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編輯推薦: |
本书是在多年教学的基础上,汲取多方面的建议,参考了国内外相关书籍,以满足现代信号处理知识结构和应用能力为教学目标编写而成的。全书含平稳*信号、功率谱估计、非平稳*信号、时频分析的基础、时频分析方法、采样率转换和滤波器组、小波变换、希尔伯特-黄变换、压缩感知共九章。每章后有习题和思考题,书末给出部分习题参考答案。本书可作为高等院校通信、电子信息、测控技术与仪器等专业的研究生或高年级学生的教材或教学参考书,还可供从事电子系统研制与开发的工程技术人员使用。本书特色如下:1. 依据学生特点简化信号处理的理论推导过程,注重信号处理知识体系的构建。2. 依据信号的特点由简入繁安排内容,使学生能够循序渐进理解现代信号处理理论的基础知识,掌握信号处理方法。3. 突出非平稳信号的处理思路和方法。
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內容簡介: |
本书内容涵盖了现代信号处理的主要知识体系,主要包含针对平稳信号的统计信号处理方法和非平稳信号采用的时频分析方法两大部分。全书包含平稳*信号、功率谱估计、非平稳*信号、时频分析基础、时频分析方法、滤波器组、小波变换、希尔伯特黄变换和压缩感知等内容,涉及了现代信号处理的基本方法,对目前发展较快的希尔伯特黄变换和压缩感知也进行了详细的介绍。在编写中,编者力求简化数学理论的繁复推导,突出信号处理方法,帮助读者建立知识框架并能据此进行科学研究,解决实际问题。 本书可以作为理工科高年级本科生和研究生的教材及参考书,也可以作为工程技术人员的自学参考书籍。
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目錄:
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目录
第1章平稳随机信号
1.1随机变量
1.1.1随机变量的概念
1.1.2离散型随机变量
1.1.3连续型随机变量
1.1.4随机变量的数字特征
1.2随机信号
1.2.1随机信号与随机过程
1.2.2随机信号的分类
1.2.3随机信号的数学描述方法
1.3随机信号的平稳性
1.3.1平稳随机信号的概念
1.3.2随机信号平稳性的判断方法
1.3.3平稳随机信号的时域统计表达
1.3.4平稳随机信号频域特征
1.3.5平稳随机信号的各态遍历性
1.4本章小结
习题1
第2章功率谱估计方法
2.1经典的功率谱估计方法
2.1.1周期图法
2.1.2自相关法
2.2参数模型功率谱估计方法
2.2.1参数模型的建立
2.2.2AR模型及其功率谱估计方法
2.2.3MA模型及功率谱估计方法
2.2.4ARMA模型及功率谱估计方法
2.3本章小结
习题2
第3章非平稳随机信号
3.1非平稳随机信号的统计描述方法
3.1.1概率与概率密度函数
3.1.2非平稳随机信号的统计特征
3.2非平稳随机信号的时变功率谱
3.2.1时变自相关函数
3.2.2时变功率谱密度函数
3.3非平稳随机信号的时变参数模型
3.4非平稳随机信号的时频分析方法
3.5本章小结
习题3
第4章时频分析基础
4.1时频分析的必要性
4.1.1傅里叶分析的充分条件
4.1.2傅里叶分析的局限性
4.2瞬时频率
4.2.1傅里叶频率
4.2.2时宽与频宽
4.2.3瞬时频率
4.2.4群延迟
4.2.5测不准原理
4.3多分量信号与单分量信号
4.3.1多分量信号的频率特征
4.3.2单分量信号与窄带信号
4.4信号的分解与重构
4.4.1基函数
4.4.2正交分解
4.4.3完备分解
4.4.4标架及Riesz基
4.5本章小结
习题4
第5章时频分析方法
5.1短时傅里叶变换
5.1.1连续信号的短时傅里叶变换
5.1.2离散信号的短时傅里叶变换
5.2Gabor变换
5.2.1Gabor展开
5.2.2Gabor变换
5.3Wigner分布
5.3.1Wigner分布的概念
5.3.2Wigner分布的性质
5.3.3Wigner分布与模糊函数
5.4Cohen类时频分布
5.4.1Cohen类时频分布的表示形式
5.4.2典型的Cohen类时频分布
5.4.3理想时频分布的性质
5.4.4最优核函数的设计
5.5本章小结
习题5
第6章采样率转换与滤波器组
6.1信号的抽取与插值及其滤波器实现方法
6.1.1信号的抽取与插值
6.1.2采样率转换
6.1.3信号的多相表示方法
6.2滤波器组基础
6.2.1滤波器组的工作原理
6.2.2信号的准确重建
6.2.3两通道滤波器组中的函数关系
6.2.4准确重建滤波器组
6.2.5调制滤波器组
6.3两通道滤波器组
6.3.1标准正交镜像滤波器组
6.3.2共轭正交镜像滤波器组
6.3.3仿酉滤波器组
6.3.4树状滤波器组
6.4M通道滤波器组
6.4.1M通道滤波器组的结构
6.4.2M通道滤波器组的多相形式
6.4.3M通道滤波器组的混叠抵消和准确重建
6.5本章小结
习题6
第7章小波分析
7.1连续小波变换
7.1.1小波变换及时频分析
