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当前位置: 首页 资源下载 搜索资源 - 均值 为0 方差 为1 白噪声

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  1. AdaptiveLMS

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  2. 用自适应数字滤波器进行谱线增强,噪声信号是均值为零,方差为1的高斯白噪声
  3. 所属分类:DSP编程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1069
    • 提供者:清风
  1. 1-4

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  2. 为均衡带限信号所引起失真的横向或格型自适应均衡器(其中横向FIR系统长M=11), 系统输入是取值为±1的随机序列 ,其均值为零;参考信号 ;信道具有脉冲响应: 式中w用来控制信道的幅度失真(w = 2~4,例如,取w = 2.9,3.1,3.3,3.5等),而且信道受到均值为零、方差为 (例如,取 ,相当于信噪比为30dB)的高斯白噪声 的干扰。试比较基于下列五种算法自适应均衡器在不同信道失真、不同噪声干扰下的收敛情况(对应于每一种情况,在同一坐标下画出其学习曲线): 横向/格
  3. 所属分类:语音合成与识别

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:1180
    • 提供者:tang
  1. chaonim

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  2. 仿真函数 (1),函数形式为: 其中, 是零均值单位方差的高斯噪声。输入 服从[0,1] 均匀分布,且相互独立。样本长度为1000组,将其分为三组,自由选择200组作为模型训练数据,自由选择100组作为检验数据,其余的作为长期检验数据。 (2) 其中x1~x4相互独立, , 为白噪声
  3. 所属分类:Windows编程

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:7871
    • 提供者:扬之江
  1. whitenoise

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  2. 1.产生白噪声程序 编程产生一组正态分布的白噪声信号,它的均值和方差以及长度可随意调整。将产生的白噪声信号存入数据文件。 本程序算法用C++语言编写。首先用乘同余法产生均匀分布白噪声,再用变换抽样法转换为高斯分布白噪声。算法及程序实现叙述如下。 1) 设定x初值为11,A=179,长度WNlength,均值Average,方差Serror为用户输入的变量; 2) M =235,ζi= x/M; 3) 取ζi的小数部分再赋值给ζi+1,这就是均匀分布白噪声; 4) 利用公式
  3. 所属分类:数学计算/工程计算

    • 发布日期:2008-10-13
    • 文件大小:5711
    • 提供者:陈栋
  1. work.rar

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  2. 上载的内容为随机信号处理的作业,具体是:其中W(t)为均值为零,方差为3的白噪声。 (1)产生若干组500个点长随机序列。 (2)找一个ARMA模型与(1)中的500个点匹配。 (3)在产生一个500个点长的随机序列校正。 ,Upload the contents of random signal processing operations, specifically: one of W (t) for the mean zero, variance of white noise for
  3. 所属分类:ARM-PowerPC-ColdFire-MIPS

    • 发布日期:2017-03-27
    • 文件大小:1032
    • 提供者:tianli
  1. F_LMS

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  2. matlab实现系统辨识 采用LMS(最小均方误差)估计 随机信号均值为0方差为1,加入高斯白噪声-matlab for system identification using LMS (least mean square error) estimation of random signal with mean 0 variance 1, by adding Gaussian white noise
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-02
    • 文件大小:694
    • 提供者:qyl
  1. MATLAB

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  2. 对噪声信号中的正弦信号,通过Pisarenko谐波分解方法、Music算法和Esprit算法进行频率估计,信号源是: 其中, , , ; 是高斯白噪声,方差为 。使用128个数据样本进行估计。 1、用三种算法进行频率估计,独立运行20次,记录各个方法的估计值,计算均值和方差; 2、增加噪声功率,观察和分析各种方法的性能。-Sinusoidal signal in the noise signal through the Pisarenko harmonic decomposition metho
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2013-10-23
    • 文件大小:2332
    • 提供者:gab
  1. 3

