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101.
王旭光 《南京邮电大学学报(自然科学版)》1996,(1)
对于周期有限取样序列,用有限取样内插函数作重构即可无失真地恢复原函数。从以下两方面论证了上述有限取样内插函数:(1)无限取样函数sin(πt)/(πt)在有限区间的混叠;(2)三角多项式内插基本函数。 相似文献
102.
朱琦 《南京邮电大学学报(自然科学版)》1996,(3)
研究了语音合成芯片TSP5220的合成原理及使用方法,设计并实现了由IBM/PC机及TSP5220组成的语音合成系统。该系统合成的语音具有较好的可懂性和自然度,且速率仅为1~1.7kb/s,与64kb/sPCM相比较,大大降低了存储语音所需的容量 相似文献
103.
一种非平稳随机信号模型的时变参数估计算法性能研究 总被引:13,自引:1,他引:13
采用递推最小二乘算法求解非平稳随机信号模型的时变参数。该方法的主要特点是计算量小,占用存贮空间少,没有矩阵求逆的问题。应用该方法的对分段线性调频信号、多个线性调频信号及非线性调频信号进行分析,比较了不同基时间函数的选取对时变参数估计的影响。 相似文献
104.
高速公路汽车目标检测 总被引:4,自引:0,他引:4
用动态图像序列分析减背景方法检测出了高速公路上的汽车目标,得到流量,速度等参数。初始背景用卡尔曼滤波更新,能自适应环境光的漫变,给出了目标检测跟踪算法的及实现算法TMS320C25脱机硬件系统结构。跟踪实际交通图像结果表明,算法性能良好,处理速度为-34次/s,满足了交通管理的实时性要求。 相似文献
105.
雷达视频信号模拟器的设计 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了雷达视频信号模拟器的设计思想及用计算机模拟目标和杂波的方法。模拟器采用硬件结合的方法实现,对于点目标采用Swerling模型,对于杂波模型注意考虑各杂波单元间的相关性,由微机计算出描述各种环境模型的数据并将该数据加载至硬件电路。在定量信号来到时,由数字信号处理芯片完成所需的实时运算,由信号产生电路产生包含目标和杂波的视频信号。 相似文献
106.
作者着重对泛欧数字移动通信系统(GSM)规则脉冲激励长时预测(RPE-LTP)语音编码方案中的RPE编码部分进行了研究。为了降低编码比特率,提出了一种每子帧10个激励脉冲的新方案。对它进行了计算机模拟和性能分析,结果表明在12kbit/s的编码率下,这种方案满足GSM建议06.10,即对单个正弦波的帧信噪比要求。又用自适应差分脉冲编码调制(ADPCM),代替RPE-LTP方案中的自适应脉冲编码调制 相似文献
107.
针对激光水下图像通信的特点,设计出一种专用图像编、解码方案以及消除方块效应的后处理方案;给出了实验结果及系统综合评价指标.该方案算法简单、运算时间短,具有较高的压缩比和较好的主客观图像质量.所研制的实验系统简单实用,能在极低比特率(320~640bit/8)和极短通信时间的条件下传送静止图像。 相似文献
108.
激光水下目标探测中混沌背景信号重构的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对激光水下目标探测中混沌背景信号的重构问题进行了研究.讨论了混沌时间序列的动态特性,并实际计算了激光水下目标探测中混沌背景信号的时延、混沌维数等有关特征参量.在阐述神经网络重构时间序列模型机理的基础上,提出用神经网络局部预测法重构水下目标探测中混沌背景信号,最后在成功地重构出混沌背景信号的条件下,利用预测误差检测到水下目标探测中的有用弱信号.实验结果表明这种方法是比较有效的. 相似文献
109.
基于变步长随机共振的弱信号检测技术 总被引:11,自引:1,他引:11
针对绝热近似小参数随机共振难以满足工程实践中大参数下的弱信号检测,以及单一频率的共振分析在实际应用中的局限性问题,提出了一种变步长随机共振数值算法.该方法通过调整计算步长,使随机共振理论同时适用于犬、小参数条件下的弱信号特征提取.计算机仿真结果表明,对变步长随机共振后的信号作幅值谱和小波分析,均能准确得到低信噪比信号中的多个有用成分,充分证明该算法在大参数条件下可对弱信号中的多个特征频率产生共振输出.同时,变步长随机共振也可以有效抑制信号小波分解中由强噪声引起的边频干扰,提高小波分析在低信噪比信号检测中的可靠性. 相似文献
110.
快速公交车辆平面交叉口信号优先实现方法 总被引:3,自引:0,他引:3
陈光勤 《同济大学学报(自然科学版)》2006,34(1):41-46
提出以等待延误大小为约束条件在设置快速公交(BRT)专用进口道的十字平面交叉口给予BRT车辆有条件信号优先.有条件优先含义是只给予满足特定条件的BRT车辆信号优先.具体做法是利用检测系统检测BRT辆抵达交叉口遇红灯开始排队待行时刻,依据所有待行BRT车辆的最大等待延误判断是否应提供信号优先服务.信号优先实现方法包括实时调整优先相位、优先相位分隔多次出现和压缩非优先相位.与定时信号控制相比,感应控制根据BRT车辆等待延误大小进行信号调整,提高BRT系统服务质量. 相似文献