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桂林电子科技大学:《CAI课件—信号与系统》冲激信号尺度变换的证明
文档格式:PPT 文档大小:257.5KB 文档页数:3
桂林电子科技大学:《CAI课件—信号与系统》冲激信号尺度变换的证明
武汉大学:《数学物理方法》课程教学资源(课件讲稿)第四章(4.4)拉普拉斯变换法
文档格式:PDF 文档大小:58.76KB 文档页数:11
武汉大学:《数学物理方法》课程教学资源(课件讲稿)第四章(4.4)拉普拉斯变换法
电子科技大学:《数字图像处理》课程教学资源(课件讲稿)第九章 形态学图像处理
文档格式:PDF 文档大小:2.56MB 文档页数:55
基础知识 腐蚀与膨胀 开操作与闭操作 击中击不中变换 基本的形态学算法
电子科技大学:《数字图像处理》课程教学资源(课件讲稿)第六章 彩色图像处理
文档格式:PDF 文档大小:5.19MB 文档页数:70
色彩基础 色彩模型 伪彩色处理 色彩变换 彩色图像的平滑与锐化 彩色图像分割 彩色图像压缩
西北工业大学:《线性代数》课程教学资源(讲稿)第五章 矩阵的相似变换(2/2)
文档格式:DOC 文档大小:260.5KB 文档页数:6
西北工业大学:《线性代数》课程教学资源(讲稿)第五章 矩阵的相似变换(2/2)
东华大学:《力学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八章 相对论(1/3)
文档格式:PPT 文档大小:389KB 文档页数:35
第一节 时空的相对性 第二节 洛仑兹变换与速度的合成 第三节 同时性的相对性
《数字信号处理 Digital Signal Processing》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器设计 3.3 从模拟滤波器低通原型到各种数字滤波器的频率变换(2/2)
文档格式:PPT 文档大小:1MB 文档页数:62
对于模拟滤波器,已经形成了许多成熟的设计方案,如巴特 沃兹滤波器切比雪夫滤波器考尔滤波器,每种滤波器都有自己 的一套准确的计算公式,同时,也已制备了大量归一化的设计 表格和曲线,为滤波器的设计和计算提供了许多方便,因此在 模拟滤波器的设计中,只要掌握原型变换,就可以通过归一化 低通原型的参数,去设计各种实际的低通、高通、带通或带阻 滤波器
西安交通大学:《数字逻辑与数字系统》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 组合逻辑电路的分析与设计 Combinational Logic Circuit Analysis & Design(毛文林)
文档格式:PPT 文档大小:6.31MB 文档页数:213
3.1 逻辑电路设计文档标准 3.1.1 框图 3.1.2 门的符号标准 3.1.3 信号名和有效级 3.1.4 引端的有效级 3.1.5 引端有效级的变换 3.1.6 图面布局及总线 3.1.7 时间图 3.2 组合电路分析 3.2.1 穷举法 3.2.2 逻辑代数法 3.2.3 利用摩根定律分析 3.2.4 利用卡诺图 3.3 组合电路设计 3.3.1 根据逻辑问题的描述、写出逻辑表达式 3.3.2 逻辑电路的变换 3.4 组合电路中的竞争与险象 3.4.1 竞争现象 3.4.2 险象 3.4.3 险象的判别 3.4.4 险象的消除 3.5 常用MSI组合逻辑器件及应用 3.5.1 译码器 3.5.2 编码器 3.5.3 三态缓冲器 3.5.4 多路选择器 3.5.5 奇偶校验电路 3.5.6 比较器 3.5.7 加法器
《数字信号处理 Digital Signal Processing》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三章 无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器设计 3.3 从模拟滤波器低通原型到各种数字滤波器的频率变换(1/2)
文档格式:PPT 文档大小:858.5KB 文档页数:65
对于模拟滤波器,已经形成了许多成熟的设计方案,如巴特 沃兹滤波器切比雪夫滤波器考尔滤波器,每种滤波器都有自己 的一套准确的计算公式,同时,也已制备了大量归一化的设计 表格和曲线,为滤波器的设计和计算提供了许多方便,因此在 模拟滤波器的设计中,只要掌握原型变换,就可以通过归一化 低通原型的参数,去设计各种实际的低通、高通、带通或带阻 滤波器
状态时滞多采样率线性离散广义因果系统的最优输出调节器设计
文档格式:PDF 文档大小:470.81KB 文档页数:11
研究了带有状态时滞的多采样率线性离散时间广义因果系统的最优输出调节器的设计问题.首先利用离散提升技术将原系统转化为形式上无时滞的系统.再通过等价变换,利用系统的因果性特点将其化为一个正常系统.继续对系统进行离散提升,导出一个形式上简单的单采样率系统.然后将原系统的二次性能指标函数修正为单采样率系统的二次性能指标函数,进而利用最优调节原理,得到其最优调节器.再经过变换,得到多采样率系统的最优输出调节器.同时对导出的单采样率系统的能稳定性和能检测性进行了讨论,给出了严格的数学证明.最后的数值仿真表明,本文所设计的最优调节器是有效的
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