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线性系统辨识

  • 用matlab仿真的递推极大似然法辨识程序

    用matlab仿真的递推极大似然法辨识程序,可用来进行系统辨识,很好用

    标签: matlab 仿真 辨识 程序

    上传时间: 2013-12-15

    上传用户:firstbyte

  • 可用于同时辨识模型阶次和参数

    可用于同时辨识模型阶次和参数,对于系统辨识和数学建模很重要。

    标签: 辨识 模型 参数

    上传时间: 2013-12-26

    上传用户:caozhizhi

  • 递推的最小二乘辨识程序

    递推的最小二乘辨识程序,系统辨识中应用,用MATLAB实现,毕竟实用

    标签: 辨识 程序

    上传时间: 2013-12-25

    上传用户:脚趾头

  • Bayes辨识程序

    Bayes辨识程序,系统辨识中应用,比较不错,希望大家能用到

    标签: Bayes 辨识 程序

    上传时间: 2016-01-31

    上传用户:标点符号

  • 现代信号分析中,对于常见的具有各态历经的平稳随机信号,不可能用清楚的数学关系式来描述,但可以利用给定的N个样本数据估计一个平稳随机信号的功率谱密度叫做功率谱估计(PSD)。它是数字信号处理的重要研究内

    现代信号分析中,对于常见的具有各态历经的平稳随机信号,不可能用清楚的数学关系式来描述,但可以利用给定的N个样本数据估计一个平稳随机信号的功率谱密度叫做功率谱估计(PSD)。它是数字信号处理的重要研究内容之一。功率谱估计可以分为经典功率谱估计(非参数估计)和现代功率谱估计(参数估计)。功率谱估计在实际工程中有重要应用价值,如在语音信号识别、雷达杂波分析、波达方向估计、地震勘探信号处理、水声信号处理、系统辨识中非线性系统识别、物理光学中透镜干涉、流体力学的内波分析、太阳黑子活动周期研究等许多领域,发挥了重要作用

    标签: PSD 随机信号 信号分析 样本

    上传时间: 2016-03-03

    上传用户:CHENKAI

  • 电子通信系统的建模与仿真 第6章 信号处理 6.1 MATLAB的数据可视化表达 6.2 MATLAB仿真中的信号处理 6.3 信号特征参数的计算 6.4 信号的频谱分析 6.5

    电子通信系统的建模与仿真 第6章 信号处理 6.1 MATLAB的数据可视化表达 6.2 MATLAB仿真中的信号处理 6.3 信号特征参数的计算 6.4 信号的频谱分析 6.5 线性系统 6.6 数字滤波器设计与实现

    标签: MATLAB 6.1 6.2 6.3

    上传时间: 2016-09-06

    上传用户:ruixue198909

  • 信号与系统_信号与线性系统分析_人教版_吴大正_第4版_答案_习题全解

    该书籍十分详细的阐述了有关信号的知识,配套相应课本进行理解会更加通俗易懂。是学习信号与系统的学生的必备书籍。

    标签: 信号与系统

    上传时间: 2022-05-07

    上传用户:wangshoupeng199

  • 现代通信系统 (MATLAB版)(第二版 )

    内容简介本书提供了利用MATLAB在计算机上解决“现代通信系统”课程中涉及的各方面问题的分析思路,方法MATLAB脚本(或程序)文件和处理结果示例,还给出了许多可供学生自主学习和研讨的习题以及作业。全书内容共10章,分别讨论了信号与线性系统,随机过程,模拟调制、模拟-数字转换、基带数字传输、带限信道的数字传输,载波调制的数字传输,信道和编码,扩频通信系统以及数字调制方法的仿真等等。本书适合已具备MATLAB基本知识的通信工程、电子工程、电气工程、计算机工程和计算机科学等专业方向的高年级本科生和研究生作为相关课程的参考书和补充教材,也可供有关的教师和工程技术人员参考使用。

    标签: 现代通信系统 MATLAB

    上传时间: 2022-07-10

    上传用户:kent

  • SystemView的操作.rar

    在现代系统设计中,从系统定义到硬件成型的测试,System View平台可扮演重要角色,它不仅能够设计、开发和测试子系统,而且能全面地从头到尾集成系统。它能提供模拟、数字、混合模式系统开发、线性和非线性系统设计以及Laplace和Z变换线性系统分析等。

    标签: SystemView 操作

    上传时间: 2013-07-23

    上传用户:隐界最新

  • 基于模糊控制的SVPWM技术在空调压缩机变频调速中的应用.rar

    空调压缩机是空调器的核心部件。传统定速空调器中压缩机多采用单相异步电动机,对电机采用简单的开关式控制,电能损耗、室温波动及噪音都很大,压缩机容易受冲击损坏。随着人们生活水平的提高及能源短缺问题的出现,将变频调速技术应用于空调器中,将变频压缩机取代传统定频定速压缩机,对其进行变频调速将使压缩机减少开停次数,降低室温波动,提高舒适度,获得了更好的空气调节效果和实现节能降耗的要求。 空调系统是一个典型的多输入多输出、具有大滞后特性的菲线性系统。要对空调压缩机进行变频调速,需要根据房间温度的变化得出压缩机的频率值。由于空调系统精确的数学模型难以取得,且时间常数较大,传统的PID调整不仅费时费力,性能指标也不能令人满意。因此,将模糊控制技术引入空调压缩机的变频调速控制,建立模糊控制器,以房间温度的变化和变化率为输入,压缩机的频率为输出。对于提高空调系统的控制精度、稳定性和可靠性,无论从学术研究角度出发,还是在工程应用方面,都具有相当的现实意义。 本文分别从三相异步电动机的变频调速技术、变频空调控制策略等方面进行了探讨分析。首先将模糊控制技术应用到空调压缩机变频调速中,根据建立模糊控制规则的基本思想及实际运行经验,通过模糊控制技术使空调压缩机具有自调整的智能特性,从而得出最佳的动态控制参数,克服了PID控制器控制精度较低、消除稳态误差能力差的缺点。 然后详细阐述了SVPWM的基本原理,对空间矢量调制(SVPWM)方式及其实现方法进行了探讨。在变频压缩机的控制中采用先进的SVPWM调制技术,压缩机能根据室内需要的冷(热)量不同,连续地、动态地、实时地调整其制冷(热)量,始终保持在较合理的运转状态下。能够进一步提高电压的利用率和频率分辨率,并使压缩机运行更加平稳,提高空调的效率,达到节能降耗的效果。

    标签: SVPWM 模糊控制 变频调速

    上传时间: 2013-04-24

    上传用户:as275944189