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另外網站適用於遊戲的Intel® 處理器與名稱說明也說明:K 尾碼表示可超頻的未鎖頻桌上型處理器,而“HK”尾碼(H + K) 則表示可超頻的未鎖頻高效能筆記型處理器。超頻透過調整關鍵系統值,使您有可能達成超出規格的CPU 效能。

國立東華大學 電機工程學系 謝欣然所指導 楊順帆的 應用數位訊號處理器於雙旋翼多輸入輸出系統之解耦合控制設計 (2012),提出intel cpu尾碼h關鍵因素是什麼,來自於數位訊號處理器28335、雙旋翼多輸入輸出系統、解耦合PID控制、不完全微分PID控制、增量式PID控制。

而第二篇論文國立中山大學 電機工程學系研究所 陳志堅所指導 洪明昌的 英文語音辨識系統增進辨識率之策略研究 (2010),提出因為有 隱藏式馬可夫模型、線性預測倒頻譜係數、英文語音辨識系統、音位結構學、梅爾頻率倒頻譜係數的重點而找出了 intel cpu尾碼h的解答。

最後網站® Core™桌上型處理器系列產品對照表- intel cpu f 系列 - Ifekis則補充:目前市面上Intel第13酷睿代平台,有Z790、B760两大系列主板,H系列还没有上市。 ... 與規格。cpu 系列由cpu 名稱末尾的系列尾碼表示表示該處理器所適用的系統類型。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了intel cpu尾碼h,大家也想知道這些:

應用數位訊號處理器於雙旋翼多輸入輸出系統之解耦合控制設計

為了解決intel cpu尾碼h的問題,作者楊順帆 這樣論述:

雙旋翼多輸入輸出系統為FeedBack公司專為實驗用所設計之一套受控系統,其原搭裝著配套控制工具VisSim,在使用及控制設計上,受限於其原操作介面,靈活性低,本論文藉由TI公司所開發的TMS320F28335數位訊號處理器,做為雙旋翼多輸入輸出系統之控制核心,與系統做結合,摒棄原操控介面VisSim,使整個系統可藉由程式的撰寫,達到各種控制演算的目的,增強系統的靈活性。在雙旋翼系統上,藉由力學推導及多項式近似,建構出雙旋翼系統的數學模型,以供設計控制算法模擬使用。在TMS320F28335數位訊號處理上,藉由eQEP模組對雙旋翼系統的回授訊號做譯碼的動作,以解讀系統的位置訊息;並使用SPI

與McBSP模組外接TLV5616數位轉類比晶片,使數位型式的控制力得以類比型式輸出至雙旋翼系統的I/O埠上;最後利用SCI模組外接RS232電路與電腦超級終端機做連結,以便觀測實驗結果。論文分別採用典型PID控制、不完全微分PID控制、增量型PID控制、解耦合PID控制四種控制法則進行位置控制,並以Simulink模擬與TMS320F28335數位訊號處器實測。

英文語音辨識系統增進辨識率之策略研究

為了解決intel cpu尾碼h的問題,作者洪明昌 這樣論述:

1588年大英帝國的海上霸權確立之後,英國的殖民活動將英文拓展到北美、印度、非洲以及澳大利亞等地。1918年第一次世界大戰結束後,美國成爲世界第一大經濟強國,同時世界金融中心也由倫敦轉移到紐約。1945年第二次世界大戰結束,美國在國際政治、經濟以及科技方面的地位更加崇高。1945年10月24日聯合國成立,訂定英文與中文、法文、西班牙文、阿拉伯文以及俄文同為聯合國的六大正式工作語言。這些歷史事件促成了一連串語言使用地域之擴展,使英文成為國際上使用最為廣泛的語言。除了政治、經濟以及科技方面的優勢之外,英國擁有世界上規模最大的綜合博物館--大英博物館。這座在1753年成立於倫敦市區的博物館,收藏來

自世界各地超過1,300多萬件的考古文物,文化資源相當豐富。本研究之目的在於建立一套英文語音辨識系統,提升吾人學習英文的成效,進而擴大視野增長見聞。本論文探討英文語音辨識系統增進辨識率之策略。以英文常用的989個單音節作為主要的訓練與辨識之基礎。將每個單音節類別以一聲錄製一輪,再以四聲錄製下一輪。兩種不同聲調交替錄音,共錄製十四輪的聲紋特性作為訓練語料。並使用音高週期判斷語音尾部端點,以強化端點標示的準確性。系統採用梅爾頻率倒頻譜係數及線性預測倒頻譜係數作為特徵參數,運用隱藏式馬可夫模型,作為單音辨識模型,且調整模型狀態數目到10,再利用音位結構學做比對,以增進辨識率。本系統在時脈為2.4GH

z的Intel Core i5 CPU M450之筆記型電腦與Fedora 14 之作業系統環境下,針對6,812個英文語詞做辨識,可達到92.94%之正確辨識率,而平均所需辨識時間約在1.5秒以內。