書名:隨機信號分析教程
定價:24.60元
售價:16.7元,便宜7.9元,摺扣67
作者:李兵兵 等
齣版社:高等教育齣版社
齣版日期:2012-07-01
ISBN:9787040347517
字數:
頁碼:235
版次:1
裝幀:平裝
開本:16開
商品重量:0.4kg
《隨機信號分析教程》從人們對於隨機現象認識的角度齣發,注重概率論與隨機過程之間的聯係和區彆,對隨機過程的定義、描述方法和特性作瞭詳細介紹。從係統的角度,對隨機信號通過綫性時不變係統和非綫性係統的基本理論和分析處理方法進行瞭深入分析。為瞭提高讀者應用理論解決實際問題的能力,詳細介紹瞭離散隨機信號特徵的估計和隨機信號分析實驗。全書共分為互有聯係而又相互獨立的6章。分彆是:隨機過程、平穩隨機過程的譜分析、隨機信號通過綫性係統的分析、隨機信號通過非綫性係統的分析、離散隨機信號特徵的估計、隨機信號分析實驗。閱讀本書要求讀者具備綫性係統理論、傅裏葉變換及工程概念等基本知識。
本書可作為高等學校電子信息工程、通信工程、信息工程和應用數學專業高年級本科生和研究生的教材,同時也對從事電子通信係統的研究、設計、開發和應用的廣大工程技術人員有一定的參考價值。
章 隨機過程
1.1 隨機過程的基本概念及統計特性
1.1.1 隨機過程的定義
1.1.2 隨機過程的分類
1.1.3 隨機過程的概率分布
1.1.4 隨機過程的數字特徵
1.2 時間連續隨機過程的微分和積分
1.2.1 隨機過程連續性
1.2.2 隨機過程的微分及其數學期望與相關函數
1.2.3 隨機過程的積分及其數學期望與相關函數
1.3 平穩隨機過程和遍曆性過程
1.3.1 平穩隨機過程
1.3.2 平穩隨機過程相關函數性質
1.3.3 遍曆性隨機過程
1.3.4 相關函數測量
1.4 聯閤平穩隨機過程
1.4.1 兩個隨機過程的聯閤概率分布
1.4.2 兩個隨機過程的數字特徵
1.4.3 復隨機過程及其數字特徵
1.5 離散時間隨機過程
1.5.1 離散時間隨機過程的概念
1.5.2 離散時間隨機過程的概率分布
1.5.3 離散時間隨機過程的數字特徵
1.5.4 離散時間隨機過程的平穩性和遍曆性
1.5.5 平穩離散時間隨機過程相關函數的性質
1.6 正態隨機過程
1.6.1 正態隨機過程的概念
1.6.2 平穩正態隨機過程
1.6.3 正態隨機過程的性質
1.7 離散馬爾可夫過程
1.7.1 馬爾可夫過程的概念
1.7.2 馬爾可夫序列
1.7.3 馬爾可夫鏈
1.8 泊鬆過程
1.8.1 泊鬆過程的一般概念
1.8.2 泊鬆過程的統計量
1.8.3 泊鬆增量
1.8.4 泊鬆衝激序列
1.8.5 過濾的泊鬆過程與散粒噪聲
1.8.6 復閤泊鬆過程
1.8.7 電報信號
1.9 習題
第2章 平穩隨機過程的譜分析
2.1 隨機過程的譜分析
2.1.1 確定信號的傅裏葉變換
2.1.2 隨機過程的功率譜密度
2.1.3 功率譜密度與復平麵
2.1.4 平穩隨機過程功率譜密度的性質
2.1.5 功率譜密度與自相關函數之間的關係
2.2 聯閤平穩隨機過程的互功率譜密度
2.2.1 互譜密度
2.2.2 互譜密度與互相關函數的關係
2.2.3 互譜密度的性質
2.3 離散時間隨機過程的功率譜密度
2.3.1 離散時間隨機過程的功率譜密度
2.3.2 平穩隨機過程的采樣定理
2.3.3 功率譜密度的采樣定理
2.4 噪聲
2.4.1 理想白噪聲
2.4.2 帶限白噪聲
2.4.3 色噪聲
2.5 習題
第3章 隨機信號通過綫性係統的分析
3.1 綫性係統基本理論
3.1.1 時不變綫性係統
3.1.2 連續時不變綫性係統的分析方法
3.1.3 離散時不變綫性係統的分析方法
3.2 隨機信號通過連續時間係統的分析
3.2.1 時域分析法
3.2.2 頻域分析法
3.3 隨機信號通過離散時間係統的分析:
3.3.1 時域分析法
3.3.2 頻域分析法
3.4 白噪聲通過理想綫性係統、白化濾波器和色噪聲産生
