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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)*