现代信号处理
范迪
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1 绪论
1.1 课程概述
1.2 基本概念
1.3 MSP的特点与应用
2 时域离散随机信号的分析
2.1 随机信号基础
2.2 时域统计表达
2.3 Z域及频域的统计表达
2.4 随机序列数字特征的估计
2.5 平稳随机序列通过LTI系统
2.6 时间序列信号模型
2.7 本章小结
3 时频分析
3.1 时频分析基础
3.2 短时傅里叶变换
3.3 Gabor变换
3.4 小波变换
3.5 Wigner-Ville分布
3.6 Cohen类时频分布
3.7 本章小结
4 功率谱估计
4.1 功率谱估计基础
4.2 经典谱估计
4.3 AR模型法谱估计
4.4 其他现代谱估计
4.5 本章小结
5 维纳滤波和卡尔曼滤波
5.1 引言
5.2 离散维纳滤波器的时域解
5.3 离散维纳滤波器的z域解
5.4 维纳预测
5.5 卡尔曼滤波
5.6 总结及应用
6 自适应滤波器
6.1 自适应滤波基础
6.2 LMS横向自适应滤波器
6.3 LMS格型自适应滤波器
6.4 LS自适应滤波
6.5 自适应滤波的应用案例
6.6 本章小结
7 应用案例
7.1 语音的倒谱分析
7.2 语音LPC分析及合成
7.3 基于谱估计的谐波分析
7.4 图像边缘的小波变换检测
7.5 基于小波变换的图像压缩
7.6 基于小波变换的信号去噪
8 Modern Digital Signal Processing(国际班)
8.1 Introduction
8.2 DT Signal and System
8.3 Sampling, DTFT & DFT
8.4 ZT and System Analysis
8.5 Short Time FT (STFT)
8.6 Wavelet Transform (WT)
8.7 TFA to TFD
8.8 Exam
9 基础实验+综合作业+项目训练
9.1 基础实验
9.1.1 实验一
9.1.2 实验二
9.1.3 实验三
9.1.4 实验四
9.2 综合作业
9.3 项目训练
10 学生作品展示
11 新建目录
11.1 直播课1
11.2 直播课2
11.3 直播课3
11.4 直播课4-维纳和卡尔曼滤波
本章小结
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