本书以Xilinx公司FPGA为开发平台,采用MATLAB及VHDL语言开发工具,详细阐述了数字滤波器工作原理、结构、方法和仿真实验过程,并通过大量的工程实例分析其在FPGA实现中的具体技术细节。
其主要内容包括FIR滤波器、IIR滤波器、多速率滤波器、自适应滤波器、变频域滤波器、解调系统滤波器设计等。
2025/11/11 0:54:48 83.55MB FPGA filter
1
本书详细的讲解了各种现代滤波器的原理及应用,为广大滤波器开发者提供了指导。
2025/11/10 10:40:41 21.25MB 现代滤波器,算法分析 应用
1
第一章连续的小波变换1.1连续小波变换的定义1.2与短时傅里叶变换的比较1.3连续小波变换的一些性质1.4小波变换的反演及对基本小波的要求1.5连续小波变换的计算机实现与快速算法1.6几种常用的基本小波1.7应用举例第二章尺度及位移均离散化的小波变换2.1离散α,γ栅格下的小波变换2.2标架(frame)概念2.3小波标架2.4应用举例第三章多分辨率分析与离散序列的小波变换3.1概述3.2多分辨率信号分解与重建的基本概念3.3尺度函数和小波函数的一些重要性质3.4由多分辨率分析引出多采样率滤波器组3.5Mallat算法实现中的一些问题3.6离散序列的小波变换3.7金字塔结构的数据编码第四章多采样率滤波器组与小波变换4.1概述4.2多采样率信号处理的一些基本关系4.3双通道多采样率滤波器的理想重建条件4.4多采样率滤波器组的两种一般表示法4.5正交镜像滤波器组与共轭正交滤波器组4.6正交滤波器组的设计4.7二项式小波滤波器组4.8对滤波器组参数与连续时间小渡变换关系的进一步讨论4.9Daubechies小波4.10IIR型的正交滤波器组和小波4.1l双正交滤波器组与双正交小波4.12滤波器组理想重建条件的时域表示式及其设计第五章二维小波变换及其用于图像处理5.1概述5.2二维图像的多分辨率分析:可分离情况5.3五株排列(quincunx)的多分辨率分析5.4应用举例5.5二维连续小波变换第六章小波变换用于表征信号的突变(瞬态)特征6.1概述6.2基本原理6.3几种检测局部性能常用的小波6.4用小波变换极大值在多尺度上的变化来表征信号奇异点的性质6.5用二维小波变换作图像上物体边沿的检测6.6应用举例6.7用小波变换的过零点来表征信号6.8由小波变换的奇异点重建信号6.9仿真计算第七章小波包与时一频平面的铺砌7.1概述7.2小波包的定义与主要性质7.3最优小波包基的选择7.4自适应小波包分解7.5最优小波包作自适应切换时瞬态的抑制——时变滤波器组方法7.6关于时间一频率平面的自适应铺砌7.7基本小波的优化设计7.8小波变换在不同基函数间的换算第八章小波变换与分形信号的分析8.1概述8.2关于分形的简述8.3过程的小波分析8.4确定性的自相似过程8.5过程的信号处理8.6分数布朗运动与分数高斯噪声8.7小波变换用于其他分形问题简介
2025/11/3 20:58:21 17.19MB 小波变换
1
数字图像处理:自适应直方图均衡加强图像对比度后,对图像进行开运算,检测粒度,并绘制图线
1
基于导波滤波和自适应小波阈值的彩色图像降噪
2025/11/2 8:45:44 360KB 研究论文
1
这是一个最基本的自适应控制matlab例子,希望这个例子让你理解什么是自适应控制。
2025/10/31 3:07:28 1KB 自适应控制 matlab
1
采用精确背景补偿,实现动态背景下动态目标检测,通过KNN匹配、比率筛选、对称约束三层筛选提取良好匹配点对,结合自适应外点滤除算法,实现对复杂环境的精确补偿。
2025/10/28 13:51:16 14KB opencv
1
本书分为三大部分。
第一部分是利用故障分量的继电保护,从继电保护反应故障信息的特点出发,讨论了故障分量及其识别和处理方法,在此基础上阐述了利用故障分量继电保护的检测原理,并进一步深入讨论了利用稳态和暂态故障分量实现的选相元件,不同原理的纵联保护,特别是利用六序故障分量的同杆双回线保护。
第二部分是高压输电线的故障测距。
第三部分是自适应继电保护和自动重合闸。
2025/10/26 7:39:14 15.59MB 故障测距
1
模糊控制的论文很有用将传统PID和模糊·PID控制对比
2025/10/24 15:17:28 114KB 模糊控制
1
非线性MIMO时滞系统的新型自适应神经控制设计
2025/10/21 16:28:20 977KB 研究论文
1
共 618 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
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