代码搜索:小信号

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代码结果 10,000
www.eeworm.com/read/430254/8758953

m signal_encod_1.m

function [changed_ami]=signal_encod_1(pcm) %输入信号pcm为原始的PCM脉冲编码信号,输出信号changed_ami为码型变换后的AMI码型数字序列。 M=length(pcm);%PCM中的码元数M a=pcm; bb=find(a==1); cc=bb(1:2:length(bb));%将偶数个1变为1,-1交替出现 b=a; b(cc
www.eeworm.com/read/430254/8758960

m adjudg_1.m

function [adjudged_ami]=adjudg_1(ami_after_channel,m) %输入信号ami_after_channel为经过AWGN信道后的AMI码型数字信号,m为判决门限值;输出变量adjudged_ami为抽样判决后的信号。 %加噪AMI码型数字序列抽样判决的MATLAB仿真实现 for i=1:length(ami_after_channel);
www.eeworm.com/read/375257/9367157

m f6_10.m

%产生单分量信号 sig1=atoms(128,[64,0.25,20,1]); %计算Wigner-Ville分布 [tfr,t,f]=tfrwv(sig1); %计算Renyi信息 disp('单分量信号的Renyi信息度量为') R1=renyi(tfr,t,f) %产生两分量信号 sig2=atoms(128,[32,0.25,20,1;96,0.25,20,1]); %
www.eeworm.com/read/374989/9376518

c my_kill.c

// 为简化实现,本程序只支持按信号的编号而不是信号名发送信号 // 感兴趣的读者可以按照自己的系统下的signal.h增加名字到编号的映射表 #include #include #include #include int main(int argc, char ** argv) {
www.eeworm.com/read/359177/10162418

m ch2example19sfun.m

function [sys,x0,str,ts] =ch2example19Sfun(t,x,u,flag) % 输入信号的代数运算实例:调幅 % 输出u是3行1列矩阵,u(1),u(2),u(3)分别表示基带信号,直流偏置和载波 % size(u) % 取消本句注释可观察输入信号u的矩阵维数 switch flag, case 0 % f
www.eeworm.com/read/356649/10223519

m notchfilternew.m

%陷波器,将原始输入信号(cos+宽带噪声)中的cos由参考输入信号对消 %参考输入 derta=0.5; t =0:0.01:99; s2 = 0.1*cos(derta+1.8*cos(pi*0.5*t)); subplot(231) q=length(t); plot(t,s1); axis([0,t(q),-0.3,0.3]); title('噪声源信号1曲线图'
www.eeworm.com/read/425847/10315455

m rsd1.m

clc; f0=300; %信号频率 fs=5000; %采样频率 Ts=1/fs; len=512; %采样点数 n=1:len; p_max=100; %AR模型的最高阶数 snr=0; %信噪比 x0=sin(2*pi*f0*Ts*n); x=awgn(x0,snr); %加噪信号源 %%%%%%%画出原始加噪信号源波形%%%%%%% figu
www.eeworm.com/read/161995/10348432

m f6_10.m

%产生单分量信号 sig1=atoms(128,[64,0.25,20,1]); %计算Wigner-Ville分布 [tfr,t,f]=tfrwv(sig1); %计算Renyi信息 disp('单分量信号的Renyi信息度量为') R1=renyi(tfr,t,f) %产生两分量信号 sig2=atoms(128,[32,0.25,20,1;96,0.25,20,1]); %
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m f6_10.m

%产生单分量信号 sig1=atoms(128,[64,0.25,20,1]); %计算Wigner-Ville分布 [tfr,t,f]=tfrwv(sig1); %计算Renyi信息 disp('单分量信号的Renyi信息度量为') R1=renyi(tfr,t,f) %产生两分量信号 sig2=atoms(128,[32,0.25,20,1;96,0.25,20,1]); %
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m f6_10.m

%产生单分量信号 sig1=atoms(128,[64,0.25,20,1]); %计算Wigner-Ville分布 [tfr,t,f]=tfrwv(sig1); %计算Renyi信息 disp('单分量信号的Renyi信息度量为') R1=renyi(tfr,t,f) %产生两分量信号 sig2=atoms(128,[32,0.25,20,1;96,0.25,20,1]); %