Application informatique de recherche scientifique DFT, le nom complet de DFT est DiscreteFourierTransform, qui est une technologie de traitement du signal numérique. La DFT est largement utilisée en informatique scientifique, en particulier lors du calcul de problèmes de mécanique quantique en science des matériaux et en chimie, car elle peut convertir des signaux entre les domaines temporel et fréquentiel. Par conséquent, DFT est l’un des algorithmes les plus couramment utilisés en science des matériaux et en chimie.
1. Il s'agit d'une application informatique conçue pour aider les scientifiques et les chercheurs à calculer les résultats DFT ;
2. L'application est développée sur la base du CAS (Computer Algebra System) et d'une bibliothèque de calcul scientifique ;
3. Cela lui permet d'effectuer des opérations et des résultats de sortie rapides et efficaces, et prend également en charge les calculs symboliques et les calculs de haute précision.
1. Il peut effectuer des calculs de transformation de Fourier discrète de base, tels que FFT (transformation de Fourier rapide) et NFT (transformation de Fourier discrète non uniforme) ;
2. Il comprend également d'autres transformations DFT spéciales, telles que la transformée de Haar et la transformée en ondelettes ;
3. Cela augmente la possibilité de réaliser des problèmes de mécanique quantique complexes et améliore la précision des calculs.
1. Les utilisateurs peuvent choisir d'importer différents types de données de signal, tels que des fichiers de données au format Excel ou ASCII ;
2. Il prend en charge divers formats d'entrée et l'application prend également en charge l'interface utilisateur graphique (GUI), ce qui la rend facile à utiliser ;
3. Ceci est très utile pour les scientifiques et les chercheurs qui n’ont aucune expérience en programmation.
1. Il comprend également un outil de visualisation qui peut être utilisé pour observer la représentation graphique des résultats du calcul DFT ;
2. Cet outil peut fonctionner sur plusieurs paramètres, tels que la résolution dans le domaine temporel et fréquentiel, etc. ;
3. Étant donné que les calculs de mécanique quantique nécessitent des ressources informatiques efficaces, les utilisateurs peuvent utiliser leurs propres postes de travail ou serveurs cloud pour les calculs.