假设加法器延时为1u.t.,乘法器延时为2u.t.,如图所示电路的关键路径的延时为()。
A.8
B.7
C.6
D.5
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A.不操作
B.节点的每条输入边增加()延时,同时节点的每条输出边减少()延时
C.节点的每条输入边减少()延时,同时节点的每条输出边增加()延时
D.节点的每条输入边增加()延时,同时节点的每条输出边增加()延时
A.重定时路径的权重与中间节点的重定时值有关
B.重定时会改变环路的总延时数
C.重定时不改变DFG的迭代边界
D.所有节点重定时值都增加常数值j后,重定时映射G→Gr发生改变
如图所示的电路经过重定时后的可能的寄存器数有()。
A.7
B.6
C.5
D.3
A.重定时能够改变关键路径长度
B.重定时能够改变寄存器的个数
C.重定时会改变电路的功能
D.重定时不会改变寄存器在电路中的位置
下图所示电路中的分割方式,哪项不能构成前馈割集?()
A.A
B.B
C.C
D.都不能
A.面积
B.执行速度
C.功耗
D.运算精度
A.3200Hz,0.8
B.1250Hz,0.25
C.3200Hz,0.64
D.2400Hz,0.48
已知:可用带宽为45kHz,AWGN信道。接收信号功率/噪声功率谱密度Pr/N0=50dB-Hz。传输比特速率R=9600b/s。要求误比特率。根据上述条件,可知该系统为()受限的系统,符合性能要求的调制方式为(),其中M最大为()。计算在该M下误比特率为()。
表格展示了带宽效率和MFSK调制不同调制阶数的关系
A.功率受限,MFSK,16,5.81×10-9
B.带宽受限,MPSK,16,1.4×10-6
C.功率受限,MFSK,16,3.56×10-9
D.功率受限,MFSK,32,3.89×10-11
A.code =encode(msg,n,k,’cyclic/fmt’,genpoly)
B.code =encode(msg,n,k,’linear/fmt’,genmat)
C.code =encode(msg,n,k,’hamming/fmt’,prim_poly)
D.code =convenc(msg,trellis,puncpat,init_state)
A.频谱利用率比单载波系统高
B.对抗频率选择性衰落信道
C.频谱利用率比单载波系统低
D.对抗时间选择性衰落信道
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