代码搜索:多信号
找到约 10,000 项符合「多信号」的源代码
代码结果 10,000
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slfilter.m 基于时间预测的盲源分离(长短滤波盲分离)
Inde.m 一种新的基于全局最优的盲源分离(广义特征问题)
pca.m 观测信号大于源信号时,去主分量算法
snr.m 信号噪声比算法
typesw.m 将数据类型转化为uint8的算法
xnzb.m 计算交互误差的性能指标算法
pe
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vhd arbitrate.vhd
--本程序是Sdram控制器中的裁决部分,完成外部的6个随机请求按时间顺序排列,并保证信号的完整性
--从而控制后续的状态机发出特定的Sdram命令序列
--输入:
-- SdramClk Sdram时钟,100MHz
-- ResetGlb 全局复位
-- FIFO1AlmostF 前端Fifo几乎满信号,高电平有效
-- FIFO2AlmostE 后端FIFO几乎空信号,低电平有
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txt vs.txt
两个声音信号文件进行时域分析和频谱分析的matlab程序:
clear;
clc;
[w1,fs1,bits1]=wavread('PK_SE00.wav');
figure(1)
subplot(2,1,1);
plot(w1(:,1))
title('原始声音信号')
y1=fft(w1,1024); % 对声音信号做1024点的FFT变换
yy1=abs(y1);
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m hc951.m
%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第九章例9.5.1程序hc951
% 正余弦信号的频谱分析
% 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月
%
N=32; f=10;Fs=64; % 给定原始参数
n=0:N-1;g1=cos(2*pi*f*n/Fs);k=n; % 生成有限长正弦信号序列
G1=fft(g
www.eeworm.com/read/131462/14145347
m hc454.m
%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例4.5.4程序hc454
% 连续信号频谱计算中截断的正余弦信号频谱的算例
% 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月
%
N0=[50,100,500,628];
for r=1:4
N=N0(r);
T=0.1;n=1:N; % 原始数据
D=2*pi/(N*T);
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txt _5.txt
Lecture 5/6--实时信号处理在DSP平台上的实现概述
(Real-time Signal Processing
on DSP Platforms )
内容简介:
实时信号处理的实现关键是任务的调度机制。
本讲主要介绍基本算术运算的实现,重点介绍FIR滤波器的实时实现,介绍基于DSP芯片的应用程序的实现方法,介绍数字信号处理算法的实时实现方法。
课堂讲稿: ...
www.eeworm.com/read/230290/14294091
m capon_example.m
clear;close all;clc;
%=========参数初始化=========%
num=8;%阵元数
f=10e9;%信号载波频率
fs1=20;%信号频率
finF1=10;%干扰1频率
finF2=70;%干扰2频率
a1=90;%信号方向
inF1=30;%干扰1方向
inF2=150;%干扰2方向
c=3e8;%光速
lmda=c/f;%波长
d=lm
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m example4_4.m
%分别定义两段时间Time1和Time2,对应信号的不同频率时段
Time1=0:0.05:4;
Time2=4.05:0.024:6;
Time=[Time1 Time2];
%得到待预测的目标信号
T=[cos(Time1*4*pi) cos(Time2*8*pi)];
T=con2seq(T);
%绘出目标信号的曲线,并指定给输入
figure;
plot(Time,cat
www.eeworm.com/read/367675/2840198
m example4_4.m
%分别定义两段时间Time1和Time2,对应信号的不同频率时段
Time1=0:0.05:4;
Time2=4.05:0.024:6;
Time=[Time1 Time2];
%得到待预测的目标信号
T=[cos(Time1*4*pi) cos(Time2*8*pi)];
T=con2seq(T);
%绘出目标信号的曲线,并指定给输入
figure;
plot(Time,cat
www.eeworm.com/read/173659/9644794
m hc951.m
%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第九章例9.5.1程序hc951
% 正余弦信号的频谱分析
% 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月
%
N=32; f=10;Fs=64; % 给定原始参数
n=0:N-1;g1=cos(2*pi*f*n/Fs);k=n; % 生成有限长正弦信号序列
G1=fft(g