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通过作者前文[2]的讨论,我们得到了随机振动离散分析方法的一个具有无条件稳定性和高精确度的递推公式—β递推格式。但由于在这个递推格式中存在一个增广矩阵求逆的问题,这就给它在实际应用中带来了一定的困难。本文通过等效变换,成功地克服了这一困难,避免了这个增广矩阵求逆,并完全应用了原动力体系质量阵、阻尼阵和刚度阵的对称、带状等特点,大大减少了计算所需的内存和工作量,从而使该方法很实用。 相似文献
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本文将小波变换和尺度空间滤波作为尺度平移映射(SSM)的特殊情形来考虑,而SSM用来分析单一分形的几何复杂度。这种方法能够揭示分形的结构规律和计算分形维数。最后,运用从尺度平移映射中得出的结果来计算一类分形图像的迭代函数系统(IFS)编码,并用一些例子来说明该方法的效果。 相似文献
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运用概念图作为可视化教学工具,以傅里叶变换为例进行了教学案例的设计,并用于教学实践。从学生反馈信息来看,图形化的教学能够有效帮助学生加深印象,方便记忆,且使学生更加清晰地了解到教师的教学思路,深入理解核心概念,同时用概念图进行师生交流也便于教师及时掌握学生的掌握情况,及时调整教学方案,有效提高教学效果。 相似文献
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龚岩 《电子技术与软件工程》2022,(19):113-116
本文设计了基于稀疏傅里叶变换的电子通信弱信号采集系统。在系统硬件上,增加带有滤波功效的积分器,将信号采集器改为双向路线,在控制器中增加驱动芯片,再利用核心处理器实现整体控制。在系统软件上,建立稀疏傅里叶变换信号感知模型,增加通信信号预处理功能,设计弱信号特征量提取功能,设计分段增益模块并采集弱信号。实验结果表明:设计系统能够满足电子通信弱信号采集的需求。 相似文献
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频谱分析中窗函数的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
快速傅立叶变换是信号处理的常用方法,要进行快速傅立叶变换,则需要进行数据截断,即加窗函数处理,在窗内的采样值为函数值,窗外的值为零.窗函数本身的研究及应用是信号处理中的一个基本问题.本文详细讨论了对信号进行截断时,加不同的窗函数对频谱分析所产生的影响及改进的方法,给出了相应的matlab仿真结果. 相似文献
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对基于离散傅里叶变换(DFT)信号处理方式的柯氏质量流量计来说,影响其精度的关键问题是如何实现信号的整周期采样。提出了一种全新的方法,用采样率固定不变的采样数据,通过软件实时地确定信号的频率并且实现信号整周期重新采样。实验结果表明该方法在求取相位差时具有极高的精度。 相似文献
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