代码搜索:方波逆变

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代码结果 4,865
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m hc531.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例5.3.1程序hc531 % 用逆z变换求离散系统的输出 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % x=[2,4,3,5]; % 输入序列及初始时间 nfx=length(x)-1; % 计算序列终止时间 b=-3;a=[2,-2.2,0.5]; % 系统函数的分子分母系数, B=conv(-3,x);A
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m hc531.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例5.3.1程序hc531 % 用逆z变换求离散系统的输出 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % x=[2,4,3,5]; % 输入序列及初始时间 nfx=length(x)-1; % 计算序列终止时间 b=-3;a=[2,-2.2,0.5]; % 系统函数的分子分母系数, B=conv(-3,x);A
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txt 快速傅立叶变换(来源《c常用算法集》).txt

// 函数名: 快速傅立叶变换(来源《C常用算法集》) // 本函数测试OK,可以在TC2.0,VC++6.0,Keil C51测试通过。 // 如果你的MCS51系统有足够的RAM时,可以验证一下用单片机处理FFT有多么的慢。 // // 入口参数: // l: l = 0, 傅立叶变换; l = 1, 逆傅立叶变换 // il: il = 0,不计算傅立叶变换或逆变换模和幅角;i
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m hc531.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例5.3.1程序hc531 % 用逆z变换求离散系统的输出 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % x=[2,4,3,5]; % 输入序列及初始时间 nfx=length(x)-1; % 计算序列终止时间 b=-3;a=[2,-2.2,0.5]; % 系统函数的分子分母系数, B=conv(-3,x);A
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m q714.m

%《MATLAB在电子信息课程中的应用》第七章例7.14程序q714 % 用符号运算工具箱的逆z变换解法 % 电子工业出版社出版 陈怀琛 吴大正 高西全合著 2001年10月 echo on syms z n a N w0 % 规定z,n,a为符号变量 y1= a^n; % 给出y的表示式 pause, Y1=ztrans(y1) %
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m q708.m

%《MATLAB在电子信息课程中的应用》第七章例7.8程序q708 % 求z的多项式分式的逆z变换 % 电子工业出版社出版 陈怀琛 吴大正 高西全合著 2001年10月 clear, close all x=[2,4,3,5];nsx=-2; % 输入序列及初始时间 nfx=nsx+length(x)-1; % 计算序列终止时间 Bw=-3; nsbw=-1; % 系统
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m hc531.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第四章例5.3.1程序hc531 % 用逆z变换求离散系统的输出 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % x=[2,4,3,5]; % 输入序列及初始时间 nfx=length(x)-1; % 计算序列终止时间 b=-3;a=[2,-2.2,0.5]; % 系统函数的分子分母系数, B=conv(-3,x);A
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m ag706.m

%《线性代数实验践及MATLAB入门》第七章例题程序ag706 % 用行阶梯简化求矩阵的逆 % 电子工业出版社出版 陈怀琛 龚杰民合著 2005年10月 % clear A=[3,0,3,-6;5,-1,1,-5;-3,1,4,-9;1,-3,4,-4]; C=[A,eye(4)] U0C=rref(C) V=U0C(:,5:8)
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m myidwt2.m

function y=myidwt2(LL,HL,LH,HH); % 函数 MYIDWT2() 对输入的子矩阵序列进行逆小波变换,重构出矩阵 y % 输入参数:LL,HL,LH,HH —— 是四个大小均为 r*c 维的矩阵 % 输出参数:y —— 是一个大小为 2r*2c 维的矩阵 lpr=[1 1];hpr=[1 -1]; % 默认的低通、高通滤波器 tmp_m
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m myidwt2.m

function y=myidwt2(LL,HL,LH,HH); % 函数 MYIDWT2() 对输入的子矩阵序列进行逆小波变换,重构出矩阵 y % 输入参数:LL,HL,LH,HH —— 是四个大小均为 r*c 维的矩阵 % 输出参数:y —— 是一个大小为 2r*2c 维的矩阵 lpr=[1 1];hpr=[1 -1]; % 默认的低通、高通滤波器 tmp_m