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  2. 典型时间序列模型分析 设有ARMA(2,2)模型, X(n)+0.3X(n-1)-0.2X(n-2)=W(n)+0.5W(n-1)-0.2W(n-2) W(n)是零均值正态白噪声,方差为4 (1)用MATLAB模型产生X(n)的500观测点的样本函数,并会出波形; (2)用你产生的500个观测点估计X(n)的均值和方差; (3)画出理论的功率谱 (4)估计X(n)的相关函数和功率谱 -Analysis of typical time series model w
  3. 所属分类:Other systems

    • 发布日期:2017-04-07
    • 文件大小:2959
    • 提供者:qiuxue
  1. L_D

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  2. 用Matlab程序实现P阶Levinson-Durbin算法。以一个2阶自回归模型(参数为b0=1, a1=0, a2=0.81)和一个2阶滑动平均模型(参数为b0=1, b1=1, b2=1)为例,选取观测数据长度为1000,分别用一个AR(2)模型和一个AR(10)阶模型来估计其功率谱。设激励信号模型的高斯白噪声的均值为0,方差为1。用Levinson-Durbin算法迭代计算AR模型参数,并用估计出的AR模型参数画出观测信号的功率谱。并对Levinson-Durbin算法的性能进行分析。-
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-05-02
    • 文件大小:3425
    • 提供者:zf
  1. lms_adaptive

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  2. 实现基于变步长LMS算法的自适应均衡器,滤波器阶数为2,输入信号为零均值,方差为1的高斯白噪声-implement an adaptive equlization basing on the changed_step LMS algorith
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-04-10
    • 文件大小:741
    • 提供者:黄爱萍
  1. w

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  2. 利用matlab实现下面的问题:其中u(k)和z(k)分别为模型的输入和输出变量;v(k)为零均值、方差为1、服从正态分布的白噪声;为噪声的标准差;利用得到的u(k)和z(k)来辨识模型的阶次和参数。-Using matlab to achieve the following questions: where u (k) and z (k) respectively, the input and output variables of the model v (k) with zero mea
  3. 所属分类:Algorithm

    • 发布日期:2017-11-28
    • 文件大小:2181
    • 提供者:
  1. System-identification

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  2. 系统辨识作业 考虑如下模型 z(k)-1.5z(k-1)+0.7z(k-2)=u(k-1)+0.5u(k-2)+v(k) 其中v(k)是均值为0,方差为1的白噪声。根据模型生成数据,采用递推最小二乘法对模型参数进行辨识,要求绘出各参数随时间的变化曲线。 -"System identification" computer test 。Consider the following model Z (k) to 1.5 of z (k- 1)+ 0.7 z (k- 2) = u (k-
  3. 所属分类:Windows Kernel

    • 发布日期:2017-03-30
    • 文件大小:72923
    • 提供者:liming
  1. ADSP

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  2.   设x(n) = x1(n) + x2(n),x1(n)是窄带信号,定义为x1(n) = sin(0.05πn +φ),φ是在[0, 2π)区间上均匀分布的随机相位。x2(n)是宽带信号,它由一个零均值、方差为1的白噪声信号e(n)激励一个线性滤波器而产生,其差分方程为x2(n) = e(n) + 2e(n-1) + e(n-2)。   (1)计算x1(n)和x2(n)各自的自相关函数,并画出其函数图形。据此选择合适的延时,以实现谱线增强。   (2)产生一个x(n)序列。选择合适的μ
  3. 所属分类:DSP program

    • 发布日期:2017-04-08
    • 文件大小:95994
    • 提供者:liang
  1. DSPII_USTC_01

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  2. 传统的宽带信号中抑制正弦干扰的方法是采用陷波器(notch filter),为此需要精确知道干扰正弦的频率.然而当干扰正弦频率是缓慢变化时,且选频率特性要求十分尖锐时,则最好采用自适应噪声抵消的方法.下图是用一个二阶FIR的LMS自适应滤波器消除正弦干扰的一个方案。该代码实现了以下功能: 1) 借助MATLAB画出了滤波器的误差性能曲面和误差性能曲面的等值曲线; 2) 给出了最陡下降法以及LMS算法的计算公式; 3) 用MATLAB产生了方差为0.05, 均值为0白噪音S(n),并
  3. 所属分类:Other systems

