代码搜索:零序保护

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m trapezia.m

%用来就数值积分 %fx是由syms定义的函数表达式 function Trapezia(a,b,fx,E,N) fprintf('\n***********start*************\n'); h=(b-a)/2; a=a+E/10;%用来减少出现除数为零的情况 %比如对含有1/x的函数积分且积分区间从0开始 %
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c bo5-3.c

/* bo5-3.c 行逻辑链接稀疏矩阵(存储结构由c5-3.h定义)的基本操作(8个) */ Status CreateSMatrix(RLSMatrix *M) { /* 创建稀疏矩阵M */ int i; Triple T; Status k; printf("请输入矩阵的行数,列数,非零元素数:"); scanf("%d,%d,%d",&(
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m exam12_1.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 exam12_9.m

% 当前的延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; % 使用默认熵(shannon熵),用db1小波对x进行2层分解 t = wpdec(x,2,'db1','shannon'); % 读取所有结点的熵值 nodes = allnodes(t); ent = read(t,'ent',nodes); ent' % 更新结点熵 t =
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m exam12_11.m

clc; clear; % 当前延拓模式是补零 % 装载信号 load noisdopp; x = noisdopp; % 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) % 计算小波树 wt = wp2wtree(wpt); % 画出小波树 plot(wt)
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m exam12_5.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,
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m exam12_10.m

clc; clear; % 当前的延拓模式是补零 % 产生原始信号 x = randn(1,200); % 计算x的shannon熵 e1 = wentropy(x,'shannon') % 计算x的对数能量熵 e2 = wentropy(x,'log energy') % 计算x的阈值熵,阈值取为0.2 e3 = wentropy(x,'threshold',0.2) %
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m exam10_4.m

clc; clear; % 当前延拓模式是补零 % 装载一维原始信号 load sumsin; s = sumsin; subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1进行3层分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); subplot(2,1,2);plot(c);title('小波分解结构'); Xlabel('
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m exam10_11.m

clc; clear; % 采用补零的扩展模式(参见dwtmode函数) % 装载一维尺度信号 load leleccum; s = leleccum(1:3920); ls=length(s); subplot(2,1,1);plot(s); title('原始信号'); % 使用db1小波在第3层进行分解 [c,l] = wavedec(s,3,'db1'); % 由小波
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m exam10_6.m

clc; clear; % 当前扩展模式是补零 % 构造原始一维信号s randn('seed',531316785) s = 2 + kron(ones(1,8),[1 -1]) + ... ((1:16).^2)/32 + 0.2*randn(1,16); % 使用db2进行单尺度dwt [ca1,cd1] = dwt(s,'db2'); subplot(221