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m f3_23.m

%常数调频信号 fm1=fmconst(256,0.2); %单边指数窗幅值调制信号 am1=amexpo1s(256,100); %合成 sig=am1.*fm1; %显示 %实部 plot(real(sig),'LineWidth',2); hold on; %虚部 plot(imag(sig),'ro--','LineWidth',2); legend('实部','虚
www.eeworm.com/read/301807/13848234

m f10_1.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1); plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('样本序号 n'); yla
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m ex032300.m

% 第三章: 例 3.23 % 利用三此插值函数进行重构和混叠 % % 离散时间信号x2(n) Ts = 0.001; n = -5:1:5; nTs = n*Ts; x = exp(-1000*abs(nTs)); % 模拟信号重构 Dt = 0.00005; t = -0.005:Dt:0.005; xa = spline(nTs,x,t); % check error
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m weinafilter_1.m

clear all %输入信号样本个数L,FIR滤波器阶数N% L=input('L='); N=input('N='); a=0.95; %产生L个v(n)、u(n)、s(n)和x(n),在同一座标内绘出最后100个s(n)和x(n) v=1; %信号方差 l=100;
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m snr.m

title('加入周期信号较小,不足以翻转') xlabel('x'); ylabel('U(x)'); v=moviein(20); subplot(2,1,2)%周期信号较大时 A=3; [t,yy]=ode23('xinhao1',[0:0.1:10],[1,b-c+A],[],b,z,c,A,w); n=length(t); fori=1:fix(n/2) y=-b.
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m program_16_03.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2);xlabel('时间 t/s');ylabel('幅
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m program_16_04.m

%生成正弦信号 N=1000; t=1:N; sig1=sin(0.3*t); %生成三角波信号 sig2(1:500)=((1:500)-1)/500; sig2(501:N)=(1000-(501:1000))/500; figure(1); subplot(2,1,1);plot(t,sig1,'LineWidth',2); xlabel('时间 t/s');ylabel(
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m program_10_12.m

% 当前的延拓模式是补零(参见dwtmode函数) % 装载原始一维信号 load sumsin; s = sumsin; % 使用db1执行3层小波分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(311); plot(s); title('原始信号s.'); subplot(312); plot(c); title(' 3层小波分解结构')
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m program_12_01.m

% 当前延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 使用db1小波包对x进行3层分解,使用shannon熵 wpt = wpdec(x,3,'db1'); % 画出小波包树 plot(wpt) % 读取小波包(2,1)的系数 cfs
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m program_12_05.m

% 当前延拓模式是补零 % 载入信号 load noisdopp; x = noisdopp; figure(1); subplot(211); plot(x); title('原始信号'); % 利用db1小波包在第3层对x进行分解,使用Shannon熵 t = wpdec(x,3,'db1','shannon'); % 画出小波包树 plot(t) % 重构小波包结点(2,