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数字信号处理基础

数字信号处理基础

作者:郑治真编著

出版社:地震出版社

出版时间:1988-09-01

ISBN:9787502801724

定价:¥5.50

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内容简介
  本书系统地阐述了数字信号处理的基本理论,并结合具体问题介绍了它在地球物理中的应用。书中介绍了数字滤波器的设计,逐步回归分析,时间序列的ARMA分析,最大熵谱、最大似然谱、多道维纳滤波和卡尔曼滤波方法,还讨论了最小相位延迟信号和滤波器的性质。本书适于非数学专业高年级大学生和研究生阅读,也可供从事信号处理的科技人员参考。
作者简介
暂缺《数字信号处理基础》作者简介
目录
封面
扉页
版权页
内容提要
前言
目录
第一章 向量和矩阵分析
1.1 定义和基本运算
1.2 初等变换和矩阵的逆
1.3 分块矩阵和分块求逆
1.4 二次型和矩阵的特征值
1.5 矩阵的分解
1.6 矩阵分析
第二章 概率论与数理统计基础
2.1 概率的一些基本公式和定理 封面
扉页
版权页
内容提要
前言
目录
第一章 向量和矩阵分析
    1.1 定义和基本运算
    1.2 初等变换和矩阵的逆
    1.3 分块矩阵和分块求逆
    1.4 二次型和矩阵的特征值
    1.5 矩阵的分解
    1.6 矩阵分析
第二章 概率论与数理统计基础
    2.1 概率的一些基本公式和定理
    2.2 随机变量及其分布
    2.3 样本及其分布
    2.4 正态分布
    2.5 统计推断
    2.6 随机序列
第三章 滤波器原理与设计
    3.1 滤波器的一般原理
    3.2 数字滤波器
    3.3 褶积滤波器的设计
    3.4 递归滤波器的频域设计
    3.5 数字滤波器的误差
    3.6 最小平方滤波器
    3.7 相关滤波
    3.8 反滤波(反褶积)
第四章 逐步回归分析
    4.1 一元线性回归
    4.2 回归方程的显著性检验
    4.3 失拟性检验
    4.4 回归预测
    4.5 多元线性回归
    4.6 回归系数的显著性检验
    4.7 多元回归预测
    4.8 逐步回归分析
第五章 时间序列的ARMA分析
    5.1 ARMA模型
    5.2 差分方程简介
    5.3 ARMA模型的格林函数和逆函数
    5.4 最大似然法和最小二乘法
    5.5 ARMA序列的相关函数
    5.6 ARMA模型的参数估计
    5.7 模型阶数
    5.8 趋势性和季节性
    5.9 多维时间序列
第六章 最大熵谱
    6.1 时间序列的频谱分析
    6.2 频谱的频率极限
    6.3 自相关和功率谱
    6.4 熵的概念与定义
    6.5 复正态过程
    6.6 最大熵谱的方程组
    6.7 最大熵谱的预测误差解法
    6.8 预测误差滤波器的递推算法
    6.9 AR过程与最大熵谱
    6.10 FPE准则
    6.11 计算实例
    6.12 最大熵谱的渐近性质
第七章 最大似然谱
    7.1 谱估计的最大似然法
    7.2 最大熵谱法与最大似然谱法的比较
第八章 多道维纳滤波
    8.1 引言
    8.2 维纳—霍普方程
    8.3 单道维纳滤波
    9.4 托布里兹方程的求解
    8.5 多道维纳滤波
    8.6 多道正则方程的递推解法
第九章 卡尔曼滤波
    9.1 引言
    9.2 最小均方差估计
    9.3 正交投影
    9.4 线性动态系统
    9.5 卡尔曼滤波公式
    9.6 滤波公式的证明
    9.7 一般的卡尔曼滤波公式
    9.8 系统模型和滤波的稳定性
第十章 几种统计估计方法的评述
    10.1 几种统计估计
    10.2 滤波与统计估计的关系
第十一章 最小延迟和滤波器的性质
    11.1 物理可实现信号的性质
    11.2 相延迟、群延迟与最小相位信号
    11.3 最小相位信号的隶法
    11.4 滤波器的性质
    11.5 希尔伯特变换
第十二章 应用
    12.1 疏系数混合回归方法分析大地震前后地形变资料
    12.2 维纳滤波方法测定台站间的相速度、群速度和Q值
    12.3 卡尔曼滤波方法在地下水位观测资料中的应用
参考文献
封底
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