尔雅数字信号处理_33课后答案(学习通2023完整答案)

分类: 理学问答发布于:2024-06-02 13:09:06ė28435次浏览618条评论

尔雅数字信号处理_33课后答案(学习通2023完整答案)

第1章,尔雅离散时间信号与系统

第1章 作业

1、数字判断题:系统的信号学习因果性指的是系统输出的变化不超前于输入的变化。

2、处理判断题

3、课后计算题

4、答案计算题

5、通完计算题

6、整答计算题

7、尔雅计算题

8、数字计算题

9、信号学习计算题

10、处理计算题

第2章 z变换

第一次单元测试

1、课后对模拟周期信号进行采样,答案可以得到离散周期信号。通完

2、

3、模拟信号也可以与数字信号一样在计算机上进行数字信号处理,自己要增加一道采样的工序就可以了。

4、

5、

第2章 作业

1、判断对错

2、只要离散时间LTI系统的全部极点在单位圆内,则该系统就是稳定的。

3、离散时间LTI系统的极点越靠近单位圆,系统的频率响应在该极点所对应的频率附近出现的蜂值就越尖锐。

4、模拟频率与数字频率之间的映射变换关系为

5、一个离散时间信号,如果能对其进行傅里叶变换,也就能进行DFT变换。

第3章 离散傅里叶变换

第3章 作业

1、填空题

2、填空题

第4章 快速傅里叶变换

单元测试二

1、一个线性时不变离散系统是因果系统的充分必要条件是:系统函数H(Z)的极点在单位圆内。

2、FFT是离散时间傅里叶变换的快速算法。

3、在时域对连续信号进行抽样,在频域中,所得频谱是原信号频谱的周期延拓

第4章 作业

1、计算题

2、计算题

第5章数字滤波器的基本结构

第5章 作业

1、计算题

2、计算题

第6章无限长单位脉冲响应数字滤波器的设计方法

第6章 作业

1、计算题

2、计算题

第7章 有限长单位脉冲响应数字滤波器的设计方法

单元测试三

1、按时间和按频率抽选FFT算法的区别在于蝶形结构不同。

2、FIR滤波器主要采用递归结构。

3、双线性变换是一种非线性变换。

第7章 作业

1、计算题

2、计算题

第8章 多采样率数字信号处理

第 8章 作业

1、填空题

2、计算题

期末考试

期末考试

数字信号处理试卷

1、FFT是DFT的快速算法。

2、采用双线性变换法设计IIR DF时,如果设计出的模拟滤波器具有线性相位特性,那么转换后的数字滤波器也具有线性相位特性。

3、一个信号序列,如果能用DTFT变换对它进行分析,也就能用DFT变换对它进行分析。

4、离散时间LTI系统的极点越靠近单位圆,系统的频率响应在该极点所对应的频率附近出现的蜂值就越尖锐。

5、模拟信号也可以同数字信号一样在计算机上进行数字信号处理,只是要增加一道采样的工序就可以了。

6、一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括 。

7、若一模拟信号为带限,且对其抽样满足奈奎斯特条件,理想条件下将抽样信号通过 即可完全不失真恢复原信号。

8、对模拟信号(一维信号,是时间的函数)进行采样后,就是 信号, 再进行幅度量化后就是 信号。

9、FIR滤波器的频率采样型结构中为了克服系数量化后的不稳定,可以做一下修正,方法是 。

10、由模拟滤波器设计IIR数字滤波器时,脉冲响应不变法不适合设计低通、高通、带通、带阻中的________。

数字信号处理

1、计算题

2、计算题

3、计算题

4、计算题

学习通数字信号处理_33

概述

《学习通数字信号处理》是一门涵盖数字信号处理理论、算法、应用和实现技术的综合课程,该课程包含33个章节,每个章节都包含了课程视频、PPT、讲义、作业和实验等内容。

本篇文章将重点介绍第33章,该章节主要涉及数字信号处理在音频处理和音乐产生中的应用,包括音频信号分析、音频信号合成、数字音效处理、数字合成音乐等方面内容。

音频信号分析

音频信号分析是指对音频信号进行分析和处理的一种技术,旨在从音频信号中提取出有用的信息,如频率、能量、谐波等,并进行特定的处理和加工。

常用的音频信号分析技术包括:

  • 快速傅里叶变换(FFT):将时间域的音频信号转换为频域信号,便于分析音频信号的频率特性。
  • 小波变换:将音频信号分解为多个子频带,更能详细地揭示音频信号的频域特性。
  • 自适应滤波:自动调整滤波器的参数,以适应不同音频信号的特性。

音频信号合成

音频信号合成是指利用数字信号处理技术,将多个音频片段合成为一个完整的音频信号的过程,该过程需要考虑音频信号的音色、音高、节奏、时长等因素。

常用的音频信号合成技术包括:

  • 加法合成:将多个音频片段的波形叠加,形成新的波形。
  • 乘法合成:将多个音频片段的波形相乘,形成新的波形。
  • 环境合成:将不同环境下的音频信号合成,以产生更加真实的音效。

数字音效处理

数字音效处理是指对音频信号进行数字处理,以产生各种各样的音效,如混响、回声、压缩、失真、变调等。

常用的数字音效处理技术包括:

  • 混响:模拟不同大小的房间对音频信号的反射和衰减,以产生丰富的音效。
  • 回声:模拟声音在墙壁等障碍物上的反射,以产生空旷感。
  • 压缩:对音频信号进行动态压缩,使音量变化更加平滑。
  • 失真:对音频信号进行非线性变化,以制造不同的音色和音效。
  • 变调:对音频信号的频率进行变化,以产生高低不同的音效。

数字合成音乐

数字合成音乐是指利用数字信号处理技术,将各种元素(如旋律、和声、节奏等)合成为一首完整的音乐作品。

常用的数字合成音乐技术包括:

  • MIDI:一种数字音乐界面协议,允许人们用计算机编写、演奏和记录音乐。
  • 音符识别:通过对音频信号进行分析,自动识别出音符的时长、音高、力度等信息。
  • 音乐合成:将各种元素按照一定的规则和算法进行合成,形成音乐作品。

总结

数字信号处理在音频处理和音乐产生中的应用领域非常广泛,可以帮助人们实现各种各样的音效和音乐作品。掌握相关的理论和技术,对于从事相关领域的人员来说,具有非常重要的意义。



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