《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》深入浅出地阐述了快速傅里叶变换(FFT)的原理,系统地总结了各类FFT算法,并广泛精辟地引见了FFT在视频和音频信号处理中的各种应用。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》在阐述了离散傅里叶变换(DFT)的原理和性质之后,详细讨论了时域抽取(DIT)和频域抽取(DIF)的各类快速算法。
论述了近似计算DFT的整数FFT、二维及多维信号FFT、非均匀DFT等原理和技术。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》还详细讨论了FFT的应用,给出了大量实例。
每章之后附有小结、习题,并附有课程实践和参考文献。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》语言流畅、图文并茂,通过使用大量图、表、框图,为读者提供了直观和生动的资料,并给出了最新的MATLAB程序和源代码。
《国际信息工程先进技术译丛·快速傅里叶变换:算法与应用》可供通信、视频等信号处理领域的工程技术人员、研究人员参考使用,也适用于相关专业本科高年级学生和研究生,以及教师和自学者。
2021/11/1 17:35:43 39.39MB 算法
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雷达干涉测量(INSAR)是近十几年来非常活跃的研究领域,其一般理论日益成熟,应用前景颇为看好。
《雷达干涉测量:原理与信号处理基础》结合作者多年来从事雷达遥感和INSAR技术研究的成果和实际经验,力图兼顾入门性和前沿性两方面,首先阐述《雷达干涉测量:原理与信号处理基础》的学科背景以及INSAR技术的发展、现状和存在的主要问题。
然后在引见雷达遥感的相关知识和SAR影像主要特点的基础上,系统地论述了雷达干涉测量技术的基本原理、成像模式、数据获取与数据处理的一般步骤等,并进一步探讨高程提取的理论精度、立体视觉与雷达干涉成像的联系与区别,试图从不同的角度理解干涉成像的原理。
在数据处理和相关的算法方面,着重论述了复数INSAR影像对的自动配准、抑制干涉图噪声、相位解缠和数字高程信息提取等关键技术和实施算法等。
对于每一个技术环节,尽量兼顾多种算法或实施途径,并进行分析对比,给读者提供多方面的理解。
最后还引见了INSAR技术的重要应用之一的差分干涉技术的基本原理和应用
2019/10/22 9:39:02 9.94MB sar insar 滤波 图像处理
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声纳信号处理处理方面的好外部教材,拿出来供大家分享
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表面肌电信号处理的matlab程序,包括带通滤波、50Hz陷波滤波程序,以及计算时域、频域的目标iMEG、RMS,MF、MPF
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阵列信号处理的理论与使用(第二版)光盘
2016/5/2 2:48:33 2.28MB 阵列信号处理
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册本:语音信号处理(赵力)Matlab代码、册本、ppt
2022/9/8 12:47:06 108.52MB 语音 信号处理 Matlab
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本书是2004年出版的北京交通大学陈后金主编《数字信号处理》一书的修订版。
本书可作为通信与信息零碎、交通信息与控制工程、信号与信息处理、生物医学工程等学科专业本科生教材,也可工有关领域的科技工作者自学参考。
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经验形式分解(EmpiricalModeDecomposition,EMD)是一种新的信号处理技术,它是基于数据本身的,且能在空间域中将信号进行分解,从而可以区分噪声和有用信号。
2022/9/8 8:35:29 2KB EDM
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总共有100个matlab程序,包括各种常用的数字信号处理算法代码,如FFT,各种滤波器设计等等,是学习数字信号处理的号材料
2022/9/8 0:29:24 58KB 数字信号处理 MATLAB
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空时自适应信号处理_王永良,彭应宁著.pdf空时自适应信号处理(STAP)是相控阵机载雷达杂波抑制与目标检测的关键技术,已成为雷达界抢手的研究方向。
本书以相控阵机载预警雷达为背景,系统、深入地阐述了空时自适应处理的理论、方法及面向实际工程应用所涉及的有关问题。
书中总结了作者多年来的研究成果以及国际上这一领域的研究进展。
全书由十一章组成。
主要内容有空时自适应处理的研究进展及其相关问题,机载相控阵雷达杂波特性及其分析,空时自适应处理基本概念与原理,空时自适应处理的典型方法与分析,空时自适应处理的统一理论与处理框架,天线非正侧面阵放置时的空时自适应处理,杂波和有源干扰同时抑制的方法,空时自适应处理的权值算法等。
此外,书中还专门介绍了传统的机载雷达杂波抑制技术。
本书是关于空时自适应处理的一部专著,可作为雷达领域的专业参考书,也可作为研究生的选修教材,对从事通信、导航与声纳等领域的专业技术人员也有一定的参考价值。
2022/9/7 23:28:36 4.66MB 空时自适应信号处理
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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