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信号与系统是BP拉兹的课题。

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简介:
信号与系统BP拉兹 PDF版本,在内容呈现上,相对于教材提供的资料而言,更为全面和有条理,从而能够更系统地帮助学习者理解相关知识点。

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客服
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  • BP版)
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    《信号与系统》(BP拉兹版)是一本深入浅出介绍信号处理和系统分析的经典教材,适合电子工程及计算机科学专业的学生阅读。本书内容全面,从基础理论到高级应用均有涉及,并辅以大量实例解析,帮助读者理解并掌握相关概念和技术。 信号与系统BP拉兹的PDF版本相较于教材资料更为系统化。
  • 程习解答
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    《信号与系统》课程习题解答是一本为学习信号处理和系统分析的学生编写的辅导书,提供了大量练习题的详细解析,帮助学生深入理解相关理论知识并掌握解题技巧。 这个压缩包包含了信号与系统课程的课后习题答案,部分题目还有详细的解题过程供参考。这是曾兴斌版本的内容。
  • 后习答案
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    本书提供了《信号与系统》课程各章节的经典习题详细解答,帮助学生深入理解信号处理和系统分析的核心概念与方法。 《信号与系统》(于慧敏著)第二版课后答案包含十二章内容,并提供了较为详细的解答。
  • 程资料.zip
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    本资源包含《信号与系统》课程的核心学习材料,涵盖信号分析、线性系统理论等内容,适用于相关专业学生及研究人员参考使用。 《信号与系统》课程资源包提供了深入理解和应用信号与系统理论的重要材料,并特别注重将理论知识应用于实践。在这门课里,学生们将会接触到一系列关键概念,包括对不同种类的信号进行分类、分析系统的各种方法以及学习MATLAB编程技巧。 首先,我们要理解什么是信号及其基本性质。在工程和科学领域中,信号是至关重要的元素,它们可以表示任何物理量的变化情况,如声音、图像或温度等。在这门课程里,学生们将会学到一维信号(例如时间函数)与二维信号(例如图像)的特性。其中,一维信号通常与时轴相关联,而二维信号则涉及时间和空间两个维度的信息。通过比较和结合这两种类型的数据结构,学生可以更好地理解信号的本质。 其次,系统的分析是课程的核心部分之一。这包括学习系统的基本性质,比如线性、时不变性、因果性和稳定性等特性对于预测系统行为以及设计滤波器和其他信号处理应用来说至关重要。此外,本课还会介绍如何用传递函数、频率响应或状态空间模型来描述这些属性,并且每种方法都有其独特的优点和适用范围。 MATLAB是这门课程中的重要工具之一,它是一个强大的数值计算与可视化软件平台,在信号处理及系统分析方面特别有用。通过使用这个编程语言,学生可以模拟并分析各种信号与系统的数学模型,从而加深他们对理论知识的理解程度。本课提供的编程练习将覆盖从基本的信号操作(如滤波、卷积和傅立叶变换)到更复杂的系统建模及控制策略等各个方面。 在实际应用中,离散型和连续性信号的一致处理构成了现代数字信号处理的基础内容之一。课程会讲解采样定理,并解释如何通过不同的方式将这两类数据类型进行转换以满足特定的应用需求。这有助于学生理解数字信号处理器(DSP)的工作原理及其在通信、音频以及图像处理等相关领域的应用价值。 此外,压缩包中的讲义、例题及MATLAB代码示例等材料能够帮助学生们逐步掌握这些概念并提升自己的实际操作技能。通过完成各种练习和实践任务,他们将具备独立分析与设计信号处理系统的能力。 综上所述,《信号与系统》课程旨在提供一个全面的知识框架,并借助于MATLAB编程来强化理论学习的效果,从而培养学生的计算能力和问题解决能力。无论你是电子工程、通信技术还是计算机科学等相关领域的学生,这都是一次非常宝贵的学习经历,能够为你们在信号处理和系统分析方向上的深入研究奠定坚实的基础。
  • 后习答案.pdf
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    《信号与系统》课后习题答案提供了该课程主要教材各章练习题的详细解答,帮助学生加深理解并掌握相关理论知识和解题技巧。 《信号与系统分析》第二版 解培中 课后答案 全的 南京邮电大学 信号与系统课后答案.pdf
  • 程期末复习
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    本资料为《信号与系统》课程的期末复习题集,涵盖课程核心知识点和重要概念,旨在帮助学生巩固理论知识、提高解题能力,适用于考前冲刺复习。 信号与系统期末复习题包括一部分选择题。
  • 程设计_数字处理
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    本课程设计专注于信号与系统领域的核心内容——数字信号处理,涵盖离散时间信号、系统分析及滤波器设计等关键技术。 面向信号与系统初学者的MATLAB入门题目包括了图像处理、语音信号识别等多种类型。
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    《信号与系统试题》是一本汇集了大量关于信号处理和系统分析的经典习题集,旨在帮助学生深入理解相关理论知识并熟练掌握解题技巧。 我们学校的信号与系统试卷涵盖了信号处理、时域分析和频域分析等内容。
  • 程期末复习.docx
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    这份文档《信号与系统课程期末复习题》包含了该课程的关键知识点和习题,旨在帮助学生巩固所学内容,为考试做好准备。 在常温条件下,硅二极管的门槛电压约为0.5伏特;导通后,在较大电流下其正向压降为大约0.7伏特。锗二极管的门槛电压约为0.1伏特,且当它导通并流过较大的电流时,它的正向压降为约0.2伏特。 二极管在正偏置条件下的电阻较小;而在反偏置条件下其电阻较大。 二极管最重要的特性是单向导电性。PN结加正向电压时,扩散电流大于漂移电流,并且耗尽层变窄。 二极管的主要电气特性包括单向导电性和稳压功能。当使用稳压二极管进行电路设计时,它通常与负载并联连接;同时,在输入电源和稳压二极管之间必须加入一个电阻器以提供适当的限制作用。 电子技术主要分为模拟电子技术和数字电子技术两大类,前者专注于研究在平滑、连续变化的电压或电流信号下工作的各种电路及其相关技术应用领域。 PN结反向偏置时会增强其内电场强度;该结构还具有单向导电特性。硅二极管一旦开启工作状态后,它的压降值将保持恒定且不受通过此器件的电流变化影响,典型值为0.7伏特左右;而门槛电压V约为0.5伏特。 当二极管处于正偏置模式下时,其导通电流是由多数载流子进行扩散运动形成的。P型半导体中多以空穴作为主要载流子存在;而在N型半导体里,则是自由电子占据主导地位;至于本征半导体材料内则同时包含等量的电子和空穴对。 根据所掺入杂质的不同种类,可以将杂质半导体分为两种类型:一类是以产生额外正电荷(即“P”)为主的物质体系结构;另一类则是以形成多余负电荷载流子(即“N”)为特征。