7.1.2小波变换的性质
7.1.3小波容许条件
7.1.4小波重构
7.2离散小波变换
7.2.1离散小波变换
7.2.2离散小波的稳定条件
7.2.3小波标架
7.2.4Riesz基
7.2.5小波级数
7.3尺度函数与小波
7.3.1多分辨分析
7.3.2尺度函数与小波函数
7.3.3二尺度差分方程
7.4小波及小波构造
7.4.1经典小波
7.4.2小波的属性
7.4.3正交小波的构造
7.4.4双正交小波
7.4.5小波包
7.5本章小结
习题7
第8章希尔伯特黄变换
8.1希尔伯特黄变换方法
8.1.1经典的时频分析方法的局限性
8.1.2希尔伯特黄变换概述
8.1.3希尔伯特黄变换的核心思想
8.2经验模式分解方法
8.2.1固有模态函数
8.2.2经验模式分解算法
8.2.3集总经验模式分解方法
8.3希尔伯特黄谱
8.3.1希尔伯特谱
8.3.2希尔伯特边际谱
8.4局部均值分解
8.4.1局部均值分解算法
8.4.2局部均值分解与经验模式分解的比较
8.5希尔伯特黄变换存在的问题
8.6本章小结
习题8
第9章压缩感知
9.1压缩感知基础
9.1.1压缩感知的概念
9.1.2压缩感知的理论框架
9.2信号的稀疏表示方法
9.2.1信号的稀疏性
9.2.2信号的稀疏表示
9.3测量矩阵的构造方法
9.3.1观测矩阵的定义
9.3.2测量矩阵的性质
9.3.3测量矩阵的构造
9.4稀疏信号的恢复方法
9.4.1稀疏信号的重构条件
9.4.2稀疏重构算法
9.5压缩感知的应用
9.6本章小结
习题9
参考文献
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內容試閱:
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前言
本书是为了配合研究生的现代信号处理课程而编写的。信号处理在越来越多的领域中得到了广泛应用,复杂的工作环境和多种多样的未知信号给信号处理技术带来了挑战,也促使每一个从事信号处理工作的科研人员不断创新,研究新的理论和方法。传统的信号处理理论博大精深,需要经过系统的培训和学习,在科研和教学中我们发现,精细深厚的理论基础固然十分重要,而搭建一个完整的知识框架,能够快速地将信号及其系统定位,进而找到合适的分析方法,对高年级本科生、研究生和科研工作者更是非常必要的。为此,我们结合多年的工作经验,写出这本关于现代信号处理方法的图书,旨在对平稳的和非平稳的随机信号的常用和最新出现的分析方法进行介绍、分析和比较,更好地帮助读者在实际工作中使用。
全书共分9章。
第1章平稳随机信号,介绍平稳随机信号的特点、数学描述手段,利用统计知识进行信号分析的方法。在这一章介绍的均值、方差、相关函数、信号的平稳性等概念是统计信号处理的基础,同时信号平稳性的判别是选择信号分析方法的重要依据之一。
第2章是功率谱估计方法的内容,平稳随机信号需要借助功率谱进行分析。功率谱的估计有经典估计和参数模型估计两种,两种方法相辅相成。自相关函数、功率谱的定义及两者之间的关系以及AR、MA、ARMA模型参数的确定和功率谱估计方法是这一章的重要内容。
第3章非平稳随机信号,包含非平稳随机信号的定义、统计描述,以及与平稳随机信号的比较。建立时变功率谱及时变参数模型,是基于统计的非平稳信号的主要分析方法。
第4章介绍时频分析的基础知识,包括信号的时间、尺度、频率的基本概念,信号变换的完备性和正交性,瞬时频率的概念和确定方法。
第5章介绍发展过程中的时频分析方法,包含短时傅里叶变换、Gabor变换、Wigner分布、Cohen类时频分布等。
第6章采样率转换与滤波器组,主要介绍多抽样率信号处理方法。主要有信号的抽取、插值,多相表示,滤波器组的基本概念,两通道滤波器组输入、输出的关系,共轭正交镜像滤波器组和M通道滤波器组。
第7章小波变换,包含小波分解与重构,多分辨分析,小波重构、正交小波、双正交小波及小波包等内容。
第8章希尔伯特黄变换,介绍经验模式分解方法、集总经验模式分解和趋势局部均值分解方法,单分量信号的确定方法,固有模态函数及调幅调频信号的特点。
第9章是压缩感知的基本内容,压缩感知在现代信号处理中的应用日益广泛。这一章主要介绍信号稀疏表示的方法,测量矩阵的性质和构造方法。
本书特色如下:
(1) 依据学生特点简化信号处理的理论推导过程,注重信号处理知识体系的构建。
(2) 依据信号的特点由简入繁安排内容,使学生能够循序渐进地理解现代信号处理理论的基础知识,掌握信号处理方法。
(3) 突出非平稳信号的处理思路和方法。
本书内容丰富,涵盖了现代信号处理的主要知识体系,在编写中,编者力求注重实用性和简洁性,对繁复的数学推导进行了简化,重点介绍非平稳信号处理的方法。编者所在的华北理工大学信息工程学院的领导和同事给予了编者无私的支持,在此表示由衷的感谢!本书第3~9章由安颖编写,第1、2章由崔东艳编写,刘利平负责全书的统稿校对。由于作者水平有限,现代信号处理方法内容又极其丰富,书中一定存在不少疏漏及不妥之处,恳切盼望读者予以批评指正。
编者
2017年3月
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