代码搜索:余弦波

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代码结果 8,535
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m main_volterra.m

% 混沌时间序列的 volterra 预测(一步预测) -- 主函数 % 使用平台 - Matlab7.0 % 作者:陆振波,海军工程大学 % 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页 % 电子邮件:luzhenbo@yahoo.com.cn % 个人主页:http://luzhenbo.88uu.com.cn clc clear all close all %-----
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m main_lyapunovspectrum_bba1.m

% 计算混沌时间序列Lyapunov指数谱的BBA算法 - Henon序列 % 使用平台 - Matlab7.0 % 作者:陆振波,海军工程大学 % 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页 % 电子邮件:luzhenbo@yahoo.com.cn % 个人主页:http://luzhenbo.88uu.com.cn % 参考文献: % Brown R
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m main_embeddingdimension_fnn.m

% 假近邻算法求嵌入维 (False Nearest Neighbors, FNN) % 使用平台 - Matlab7.0 % 作者:陆振波,海军工程大学 % 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页 % 电子邮件:luzhenbo@yahoo.com.cn % 个人主页:http://luzhenbo.88uu.com.cn % % 参考文献: M.B.Kennel, R
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m main_embeddingdimension_cao.m

% Cao方法计算混沌时间吸引子的嵌入维 - 主函数 % 使用平台 - Matlab7.0 % 作者:陆振波,海军工程大学 % 欢迎同行来信交流与合作,更多文章与程序下载请访问我的个人主页 % 电子邮件:luzhenbo@yahoo.com.cn % 个人主页:http://luzhenbo.88uu.com.cn clc clear all close all %-------------
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asv lamepa.asv

%求解Lame波反对称部分的基本模态Ao format long u=0.3; %泊松比u,越大对应 E=1.88e10; %弹性模量E,越大对应速度越大 p=1800; cd=((1-u)*E/(1+u)/(1-2*u)/p)^0.5;%cd为纵波波速,cs为横波波速 cs=(E/2/(1+u)/p)^0.5; cp=[]; err=[]; for kh=0:0.1:2
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m 先突变宽后逐渐线性变窄.m

%入射速度波 a=0:pi/6:pi; Vm=sin(a); %线性渐变截面处各点高度 h(1)=0.4;h(9)=0.4; for i=1:1:7 x=0.5+0.1*(i-1); h(i+1)=0.6-0.2*(x-0.5)/0.7;%先突变宽后逐渐线性变窄的截面 end %各单元之间的传递函数参数 for i=1:1:8
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m 扩颈.m

%入射速度波 a=0:pi/6:pi; Vm=sin(a); %线性渐变截面处各点高度 b(1)=0.4;b(9)=0.4; for i=1:1:7 b(i+1)=0.6;%等值变宽截面 end %各单元之间的传递函数参数 Tu(1)=0.5;Td(1)=0.5;%存储数据时多算两组,以方便后面的递推公式计算取值 Tu(10)=0.5;
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m program_09_06.m

% 装载正交小波相关的尺度滤波器 load db10; subplot(321); stem(db10); title('db10 低通滤波器'); % 计算二次镜像滤波器 qmfdb10 = qmf(db10); subplot(322); stem(qmfdb10); title('QMF db10 滤波器'); % 检查频率条件(对于正交很有必要),对于每个频率点: % a
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m program_04_01.m

%% 本程序采用Mallat算法对信号进行小波分析 clc;clear; %% 1.正弦波定义 f1=50; % 频率1 f2=100; % 频率2 fs=2*(f1+f2); % 采样频率 Ts=1/fs; % 采样间隔 N=120; % 采样点数 n=1:N; y=sin(2*pi*f1*n*Ts)+sin(2*pi*f2*n*Ts
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asv chaper3_3.asv

%%%%chaper3_3%%% %利用空域最大熵方法求解信号的估计值 %sig_nums为信号源数目 %M为 clc;clear; M=6; sig_nums=2; array_nums=8; si=1;%为0号阵元的信号; fai=[-30,30];%信号的来波角度 fai=fai*pi/180; theta=pi*sin(fai); y=zeros(1,(M+2));