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plotpu.m

function plotpu(x) %绘出随机数的功率谱密度函数频域的图形。 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %y=gaussianpu(x); %r=correlation(y); w=fft(x); w=abs(w); v=2*pi/length(w); i=0:v:(2*pi-v); plot(i,w);

examp7_25.m

[t,y]=nlbound('c7fun4','c7fun3',[0,pi/2],[-1,1],1e-8); plot(t,y); set(gca,'xlim',[0,pi/2]); y0=tan(t-pi/4); norm(y(:,1)-y0) norm(y(end,1)-1)

limitfunc.m

function [sitaL,sitaR]=limitfunc(eta) if (abs(eta)>=0)&(abs(eta)sqrt(2) sitaR=pi-acos(2/eta^2); sitaL=-sitaR; end

switchrelmot.m

% SWITCHED-RELUCTANCE NOTOR clc,clear,close all warning off aviwave=avifile('relmotmovie.avi','compression','cinepak'); figure('units','normalized','Position',[.25 .09 .73 .73],'Name','SWITCHED-R

transformtoglobal.m

function p = TransformToGlobal(p, b) % function p = TransformToGlobal(p, b) % % Transform a list of poses [x;y;phi] so that they are global wrt a base pose % % Tim Bailey 1999 % rotate rot =

hc741b.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第七章例7.4.1b程序hc741b % 取不同样本数时的幅频特性 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N=input('N= (N必须为奇数)');wc=input('wc='); N=N+mod(N+1,2); N1=fix(wc/(2*pi/N));N2=N-2*N1-1; A=[ones(1,N1+1),z

hc741a.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第七章例7.4.1a程序hc741a % 理想频率响应的频率样本设定 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % N=input('N= (N必须为奇数)');wc=input('wc='); % 给定原始数据 N=N+mod(N+1,2); % 使N成为奇数

fgp314.m

%《数字信号处理教程——MATLAB释义与实现》第三章演示程序fgp314 % 数字频率与模拟频率的关系 % 电子工业出版社出版 陈怀琛编著 2004年9月 % T=1; Omega=[-2.5*<mark>pi</mark>:0.01:2.5*<mark>pi</mark>]/T; % 设定比乃奎斯特频率区间大2.5倍的模拟频率区间 Omegad=mod(Omega-<mark>pi</mark>,2*<mark>pi</mark>)-<mark>pi</mark>; % 映射到主值 ...

vpdistance2.m

function [d,alpha]=vpdistance2(VanLine,Lines) a1=atan2(Lines(:,2),Lines(:,1)); a2=atan2(VanLine(2),VanLine(1)); alpha=abs(a1-repmat(a2,size(a1,1),1)); alpha=abs((

vpdistance.m

function [d,alpha]=vpdistance(VP,Lines) if(VP(3)==0) a1=atan2(Lines(:,2),Lines(:,1)); a2=atan2(VP(2),VP(1))+pi/2; alpha=abs(a1-repmat(a2,size(a1,1),1)); alpha=abs((alpha