    • 发布日期:2017-04-03
    • 文件大小:313407
    • 提供者:邵曈
  1. DSP

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  2. 任务: 1) 借助MATLAB画出误差性能曲面和误差性能曲面的等值曲线(参考PPT2.1第17页的两幅图); 2) 写出最陡下降法以及LMS算法的计算公式(取 ); 3) 用MATLAB产生方差为0.05, 均值为0白噪音S(n),并画出某次采样得到的波形(即产生任意一个噪声随机序列); 4) 根据 2)中的公式,并利用 3)中产生的S(n),在 1)中的误差性能曲面的等值曲线上叠加画出采用最陡下降法以及LMS法时H(n)的在叠代过程中的轨迹曲线(参考PPT2.1第17页的右下图
  3. 所属分类:matlab

    • 发布日期:2017-03-28
    • 文件大小:201356
    • 提供者:刘小六
  1. 3.1

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  2. 对分别添加了椒盐噪声(密度为0.03)和高斯白噪声(均值为0,方差为0.02)的图像,利用三种方法进行去噪,显示原始图像、加噪图像和去噪图像并对实验结果进行分析。-Were added to the salt and pepper noise (density 0.03) and Gaussian white noise (zero mean and variance 0.02) images, using three methods noising, shows the original im
  3. 所属分类:Special Effects

    • 发布日期:2017-04-11
    • 文件大小:648
    • 提供者:王丽
  1. P84li3.1

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  2. 通过给出的随机过程,该随机过程是由3个实正弦信号组成,归一化频率分别为0.1,0.25,0.27,其中相位是相互独立在【0,2*pi】上分布的随机相位;噪声是均值为0、方差为1的实高斯白噪声,信噪比为30db,30db,27db,观测样本数为N,通过bartlett法,Welch法,周期图法计算随机过程的概率谱-Given by stochastic process, the stochastic process is composed of three real sine signal, th
  3. 所属分类:Other systems

    • 发布日期:2017-05-04
    • 文件大小:357878
    • 提供者:陆小丹
  1. 新建 Microsoft Word 文档

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  2. 现有某高度的测量误差均值为0,方差为1的高斯白噪声随机序列,通过卡尔曼滤波原理求该物体的初始高度和速度。(A Gauss white noise random sequence with a mean measurement error of 0 and a variance of 1 is obtained. The initial height and velocity of the object are calculated by the Calman filtering principl
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2017-12-23
    • 文件大小:11264
    • 提供者:秋枫里
  1. 打包

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  2. 两种不同的假设: H1 : 0 xn A fn wn ( ) cos(2 ) ( ) = ++ π θ n=1,2,…,N,f0 为规一化频率 H0 : xn wn () () = n=1,2,…,N 其中 w[n]是均值为 0,方差为 2 σ n 的高斯白噪声,A 已知,样本间相互 独立,信号与噪声相互独立; 相位θ 是随机变量,它服从均匀分布 1 0 2 ( ) 20 p θ π θ π ?? ≤ ≤ = ??? 其它 1)改变输入信噪比(改变 A 或噪声方差均可),给
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-11-24
    • 文件大小:3072
    • 提供者:原野5266
  1. 最大似然

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  2. 两种不同的假设: H1 : 0 xn A fn wn ( ) cos(2 ) ( ) = ++ π θ n=1,2,…,N,f0 为规一化频率 H0 : xn wn () () = n=1,2,…,N 其中 w[n]是均值为 0,方差为 2 σ n 的高斯白噪声,A 已知,样本间相互 独立,信号与噪声相互独立; 相位θ 是随机变量,它服从均匀分布 1 0 2 ( ) 20 p θ π θ π ?? ≤ ≤ = ??? 其它 1)改变输入信噪比(改变 A 或噪声方差均可),给
  3. 所属分类:matlab例程

    • 发布日期:2020-11-24
    • 文件大小:2048
    • 提供者:原野526
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