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  1. 一种离散小波变换的快速分解和重构算法

  2. 通过对实序列的快速傅里叶变换算法的推导及Mallat 算法原理的分析,根据离散小波变换(DWT) 算法结构特征,提出了一种离散小波变换的快速分解和重构算法;给出了相应的算法步骤.
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2010-05-24
    • 文件大小:215kb
    • 提供者:yuhuixianlove
  1. DSP课件 关于傅里叶变换

  2. 快速傅里叶变换及其DSP的实现 连续时间周期信号的傅里叶级数FS 连续时间非周期信号的傅里叶变换FT 离散时间傅里叶变换DTFT 傅里叶变换的离散性和周期性 周期序列的离散傅里叶级数DFS 离散傅里叶变换DFT 快速傅里叶变换FFT
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-11-21
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:play10
  1. 快速傅里叶变换的c语言程序

  2. 该程序可以进行序列快速傅里叶变换,适应性较好
  3. 所属分类:C

  1. FFT快速傅里叶变换的C语言实现代码

  2. 基于C语言的FFT快速傅里叶变换算法实现,计算速度很快,8388608个序列点数的运行时间为 9.719000s
  3. 所属分类:IT管理

  1. 实序列快速傅里叶变换C语言源代码

  2. 用于计算实序列的快速傅立叶变换c源程序(对于按时间抽取的基2复序列FFT算法进行一定的修改)。
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2011-04-04
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:lional1
  1. 数字信号处理课程设计报告

  2. 1、熟悉离散信号和系统的时域特性; 2、掌握序列快速傅里叶变换FFT方法; 3、学会MATLAB的使用,掌握MATLAB的程序设计方法; 4、利用MATLAB对语音信号进行频谱分析; 5、掌握MATLAB设计FIR和IIR数字滤波器的方法。
  3. 所属分类:专业指导

  1. 数字信号处理课程设计报告

  2. 1、熟悉离散信号和系统的时域特性; 2、掌握序列快速傅里叶变换FFT方法; 3、学会MATLAB的使用,掌握MATLAB的程序设计方法; 4、利用MATLAB对语音信号进行频谱分析; 5、掌握MATLAB设计FIR和IIR数字滤波器的方法。
  3. 所属分类:专业指导

  1. 快速傅里叶变换的原理与方法

  2.  傅里叶变换的理论与方法在“数理方程”、 “线性系统分析”、“信号处理、仿真”等很多学科 领域都有着广泛的应用,由于计算机只能处理有 限长度的离散的序列,所以真正在计算机上运算 的是一种离散傅里叶变换.
  3. 所属分类:专业指导

    • 发布日期:2011-05-30
    • 文件大小:189kb
    • 提供者:yang_mac
  1. 基2时间抽取快速傅里叶变换

  2. 编写基2时间抽取快速傅里叶变换算法程序,用快速傅里叶变换计算下列两个序列 的线性卷积,比较当 时快速傅里叶变换方法与用卷积定义法求卷积的计算速度。
  3. 所属分类:数据库

    • 发布日期:2013-07-09
    • 文件大小:113kb
    • 提供者:u011358368
  1. 快速傅里叶变换

  2. 快速傅里叶及其应用,包括高斯序列的时域和幅频特性,FFT信号分析
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2015-05-03
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:qq_27894903
  1. 数值符号傅里叶变换实验报告

  2. 快速傅里叶变换 (fast Fourier transform), 即利用计算机计算离散傅里叶变换(DFT)的高效、快速计算方法的统称,简称FFT。 设x(n)为N项的复数序列,由DFT变换,任一X(m)的计算都需要N次复数乘法和N-1次复数加法,而一次复数乘法等于四次实数乘法和两次实数加法,一次复数加法等于两次实数加法,即使把一次复数乘法和一次复数加法定义成一次“运算”(四次实数乘法和四次实数加法),那么求出N项复数序列的X(m),即N点DFT变换大约就需要N^2次运算。
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2015-07-02
    • 文件大小:382kb
    • 提供者:ziziqiqi
  1. 实序列的快速傅里叶变换

  2. 实数序列的快速傅里叶变换,可以减少计算量,数据运行的速度,节省空间
  3. 所属分类:C

    • 发布日期:2016-09-07
    • 文件大小:3kb
    • 提供者:u012376758
  1. Matlab实现快速傅里叶变换(FFT)

  2. 本程序是根据矩阵的形式实现了一维向量的快速傅里叶变换,程序输入为向量f,输出为其傅里叶变换所得序列F
  3. 所属分类:图像处理

    • 发布日期:2018-08-28
    • 文件大小:631byte
    • 提供者:stupidautofan
  1. DSP第二次大作业(快速傅里叶变换(FFT))(北理工)

