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原创 数字信号处理②从傅里叶系数到DFT

信号与系统课程学了一遍傅里叶变换,数字信号处理课程学了一遍离散傅里叶变换和快速傅里叶变换,但是现在谈到傅里叶变换也未能够一语道出他的本质和精髓,我觉得对于这个在数字信号处理领域有着元老地位的傅里叶变换仅仅是了解是不够的,因为我发现在进行很多数字信号处理时这个理论往往很有用,能够突破常规思维另辟独特的解决方法,本文将以最简单的思维方式去讨论如何从傅里叶系数推导到DFT。本文仅仅是以最简单的思维方式来讨论它的本质及实现,但在实际应用过程中还有很多地方需要注意,例如栅栏效应、频谱泄露、频域混叠、窗函数等等。

2019-04-20 16:41:34 9009 2

原创 数字信号处理①信号的合成、分解、相关性及傅里叶系数的计算

数字信号处理系列博客:数字信号处理之信号的合成、分解、相关性及傅里叶系数的计算文章目录一、信号的合成和分解(一)傅里叶级数(二)将正弦波合成方波二、信号的相关性及傅里叶系数的计算(一)信号的相关性(二)傅里叶系数(三)相关性的验证及幅值、相位的计算三、信号的分解从信号合成到信号分解最后一、信号的合成和分解任何信号都可以由正弦波合成,反之,任何信号都可以分解为正弦波的叠加,这是...

2019-04-19 02:05:57 29659 3

转载 原来IAR CTRL+T可以格式化代码,以前还一直不知道

原来IAR CTRL+T可以格式化代码,以前还一直不知道。

2024-04-07 15:42:15 6

原创 Linux深度学习问题汇总

本文章会持续更新,用于记录本人在使用Linux进行深度学习中遇到的坑,避免重复查询资料和方便复习

2023-09-13 00:21:03 247

原创 构建知识库:一文解决跨平台科研文献及笔记同步问题

作为一个十级懒人,要么躺着要么在探寻提效工具的路上。开始了打工生涯之后,除了正常工作时间,总想利用业余时间提升一下自己,于是重新捡起了之前的研究方向。决定重新开始后,先对着以前的文献库和笔记开始复习。然而,我又忍不住吐槽自己的知识库整理方式:分散、同步困难、自己都不想再看。本着尽量完美且一劳永逸的初心,开始了艰难的探索之旅,却发现一路上都是坑,趟过之后才发现接受不完美本身就是一种完美。

2023-09-03 01:22:18 2482

原创 Git最简入门:5分钟搞定版本控制

话说Git和著名的Linux是同宗同源,Git作为各大企业使用的版本控制工具,就像一个高级的时间机器,不仅仅能够让你回溯过去查看历史,甚至还能更改历史。

2023-08-25 00:49:53 989

原创 神经网络入门①多层感知器如何解决异或问题?

深度学习是当下最热门的研究方向之一。一个单层的感知器只能解决线性问题,而要解决如“异或”等非线性问题,则需要引入多层感知器。本文从多层感知器的基本数学原理入手,分析其构造方法,用于解决“异或”问题

2023-06-20 01:36:55 5212

原创 压缩感知入门④基于总体最小二乘的扰动压缩感知重构算法

经典的压缩感知重构算法是不考虑观测矩阵存在误差的情况的,然而,在实际的使用过程中,这个误差是存在的,他会引起观测矩阵的“失配”引起,最终影响到重构信号的质量。采用总体最小二乘法可以对该误差进行良好的估计,通过优化算法进行一定的约束,使得重构输出信号尽可能接近真实信号。本文提供了针对此类问题的一个样例。

