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  • 考慮L的三個不同值:L=256(3個數據段)

    考慮L的三個不同值:L=256(3個數據段),L=128(7個數據段)和L=64(15個數據段)。各自的譜估計圖如上圖所示??梢悦黠@的看到,加窗明顯的減小了頻譜上的假譜峰,但也更加進一步平滑了譜峰。所以,對于L=64的情況,在ω=0.8π的譜線可以很確定的辨認,但是那兩個靠近的譜峰不容易區分。對于L=128的情況,這種情況提供了在分離和檢測間最好的均衡。當然,對于在L=256時的情況,效果是更好的,能夠從譜估計圖上明顯的分辨出三條譜線的存在以及它們幅度關系的強弱。 除了Welch法外,還可以采用對多個周期圖求平均的功率譜估計方法的其他方法如Bartlett法等等,在功率譜估計上也能取得較好的結果。

    標簽: 256 數據段

    上傳時間: 2013-12-02

    上傳用戶:Amygdala

  • 關于ARM9的啟動說明

    關于ARM9的啟動說明,了解其啟動機理。對嵌入式系統編程有極大的幫助,可以加快開發周期和效率

    標簽: ARM9

    上傳時間: 2014-01-03

    上傳用戶:lgnf

  • 應用傅里葉變換DFT

    應用傅里葉變換DFT,分析各種離散信號x(k)的頻譜。離散周期信號可以展開成傅里葉級數,所以離散周期信號的頻譜 是一個周期周期性離散頻譜,各譜線之間的間隔為 ,而且存在著諧波的關系。

    標簽: DFT 傅里葉變換

    上傳時間: 2015-04-07

    上傳用戶:hustfanenze

  • 理解隨機信號功率譜分析原理和方法。 (1) 生成信號

    理解隨機信號功率譜分析原理和方法。 (1) 生成信號,被淹沒在在噪聲中; (2) 試用周期圖法估計信號的功率譜; (3) 選用不同窗,使用修正周期圖法估計信號的功率譜; (4) 對一段語音信號,使用LD算法估計其功率譜; (5) 詳細列出功率譜估計的步驟和原理。

    標簽: 隨機信號 功率譜 信號

    上傳時間: 2015-04-07

    上傳用戶:cccole0605

  • 一個關于多重網格的程序

    一個關于多重網格的程序,解得是一個周期的非線性方程,當然也可以換成其他邊界的

    標簽: 多重 網格 程序

    上傳時間: 2014-01-03

    上傳用戶:zsjinju

  • 利用TMS320LF240x實現SVPWM算法的程序 下面給出了利用TMS320LF2407實現SVPWM算法的一個應用程序。在該程序中

    利用TMS320LF240x實現SVPWM算法的程序 下面給出了利用TMS320LF2407實現SVPWM算法的一個應用程序。在該程序中,我們假設有200個電壓矢量Uout 平均分布在電角度為2π的范圍內,通過改變SVPWM的調制周期T可以改變輸出的3相正弦波的頻率。 源程序代碼

    標簽: SVPWM TMS 320 240x

    上傳時間: 2015-04-16

    上傳用戶:CHENKAI

  • 使用labview進行系統開發

    使用labview進行系統開發,周期短,且比較容易修改。系統升級方便。成本比較低

    標簽: labview 系統開發

    上傳時間: 2015-04-16

    上傳用戶:com1com2

  • 利用ARMA、AR、MA模型

    利用ARMA、AR、MA模型,以及周期圖等進行系統參數估計

    標簽: ARMA 模型

    上傳時間: 2015-04-25

    上傳用戶:縹緲

  • 英文名為:《Data.Protection.and.Information.Lifecycle.Management》內容為:數據維護計劃的統一框架

    英文名為:《Data.Protection.and.Information.Lifecycle.Management》內容為:數據維護計劃的統一框架,數據維護的策略標準,使用政策驅動(policy-driven)數據維護及數據生命周期(DLM)管理來提高安全、降低成本等。

    標簽: Information Protection Management Lifecycle

    上傳時間: 2014-01-08

    上傳用戶:banyou

  • 一.高精度延時, 是 CPU 測速的基礎 Windows 內部有一個精度非常高的定時器, 精度在微秒級, 但不同的系統這個定時器的頻率不同, 這個頻率與硬件和操作系統都可能有關。 利用 API

    一.高精度延時, 是 CPU 測速的基礎 Windows 內部有一個精度非常高的定時器, 精度在微秒級, 但不同的系統這個定時器的頻率不同, 這個頻率與硬件和操作系統都可能有關。 利用 API 函數 QueryPerformanceFrequency 可以得到這個定時器的頻率。 利用 API 函數 QueryPerformanceCounter 可以得到定時器的當前值。 根據要延時的時間和定時器的頻率, 可以算出要延時的時間定時器經過的周期數。 在循環里用 QueryPerformanceCounter 不停的讀出定時器值, 一直到經過了指定周期數再結束循環, 就達到了高精度延時的目的。 高精度延時的程序, 參數: 微秒 二.測速程序 利用 rdtsc 匯編指令可以得到 CPU 內部定時器的值, 每經過一個 CPU 周期, 這個定時器就加一。 如果在一段時間內數得 CPU 的周期數, CPU工作頻率 = 周期數 / 時間 為了不讓其他進程和線程打擾, 必需要設置最高的優先級 以下函數設置當前進程和線程到最高的優先級。 SetPriorityClass(GetCurrentProcess(), REALTIME_PRIORITY_CLASS) SetThreadPriority(GetCurrentThread(), THREAD_PRIORITY_TIME_CRITICAL) CPU 測速程序的源代碼, 這個程序通過 CPU 在 1/16 秒的時間內經過的周期數計算出工作頻率, 單位 MHz:

    標簽: Windows CPU API 定時器

    上傳時間: 2015-04-29

    上傳用戶:iswlkje

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