此示例说明了一个 DC-DC 降压转换器从 200 V 电源为 RC 负载供电。 PWM频率设置为5 kHz,占空比在0.1到0.8之间变化。 使用此 5 kHz PWM 频率,使用标准离散化方法获得 0.5% 占空比分辨率所需的采样时间为 1e-6 秒: 1 MHz 采样频率 = 200 x 5000 Hz -> 分辨率 = 1/200 = 0.5 % 在 powergui 模块的求解器选项卡中,仿真类型设置为离散,并选中插值选项。 Simulation Data Inspector 已启用并记录 Vload 信号。 采样时间已在模型属性中初始化为 20e-6 s。 1) 首先使用插值进行模拟,Ts 设置为 20e-6。 2)在powergui中,取消选中插值并在MATLAB命令窗口中指定Ts = 1e-6。 执行第二次模拟。 3) 在 powergui 中将模拟类型设置为连续
2021-05-30 14:03:44 60KB matlab
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需要基于 Matlab 的电阻抗断层扫描软件 EIDORS 来测试这些功能。 使用scatteredInterpolant将jpeg图像的图案转换为EIDORS有限元电导率数据。 用户可以调整 eidors 图像所需的最小和最大电导率。 标题图片说明了一切。 为了测试,选择了教程中的 2D 地球物理模型,但函数应该适用于任何 eidors 模型。 http://eidors3d.sourceforge.net/tutorial/other_models/square_mesh.shtml
2021-05-29 21:02:52 6KB matlab
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用最小二乘法实现多项式拟合;3次样条函数的应用 熟悉“\”、polyfit、polyval、interp1、spline等Matlab命令
2021-05-29 17:24:52 56KB 数学实验 曲线拟合 插值 matlab
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JAVA双线性插值算法实现图片的缩写放大功能。本程序根据这个算法实现了图片的缩小功能,而且附带测试图片可以运行测试。
2021-05-29 16:19:44 11KB 差值算法 双线性 实现代码
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拉格朗日插值是多项式插值的一种。 n阶多项式插值需要n+1个点。 此方法产生与牛顿除法插值多项式相同的结果。 但是,在我看来,编写代码更容易。 参考: https : //en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_polynomial
2021-05-29 16:02:40 1KB matlab
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有时您的 1D 数据有间隙。 这可能是由于传感器故障或采样间隔不规则造成的。 在这种情况下,您可能希望对数据中的短间隙进行插值,但如果长时间没有数据存在,则不适合进行插值。 此函数对一维数据中的小间隙执行插值。 句法vq = interp1gap(v) vq = interp1gap(x,v,xq) vq = interp1gap(...,maxgapval) vq = interp1gap(...,'方法') vq = interp1gap(...,'interpval',vval) vq = interp1gap(...,'extrap',extrapval) 描述vq = interp1gap(v) 线性插值以给出 v 的未定义 (NaN) 值。 vq = interp1gap(x,v,xq) 进行插值以找到 vq,即向量或数组 xq 中的点处基础函数 v 的值。 vq =
2021-05-29 12:03:00 436KB matlab
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牛顿插值方法的实现
2021-05-28 09:03:20 207KB 牛顿插值方法的实现
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用来进行曲线插值拟合,便于精确显示波形 clear all; clc; %采样频率 fs=8; %采样点数 n=fs*60; %建立时间向量 t=0:1/fs:(n-1)/fs; x_caiyang=sin(2*pi*1*t); plot(t,x_caiyang); grid on; hold on; %需要在两个采样点之间插入count_nihe个啮合点
2021-05-27 21:48:30 888B 插值算法
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针对高光谱遥感数据具有波段多,各光谱通道间连续,含数据信息量大,像元光谱曲线交叉并不甚多等特点,就分析光谱曲线特点之后,选择性的运用波段插值方法进行光谱重建,利用MATLAB 平台对多种插值算法进行了拟合实现。通过对比实验插值结果与原始数据,以及各插值算法插值精度,均方差和峰值信噪比等图像参数相互比较,显示用二次拟合的方法能够得到较好的拟合效果。
2021-05-27 17:18:51 751KB 自然科学 论文
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由低分辨率图像恢复高分辨率图像,使用三次插值方法,然后计算其PSNR
2021-05-27 12:31:04 2KB 图像处理 bicubic
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