Halcon提取峰值线
2022-04-06 21:29:29 866KB Halcon 峰值线提取
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【达摩老生出品,必属精品,亲测校正,质量保证】 资源名:对GPS信号多普勒频率和伪码进行二维搜索后_检测峰峰值数量_及判别是否存在欺骗信号_matlab 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明: 全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系我进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
2022-04-06 02:55:41 3.03MB matlab 开发语言 GPS 检测峰峰值数量
计算估计峰值旁瓣电平和综合旁瓣电平和其自相关函数的不同复杂通信信号的优值因子,并在情况下部分最小化模糊函数体积的界限。基于该程序是 PHD Vladimir Kyovtorov 上的 AMBIGUITY FUNCTION 算法
2022-04-05 22:58:30 3KB matlab
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对高频局放脉冲进行检波降频,已满足单片机A/D采样
2022-04-04 17:15:30 1.86MB 脉冲峰值检波 降低局放采样频率
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matlab如何用代码拟合幂函数选择性峰推断:在局部最大值处对原始和标准效应量的无偏估计 此处的代码可用于计算峰值位置的偏差,适合大数据分析和模拟,以及从以下位置获得的论文中复制所有数据:。 请随时在您自己的工作中使用此存储库中的所有代码,但是,如果您愿意,请引用我们的论文,并提供指向该存储库的链接。 目录 介绍 神经影像质量单变量分析中的空间信号可以通过多种方法来表征,但是一种广泛使用的方法是峰推断:识别信号中的峰。 峰的位置和幅度提供了有用的激活摘要,并且定期进行报告,但是,这些幅度反映了选择偏差,因为这些点都已超过阈值,并且是局部最大值。 在此工具箱中,我们提供了重采样方法来估计和纠正此偏差,以便估计原始单位的变化以及用Cohen d和部分R2测得的标准化效应量。 我们的方法的细节和性能可以在我们的论文中找到:选择性峰推断:在局部最大值处对原始和标准效应量的无偏估计。 在那里,我们使用大量开放数据集评估了我们的方法,并讨论了如何将校正后的估计值用于进行功效分析。 资料夹结构 偏差计算 该文件夹包含用于实现自举,循环推断和数据拆分的函数,以计算均值,Cohen d以及通用线性模型的
2022-03-29 21:06:50 175.27MB 系统开源
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假设您有一个脉冲(参考或传输信号)和它的延迟版本(声纳、雷达、测距仪应用中的测量信号)。 您需要估计测量信号和参考信号之间的延迟。 您只需要提供两个信号即可。 此函数计算两个信号之间的互相关并估计峰值的位置。 峰值估计高于采样周期分辨率。 子样本估计是使用余弦插值完成的。 有关此功能准确性分析,请参阅下面的论文: L.Svilainis 等。 数字域中通过直接相关估计飞行时间中的子样本插值偏差误差。 测量。 2013年,卷46,是的。 10,第。 3950-3958。 两个信号可以是任何形状,不一定只是脉冲(例如线性调频、PSK 序列)。 如果时间信号被空间信号替换,也可用于空间位移估计。 下载后,输入 help GetTOFcos 了解更多信息。
2022-03-23 15:53:32 3KB matlab
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函数 [ToFph] = GetTOFfftPhase(MySignal,RefSignal, ProcType) 用于获取RefSignal和MySignal之间的延迟。 这种延迟称为飞行时间 (ToF)。 估计基于时间上的互相关峰值位置。 ToF 在子样本中,即具有比采样周期更好的分辨率。 时间插值是使用频域插值。 假设您有一个脉冲(参考或传输信号)和它的延迟版本(声纳、雷达、测距仪应用中的测量信号)。 您需要估计测量信号和参考信号之间的延迟。 您只需要提供这两个信号即可。 此函数计算两个信号之间的互相关并估计峰值的位置。 峰值估计高于采样周期分辨率。 子样本估计是使用频域插值完成的。 有关此功能准确性分析,请参阅下面的论文: L.Svilainis,频域中时延估计子样本插值的回顾。 IEEE 超声波、铁电和频率控制汇刊。 2019。 可在 IEEE 探索: https://doi.
2022-03-23 15:49:50 12KB matlab
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通过分析研究发现 D.L.Donoho 提出的小波阈值去噪方法,以及文中提及的已构造出的小波阈值函数在图像去噪.方面仍存在问题。为了进一步改善这些问题,综合典型的小波阈值函数的优点与一些改进方法,提出一种改进的新阈值.函数。该阈值函数不仅在阈值处连续,而且含有参数,可通过调整参数来调节阈值化小波系数和原始小波系数之间的恒.定偏差,同时其还具有可微性便于计算。为了突出表现构造的新阈值函数的优越性,通过仿真实验对文中提出的几种小.波去噪方法的均方差(MSE)和峰值信噪比(PSNR)进行对比。实验结果表明,利用新构造的阈值函数去噪,去噪后的图像.无论是视觉效果还是在均方差、峰值信噪比等的性能上都比传统的软、硬阈值和已有的阈值去噪效果好。
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扩张状态观测器(ESO) 作为自抗扰控制(ADRC) 的核心组件, 其自身及高阶扩展形式的性能分析与评估至关重要. 借助Lyapunov 逆定理证明了任意扩张阶数下线性扩张状态观测器(LESO) 重构状态误差的收敛性, 并得出了观测误差上界与扩张阶数的定量关系式; 在分别考虑扩张阶数、观测器带宽以及剪切频率的情况下, 探讨了高阶及传统LESO 的动态响应、干扰抑制能力与观测器参数间的关系; 最后, 结合改进的ADRC控制器, 在估计能力、峰值现象的抑制、滤噪性能等方面对高阶及传统LESO 进行了性能评估与仿真验证. 所得出的结论可为ADRC应用中ESO的选取提供有效的理论依据.
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软件介绍: PSNR峰值信噪比计算工具ComputePSNR.exe,解压后打开即用,不需要安装,完全绿色软件。使用方法:选择源参考序列、目标序列,指定高度与宽度及帧数,计算PSNR后,将结果保存为指定文件。
2022-03-17 17:51:43 43KB 其他资源
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