代码搜索:二阶调制

找到约 3,082 项符合「二阶调制」的源代码

代码结果 3,082
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m p0312.m

I=imread('blood1.tif'); imshow(I); f=double(I); % 数据类型转换,MATLAB不支持图像的无符号整型的计算 g=fft2(f); % 傅立叶变换 g=fftshift(g); % 转换数据矩阵 [M,N]=size(g); nn=2; % 二阶巴特沃斯(Butterworth)高通滤波器
www.eeworm.com/read/365698/9850641

m fourpoint.m

function df= FourPoint(func,x0,type,h) %采用四点法求函数func在x0处的二阶导数 %函数名: func %求导点: x0 %四点法的形式: type %步长 :h %导数值: df if nargin == 3 h = 0.1; else if (nargin == 4 && h == 0.0) disp('h
www.eeworm.com/read/362596/9989603

m exp4_10_.m

%exp4_10_.m %求典型二阶系统自然振荡频率固定,阻尼比变化时的波特图 clear clc close all wn=6; kosi=[0.1:0.1:1.0]; num=wn^2; for kos=kosi den=[1 2*kos*wn wn^2]; [mag,pha,w1]=bode(num,den); magg=20*log10(mag);
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m p0312.m

I=imread('blood1.tif'); imshow(I); f=double(I); % 数据类型转换,MATLAB不支持图像的无符号整型的计算 g=fft2(f); % 傅立叶变换 g=fftshift(g); % 转换数据矩阵 [M,N]=size(g); nn=2; % 二阶巴特沃斯(Butterworth)高通滤波器
www.eeworm.com/read/355530/10259404

m exp4_10_.m

%exp4_10_.m %求典型二阶系统自然振荡频率固定,阻尼比变化时的波特图 clear clc close all wn=6; kosi=[0.1:0.1:1.0]; num=wn^2; for kos=kosi den=[1 2*kos*wn wn^2]; [mag,pha,w1]=bode(num,den); magg=20*log10(mag);
www.eeworm.com/read/162323/10314653

m exp4_10_.m

%exp4_10_.m %求典型二阶系统自然振荡频率固定,阻尼比变化时的波特图 clear clc close all wn=6; kosi=[0.1:0.1:1.0]; num=wn^2; for kos=kosi den=[1 2*kos*wn wn^2]; [mag,pha,w1]=bode(num,den); magg=20*log10(mag);
www.eeworm.com/read/425793/10322586

m fun3.m

function y= fun3 (x0,tt); % 二阶环节的估计函数 % Copyright 2001-2002 ECUST. % $Revision: 1.2 $ $Date: 2001/05/11 23:01:11 $ if x0(2)
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m ex0506.m

function y=Ex0506(zeta) % EX0506 使用if结构的二阶系统时域响应 x=0:0.1:20; if (zeta>0)&(zeta
www.eeworm.com/read/159032/10700070

m poles_zeros.m

num=input('输入分子系数='); den=input('输入分母系数='); [z,p,k]=tf2zp(num,den); m=abs(p); disp('零点在');disp(z); disp('极点在');disp(p); disp('增益常数');disp(k); disp('极点半径');disp(m); sos=zp2sos(z,p,k); disp('二阶
www.eeworm.com/read/275728/10799388

m exp4_10_.m

%exp4_10_.m %求典型二阶系统自然振荡频率固定,阻尼比变化时的波特图 clear clc close all wn=6; kosi=[0.1:0.1:1.0]; num=wn^2; for kos=kosi den=[1 2*kos*wn wn^2]; [mag,pha,w1]=bode(num,den); magg=20*log10(mag);