学习统计信号处理的书籍,非常详实齐备。
内容包含随机信号处理的基本知识,以及经典的随机过程,还有估计和检测理论。
2015/2/11 8:58:15 56.01MB 统计信号
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随机信号处理AR模型参数估计讲述及代码
2019/1/25 17:18:29 220KB AR模型 参数估计
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该书是一本声学和语音信号处理领域的专著,全面系统地阐述了麦克风阵列的理论和应用。
全书共分为十章,涵盖了麦克风阵列信号处理领域中最重要的主题。
每章沿着从基本理论到实际应用的脉络进行描述,希冀为读者建立起最重要的基本概念。
[1]全书各章基本是自含的,可以按需求单独阅读每一章。
第1章介绍麦克风阵列的概念、特点和应用,以及全书组织结构。
第2章阐述了线性最优滤波器,这是麦克风阵列信号处理的基础。
第3章介绍了传统的窄带波束成形技术,引入了宽带波束成形的原理。
第4章介绍如何将线性限制最小方差滤波器(LCMV)用于室内声音环境下的噪声抑制和去混响。
第5章在一个统一的数学框架下,介绍了几种典型的单通道噪声抑制算法在麦克风阵列噪声抑制中的应用。
第6章在单通道和多通道两个方面介绍了频域最优滤波器,侧重协助读者理解在多通道条件下频域滤波器的工作原理。
第7章从多输入多输出(MIMO)系统的角度介绍了麦克风阵列在信源提取、去混响和干扰抑制等方面的应用。
第8章是第7章的延续,介绍了如何使用两步策略处理干扰源及混响问题。
第9章介绍了麦克风阵列条件下的波达方向(DOA)和时延估计(TDOA)问题。
第10章对本书中没有涉及的几个问题进行了讨论。
本书可以作为通信、信号处理和声学等相关专业研究生的教材或教学参考书,也可供从事相关工作的科研及工程人员参考。
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2019/8/6 23:54:47 27.59MB 麦克风阵列 音频 信号处理 语音增强
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当期望得到某个信号输出而滤波器的系数起初无法确定时,自适应滤波技术必须考虑并加以应用.有时这是由于传输条件改变或线路切换.自适应滤波器是包含可调抽头系数的滤波器,其系数可根据希望的功能准则通过自适应算法不断更新.TI的两种数字信号处理器TMS320c25和TMS320c30,针对自适应信号处理特点综合优化了功耗,速度,灵活性和处理器架构.本书讨论了将这两宽数字信号处理器应用于实现自适应滤波算法的课题.
2015/8/20 9:43:49 9.43MB 自适应滤波 LMS
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matlab的雷达模型,雷达信号处理程序,接待下载哦
2017/7/17 22:58:03 24KB 雷达 matlab
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信号序贯检测matlab仿真代码,适用于信号检测,频谱感知等
2021/3/8 13:56:58 758B 序贯检测
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用可编程DSP芯片实现数字滤波可通过修改滤波器的参数十分方便地改变滤波器的特性。
因而,我们有必要对滤波器的设计方法进行研究,理解其工作原理,优化设计方法,设计开发稳定性好的滤波器系统。
我们将通过DSP设计平台,实现较为重要的FIR和自适应滤波器系统。
从而通过本课题的研究,掌握滤波器的设计技术,为通信、信号处理等领域实用化数字滤波器设计提供技术准备。
2019/1/26 18:21:31 1.3MB DSP
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数字信号处理基于MATLAB的语音处理零碎设计
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这本书提供了充分的代表性逆合成孔径雷达(ISAR)成像,这是一种流行和重要的雷达信号处理工具。
本书涵盖了所有可能的ISAR成像方面。
这本书提供了一个介绍了专家组的逆问题和合成孔径雷达(SAR)提出的问题之前,信号处理技术和雷达基本相当。
如高分辨率SAR的重要概念,脉冲压缩和图像构成连同相关的MATLAB代码。
ISAR成像的基本原理后,这本书提供了相关的MATLAB函数和代码成像ISAR成像的详细程序。
ISAR成像,多个成像技巧和微调,如零填充和窗口程序,以提高图像的质量也被提出。
最后,逆合成孔径雷达图像中的各种实际应用,如成像天线平台散射的,是在单独的一章。
所有这些算法,MATLAB代码和数字都包括在内。
最后一章考虑了在ISAR成像的先进理念和发展趋势。
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基于运放的波形发生器系统设计,资源包括完整的电路设计仿真和25K低通滤波器,波形合成,波形产生等电路设计。
设计出包含电源稳压模块、信号发生模块、信号处理模块,信号输出放大模块的逐个个波形发生器系统。
1.包含稳压电路,在输入5-20v下稳压5v输出2.不可用ne555等专用3.波形发生芯片,可选用单片机制作4.方波和自选其他两种波形(正弦波,三角波,半正弦波等,请参考函数发生器波形)5.输出频率可调节(范围>5khz以上)6.输出占空比可调节(范围20%-80%)7.输出幅值可调节(范围4v以上)8.所有波形可切换的在一路上完成输出9.驱动能力100ma以上
2017/7/19 23:22:24 2MB 硬件 模拟电路 波形发生
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