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隨機信號處理

隨機信號處理

定 價:¥20.00

作 者: 張玲華,鄭寶玉編著
出版社: 清華大學出版社
叢編項:
標 簽: 通信技術理論與基礎

ISBN: 9787302071136 出版時間: 2003-09-01 包裝: 簡裝本
開本: 26cm 頁數(shù): 325 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書根據(jù)國務院學位委員會編制的以同等學力申請碩士學位“信號處理”課程全國統(tǒng)一考試大綱編寫,深入淺出地介紹了隨機信號處理的基本理論和方法。全書共6章。第1章介紹數(shù)字信號處理基本知識;第2章和第3章介紹隨機信號處理基礎;第4章至第6章闡述了功率譜估計和自適應濾波。為了便于應考人員自學,也為了幫助讀者更好地理解概念、熟悉解題思路、了解應用方法,書中對大綱后面所附習題均作了詳細解答,并給出了適量的例題和具體應用實例。本書不僅適用于同等學力申請“信息與通信工程”碩士學位的人員,亦可作為相關專業(yè)研究生、攻讀工程碩士學位人員或高年級本科生選修課教材,還可供有關專業(yè)教師和科技人員參考。作為教材使用,參考學時為50~60學時。

作者簡介

暫缺《隨機信號處理》作者簡介

圖書目錄

第1章  數(shù)字信號處理基礎
  1.1  離散時間信號與系統(tǒng)
  1.1.1  序列
  1.1.2  系統(tǒng)的單位脈沖響應與差分方程
  1.1.3  Z變換與系統(tǒng)函數(shù)
  1.1.4  系統(tǒng)的因果性、穩(wěn)定性
  1.1.5  序列傅里葉變換與系統(tǒng)頻率響應
  1.1.6  離散傅里葉變換(DFT)
  1.2  數(shù)字濾波器的結構
  1.2.1  FIR系統(tǒng)與IIR系統(tǒng)
  1.2.2  11R數(shù)字濾波器的結構
  1.2.3  FIR數(shù)字濾波器的結構
  1.3  舉例
第2章  隨機信號的特征及其估計
  2.1  隨機過程基礎
  2.1.1  隨機過程及其特征描述
  2.1.2  平穩(wěn)隨機過程
  2.1.3  正態(tài)過程
  2.2  估計的質量評價
  2.2.1  估計的偏
  2.2.2  估計的方差
  2.2.3  估計的均方誤差與一致性
  2.3  均值、方差、自相關函數(shù)的估計
  2.3.1  均值的估計
  2.3.2  方差的估計
  2.3.3  自相關函數(shù)的估計
  2.4  相關函數(shù)與功率譜
  2.4.1  相關函數(shù)
  2.4.2  隨機信號的功率譜
  2.5  白噪聲過程和諧波過程
  2.5.1  白噪聲過程
  2。5.2  諧波過程
第3章  平穩(wěn)過程的線性模型
  3.1  有理分式模型
  3.2  平穩(wěn)隨機信號通過線性系統(tǒng)
  3.2.1  平穩(wěn)隨機信號通過線性系統(tǒng)的定理
  3.2.2  白噪聲激勵線,陛模型
  3.3  AR模型的正則方程與參數(shù)計算
  3.3.1  尤勒—沃克(Yule-Walker)方程
  3.3.2  Levinson-Durbin,陜速遞推法
  3.3.3  預測誤差格型濾波器及Burg算法
  3.4  MA模型的正則方程與參數(shù)計算
  3.4.I  MA模型的正則方程
  3.4.2  用高階AR模型近似MA模型
  3.5  ARMA模型的正則方程與參數(shù)計算
  3.5.1  ARMA模型的正則方程
  3.5.2  用高階AR模型近似ARMA模型
  3.6  舉例
第4章  功率譜估計
  4.1  古典譜估計
  4.1.1  相關法譜估計
  4.1.2  周期圖法譜估計
  4.1.3  古典譜估計的改進
  4.2  最大熵譜估計
  4.3  參數(shù)模型法譜估計
  4.3.1  原理與方法
  4.3.2  AR模型階的確定
  4.3.3  AR模型參數(shù)的求解
  4.3.4  舉例
  4.4  特征分解法譜估計
  4。4.1  相關陣的特征分解
  4.4.2  多信號分類法(MUSIC方法)
第5章  自適應濾波
  5.1  預備知識
  5.1.1  自適應濾波原理
  5.1.2  自適應濾波器的組成、分類與結構
  5.1.3  自適應濾波應用舉例
  5.2  維納濾波器
  5.2.1  正交性原理與維納—霍甫夫(Wiener—Hopf)方程
  5.2.2  維納—霍甫夫方程求解
  5.2.3  誤差性能曲面的幾何性質
  5.2.4  舉例
  5.3  最速梯度法
  5.3.1  權系數(shù)的迭代解
  5.3.2  權系數(shù)的閉式解
  5.3.3  最速梯度法的收斂條件
  5.3.4  權系數(shù)的收斂規(guī)律
  5.3.5  均方誤差的收斂規(guī)律
  5.4  最小均方(LMS)算法
  5.4.1  權系數(shù)的迭代解
  5.4.2  LMS權系數(shù)的收斂性分析
  5.4.3  均方誤差的收斂性分析及失調量
  5.5  梯度類算法的改進算法
  5.5.1  牛頓法
  5.5.2  共軛梯度法
  5.6  遞歸最小二乘(RLS)算法
第6章  自適應濾波器的算子理論及其應用
  6.1  投影陣與正交投影陣
  6.1.1  線,陛向量空間
  6.1.2  投影陣與正交投影陣
  6.2  最小二乘更新關系
  6.2.1  數(shù)據(jù)空間增維
  6.2.2  投影陣時間調整關系
  6.3  最小二乘格型(LSL)自適應算法
  6.3.1  前向預測誤差(FPE)濾波器
  6.3.2  后向預測誤差(BPE)濾波器
  6.3.3  LS格型結構及LSL自適應算法
  6.4  快速橫向濾波(FTF)自適應算法
  6.4.1  橫向濾波算子及其時間更新關系
  6.4.2  N階橫向濾波器
  6.4.3  快速橫向濾波(FTF)自適應算法
附錄A  LSL算法中迭代公式的推導
附錄B  FTF算法中迭代公式的推導
參考文獻

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