噪声干扰

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Lorenz'63受小白噪声干扰计算的准势Matlab和C代码集合
这个软件包包含用于计算受小白噪声干扰的Lorenz'63准势的Matlab和C源代码。其中,C源代码olim3D4Lorenz63.c实现了3D有序线积分方法,向量场为洛伦兹向量场,无需输入即可生成输出文件,包括准势值和参数信息。Matlab代码用于可视化和分析随机Lorenz'63模型。详细使用说明请参见PDF文件README_Lorenz63.pdf。
图像去除干扰条纹MATLAB频域滤波
图像里的条纹干扰,尤其是那种横条纹和渐变纹,起来真不是一件小事。但你要是用 MATLAB,就可以靠频域下点狠招。傅里叶变换的玩法挺多的,把图像从空间域拉到频域后,条纹干扰就会变成特定频率的“图钉”——直观。你可以用fft2看频谱,再用滤波器精准下手。比如横条纹,在频域里就是水平方向的某些频率点,直接用带阻滤波器卡掉它们,效果还挺的。如果是渐变的那种干扰,那就得用更灵活的策略,像自适应滤波或者小波,思路不一样但思考方式挺有意思。操作方面,MATLAB 的图像工具箱支持得好,fft2负责正变换,ifft2用来还原图像。你还可以用imfilter搞空间滤波,搭配频域,干扰去得更干净。源码文件caoh
Matlab应用于噪声测量参考电路输出的噪声PSD和噪声电压估算
这个Matlab函数目前提供:1) 信号时域绘图和功率谱密度;2) 显示A-或C-加权前后的平均PSD及输出噪声。为了解释其功能,文中还包括了两个示例。代码基于理论来源:[1]运放噪声技术和技巧,[2]声学测量加权网络设计,[3]电声声级计规范,[4]IEC 61672-1:2002。
添加噪声文件.m
MATLAB语音处理的相关信息。
带干扰的MVDR波束形成器MATLAB开发
MATLAB开发中的带干扰MVDR波束形成器。这种波束形成器专为处理干扰情况下的信号优化。
LFM信号的频率干扰问题及解决方案
在处理线性调频信号LFM时,固定移动频率干扰是一个需要解决的重要问题。
Matlab彩色噪声生成工具
这套Matlab函数工具箱可以生成四种类型的彩色噪声: 粉红噪声(闪烁噪声):功率谱密度斜率为-3 dB/oct. 或 -10 dB/dec. 红噪声(布朗噪声):功率谱密度斜率为-6 dB/oct. 或 -20 dB/dec. 蓝噪声:功率谱密度斜率为+3 dB/oct. 或 +10 dB/dec. 紫罗兰噪声:功率谱密度斜率为+6 dB/oct. 或 +20 dB/dec. 每个函数都提供了输入和输出参数说明,并附带使用示例,帮助用户快速上手。生成的噪声信号均值为零,标准差为一。 该工具箱基于以下文献中的理论方法开发: H. Zhivomirov. A Method for Col
Matlab叠加噪声及消除方法
在Matlab中,导入wav音频,叠加正态分布白噪声,利用IIR、FIR滤波器进行噪声消除。
RedisDesktopManager-0.8.8.384版本简介(无更新干扰)
RedisDesktopManager(简称RDM)是一款功能强大的开源Redis数据库管理工具,帮助用户直观、高效地管理和操作Redis数据库。在该软件的0.8.8.384版本中,用户不再受到强制性的更新检查干扰,可以更专注地使用工具,这也是许多用户青睐这一版本的原因之一。Redis作为高性能的键值存储系统,广泛应用于数据缓存、消息队列和数据结构存储等领域。RDM提供直观的界面,类似数据库浏览器,支持各种数据类型的查看和操作,包括字符串、哈希、列表、集合和有序集合。此外,RDM还支持实时编辑、多语言、数据导入导出、命令行操作和SSL加密连接,为用户提供了全面且安全的数据库管理体验。
神经网络字母识别抗干扰能力增强
字母图像的神经网络识别,抗干扰能力还挺强的,适合做一些图像的小实验,是和 MATLAB 配合的时候,效率也不错。这类项目最妙的一点,就是不用搞得太复杂,用深度学习工具箱搭个 CNN,就能跑得起来。 神经网络的输入是预后的字母图像,输出就是对应的字母类别。你只要把图像灰度化、归一化一下,尺寸也调整统一,喂进网络就行。像imresize、rgb2gray这些 MATLAB 函数都挺好用的,起来不费劲。 比较推荐用CNN,因为识别的主要是图片,RNN 就先放一边吧。你可以用 MATLAB 里的Deep Learning Toolbox,选个合适的网络结构,像relu激活、crossentropy损失