  2. 针对典型序列,从基2-FFT、基4-FFT和分裂基FFT算法中选一种,用C语言编程实现,并与Matlab自带的FFT函数的计算结果进行比较。
  3. 所属分类:讲义

    • 发布日期:2020-02-25
    • 文件大小:612kb
    • 提供者:qq_42258207
  1. 数值分析--快速傅里叶变换.pdf

  2. 经典快速傅里叶变换的练习题,有详细的解答过程,有深刻的归纳总结,FFT N=E4 幅度部分 5 BO 52-15105 05 相角部分 0.5 -05}- 5105005 图5-3 图5 例7令X(n)=(·0.9)",n-[·5:5],讨论其离散时间傅立叶变换的共轭对称性 例8比较序列x(t)=c0s(80πt)分别经过ft和ift变换后的序列 解: MATLAB命令窗凵输入如下 解:n[5:5]; k=-20:20;W=(p/100xk t=:0.0:F %时域数据点 =x*(eXp(·j*
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-10-15
    • 文件大小:187kb
    • 提供者:tianshunhuang
  1. C++多线程快速傅里叶变换及反变换程序

  2. 效率高、操作简单、支持任意长度序列、内置5种常用窗函数,i7-8750H测试131072点仅用时2.4毫秒。不依赖第三方库,可供学习参考或直接调用。调用方式详见源代码中的注释。
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2020-06-09
    • 文件大小:632kb
    • 提供者:kWATT
  1. 可计算任意序列长度的高效精炼快速傅里叶变换算法 FFT

  2. 快速傅立叶算法,采用时域抽取法FFT(Decimation-In-Time FFT, 简称 DIT - FFT),完全采用标准C++语言编写,算法上采用了蝶形运算原理,数据结构采用 STL 模板库存储动态数组,采用 complex 类处理复数运算。代码简单,容易理解,只有输入,输出的vector 数组。总共 90 多行代码。不同于一般的 FFT 算法,本算法没有对输入序列作任何条件限制,可以是任意长度。调试中经测试,对一个2^19=52万左右个数据点的输入数组,算法在5秒时间可给出结果,输出结果
  3. 所属分类:C++

    • 发布日期:2020-07-23
    • 文件大小:2kb
    • 提供者:clulifeng
  1. 将快速傅里叶变换与机器学习集成模型相结合,以支持针对远程医疗环境中心脏病患者的建议

  2. 最近,在远程医疗环境中的临床决策中使用智能技术已开始在改善患者生活质量和帮助减少日常医疗保健的成本和工作量方面发挥至关重要的作用。 本文提出了一种使用快速傅里叶变换耦合机器学习集成模型的有效医学推荐系统,用于短期疾病风险预测,从而为慢性心脏病患者提供有关是否需要接受医学检查的适当建议。在分析他们的医疗数据的基础上进行的第二天。 通过使用快速傅里叶变换来分解基于患者时间序列数据的滑动窗口的输入序列,以提取频率信息。 利用基于套袋的总体模型来提前一天预测患者的病情,以产生最终建议。 结合使用三个分类
  3. 所属分类:其它

  1. 傅里叶变换光谱仪光谱重构方法的改进

  2. 提出一种新的切趾函数,用此切趾函数对相位误差较大的干涉图加权,能够快速获得高精度的光谱。根据实序列傅里叶变换的性质和离散傅里叶变换的性质,将过零单边干涉图数据和小双边干涉图数据组成一组复数序列,用新切趾函数对此复数经过一次加权,在抑制旁瓣的同时,能够减小干涉图的不对称性和小双边干涉图数据被利用两次造成的误差,获得高精度的光谱。研究结果表明,当相位误差不满足随波数缓慢变化时,与改进的Mertz乘积法相比,提出的相位校正方法只需要一次切趾,提高了计算效率并且减小了光谱失真。
  3. 所属分类:其它

  1. 窗函数校正共轭傅里叶变换光谱的重构

  2. 在干涉图频域内,根据Nuttall窗能够有效抑制频谱泄露的性质,研究Nuttall窗对重构光谱的影响。根据Forman卷积法获得对称化的干涉图,采用四项三阶Nuttall窗对此干涉图加权,能够有效减小频谱泄露;截取加权后的单边干涉图,构建共轭对称复数序列,并根据共轭对称复数序列离散傅里叶变换的性质,对共轭对称复数序列进行快速傅里叶变换,可以获得虚部为0的光谱信息。研究结果表明,在共轭傅里叶变换光谱重构中,引入Nuttall窗能够有效减小频谱泄露对光谱分辨率的影响,使光谱失真得到有效抑制。与未引入
  3. 所属分类:其它

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