领域的研究人员和工程师,尤其是对核磁共振图像超分辨率感兴趣的学者和技术开发者。 使用场景及目标:①适用于需要提升T2WI核磁共振图像分辨率的应用场景;②目标是通过跨模态信息融合提高图像质量,解决传统单模态方法难以克服的高频细节丢失问题;③为临床诊断提供更高质量的影像资料,帮助医生更准确地识别病灶。 其他说明:论文不仅提供了详细的网络架构设计与实现代码,还深入探讨了跨模态噪声的本质、高频信息约束的实现方式以及渐进式特征匹配的具体过程。此外,作者还对模型进行了量化处理,使得该方法可以在资源受限环境下高效运行。阅读时应重点关注论文中提到的技术创新点及其背后的原理,理解如何通过跨模态信息融合提升图像重建效果。
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