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Raspberry Pi 的代码
example1_8.m
t=0:pi/20:2*pi;
plot(t,sin(t));
xlabel('t=0 to 2pi');
ylabel('sin(t)');
title('0到2pi的正弦曲线');
text(pi/4,sin(pi/4),'\leftarrowsin(t)=0.707');
ex221.m
%********************************************************
%程序:EX221.M
%功能:极坐标绘图函数polar使用实例
%********************************************************
t=0:0.01*pi:2*pi;
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
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 ...
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)
normalize.m
function angles = normalize(angles)
% Normalizes angles to interval (-pi,pi]
%angles = pi - mod(pi-angles, 2*pi);
% Same result, more efficiently:
angles = angles + (2*pi)*floor((pi-angles)/(2
circle.m
clear
r=200;
g=pi/4;
w=pi/100;
T=0.1;
m=-1;
W=[0.5;1;1.5;2;2.5];
for j=1:5
m=m*(-1);
w=m*W(j);
for i=1:200
x(i)=r*cos(g+w*(i-1)*T);
y(i)=r*sin(g+w*(i-1)*