2023-06-14 22:04:35 6171 2

原创 压缩感知入门③基于ADMM的全变分正则化的压缩感知重构算法

本文就基于全变分正则化的压缩感知问题,实现了基于ADMM的重构算法,提供仿真源码

2023-05-30 23:06:38 6854 12

原创 数字图像处理①基于ADMM的全变分去噪算法

在图像处理中,高斯噪声就是典型的干扰类型之一。全变分(Total Variation)提供了一个有效的去噪模型,利用ADMM框架可以实现该模型的求解,从而实现图像的去噪。

2023-05-29 13:40:08 7095 5

原创 压缩感知入门②信号的稀疏表示和约束等距性

奈奎斯特采样定律告诉我们,在信号采集的过程中,采样频率需要大于带宽的2倍以上,才能够保证不失真地恢复原始信号。但是在许多应用中,例如数字图像和视频处理,奈奎斯特采样频率会非常高,导致采样过程产生大量的数据,这些数据通常需要先进行压缩,才能够进行存储。许多科研人员意识到,很多采集到的数据在存储时都是可以丢弃的,并不会影响人的感官体验。声音信号、图像信号的有损压缩就是一个很好的例子。那么这就产生了一个自然的问题:既然我们明知道采集到的信号有一部分是可以直接丢弃的,为什么还要费劲去采集那些本身就没用的信号呢?

2023-02-14 22:08:08 6430

原创 压缩感知入门①从零开始压缩感知

从最优化角度初步认识压缩感知框架

2023-01-16 00:41:19 6053

原创 STM32学习之旅⑤ SPI控制TFT,从底层到顶层的设计

认识其本质模拟SPI硬件SPI图片写入函数封装

2018-08-27 22:39:48 13548 11

原创 STM32学习之旅④ USART串口和上位机通信

目录:USB转TTL串口串口助手, 密码:07z7stm32有丰富的通讯外设,USART(Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)、SPI(Serial Peripheral interface)、I2c(Inter-Integrated Circuit)、CAN(Controller Area Network),因为stm32有完整的且强大的固件库,这使得配置串口的难度大大降低了,和用软件IO口模拟通信时序相比,硬件的支持可以大大提高

2018-08-19 22:29:23 43761 27

原创 STM32学习之旅③ 从点灯到代码移植

能够点亮一个灯后,说明编译环境没问题,对GPIO的设置也没问题,可以开始代码的移植了,我用nokia5110作为显示器,用GPIO模拟spi时序来写lcd显示器,自己写了个printf函数,主要通过简单的c语言逻辑实现。比较可惜的是之前写的缓冲区是基于msp430f5529的硬件的,移植起来比较麻烦,所以用了模拟spi,不过stm32的72MHz主频果然不是盖的,用GPIO 模拟spi居然看不出任何延迟,十块钱不到的东西这么好用,怪不得那么多人玩stm32。,十几块钱盗版的就能用,谁还去买正版的。

2018-08-16 00:09:12 9100 1

原创 STM32学习之旅② 固件库的使用及工程模板的建立

下表简述了固件库文件内容及作用文件夹名称子文件夹名称子子文件夹名称子子子文件夹名称描述_htmrescST官方LogoLibrariesCMSISCM3Cortex-M3内核内联汇编文件全局头文件、时钟配置文件以及相关启动文件标准固件库文件,包含STM32外设对应驱动Project各种外设使用例程Project不同IDE对应的模板文件UtilitiesSTM32_EVALSTM32评估版相关文件固件库的文件结构另一位博主的详解。

2018-08-15 00:16:00 8328 1

原创 STM32学习之旅① 开发环境搭建

PROJ_DIR$完!

2018-08-11 17:01:40 4047 1

原创 LAUNCHXL-F28379D点灯

DSP处理器是数字信号处理的嵌入式平台,具有兼顾便携性和高效执行数字信号的能力。本文以TI经典的DSP为例,手把手搭建软件工程进行点灯入门。本文产生的工程可用于后续开发

2018-08-10 22:21:58 11282 15

STM32 code IAR LCD display

STM32 code IAR LCD display

2023-03-26

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