3.4.1 白噪聲通過綫性係統
3.4.2 3dB帶寬
3.4.3 等效噪聲帶寬
3.4.4 白噪聲通過理想綫性係統
3.4.5 綫性係統輸齣的概率分布
3.4.6 色噪聲産生和白化濾波器
3.5 希爾伯特變換與解析過程
3.5.1 希爾伯特變換
3.5.2 解析過程及其性質
3.6 窄帶隨機過程錶示方法
3.6.1 窄帶隨機過程的定義
3.6.2 窄帶隨機過程的錶達式
3.6.3 萊斯錶達式的性質
3.7 窄帶隨機過程包絡與相位的特性
3.7.1 窄帶隨機過程包絡與相位的慢變化特性
3.7.2 包絡和相位的一維概率密度
3.7.3 窄帶高斯隨機過程包絡平方的概率密度
3.7.4 窄帶高斯隨機過程包絡與相位的二維概率密度函數
3.8 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡與相位特性
3.8.1 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡與相位概率密度函數
3.8.2 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡平方的概率密度函數
3.8.3 中心x2分布和非中心x2分布
3.9 習題
第4章 隨機信號通過非綫性係統的分析
4.1 通信中常見的非綫性係統
4.2 計算輸齣信號統計特性的直接法
4.2.1 平方律檢波器
4.2.2 綫性半波檢波器
4.3 計算輸齣信號統計特性的特徵函數法
4.3.1 拉普拉斯變換簡介
4.3.2 非綫性係統輸齣端自相關函數
4.3.3 特徵函數法計算綫性半波檢波器輸齣信號的相關函數
4.4 準正弦振蕩信號通過非綫性係統分析
4.4.1 輸齣信號的統計特性
4.4.2 窄帶正態隨機過程通過綫性檢波器
4.4.3 窄帶正態隨機過程通過平方律檢波器
4.5 習題
第5章 離散隨機信號特徵的估計
5.1 隨機信號數字特徵的估計
5.1.1 均值的估計
5.1.2 方差的估計
5.2 自相關函數的非參數估計
5.2.1 直接估計法
5.2.2 其他相關函數的估計
5.2.3 相關技術的應用
……
第6章 隨機信號分析實驗
參考文獻
章 隨機過程
1.1 隨機過程的基本概念及統計特性
1.1.1 隨機過程的定義
1.1.2 隨機過程的分類
1.1.3 隨機過程的概率分布
1.1.4 隨機過程的數字特徵
1.2 時間連續隨機過程的微分和積分
1.2.1 隨機過程連續性
1.2.2 隨機過程的微分及其數學期望與相關函數
1.2.3 隨機過程的積分及其數學期望與相關函數
1.3 平穩隨機過程和遍曆性過程
1.3.1 平穩隨機過程
1.3.2 平穩隨機過程相關函數性質
1.3.3 遍曆性隨機過程
1.3.4 相關函數測量
1.4 聯閤平穩隨機過程
1.4.1 兩個隨機過程的聯閤概率分布
1.4.2 兩個隨機過程的數字特徵
1.4.3 復隨機過程及其數字特徵
1.5 離散時間隨機過程
1.5.1 離散時間隨機過程的概念
1.5.2 離散時間隨機過程的概率分布
1.5.3 離散時間隨機過程的數字特徵
1.5.4 離散時間隨機過程的平穩性和遍曆性
1.5.5 平穩離散時間隨機過程相關函數的性質
1.6 正態隨機過程
1.6.1 正態隨機過程的概念
1.6.2 平穩正態隨機過程
1.6.3 正態隨機過程的性質
1.7 離散馬爾可夫過程
1.7.1 馬爾可夫過程的概念
1.7.2 馬爾可夫序列
1.7.3 馬爾可夫鏈
1.8 泊鬆過程
1.8.1 泊鬆過程的一般概念
1.8.2 泊鬆過程的統計量
1.8.3 泊鬆增量
1.8.4 泊鬆衝激序列
1.8.5 過濾的泊鬆過程與散粒噪聲
1.8.6 復閤泊鬆過程
1.8.7 電報信號
1.9 習題
第2章 平穩隨機過程的譜分析
2.1 隨機過程的譜分析
2.1.1 確定信號的傅裏葉變換
2.1.2 隨機過程的功率譜密度
2.1.3 功率譜密度與復平麵
2.1.4 平穩隨機過程功率譜密度的性質
2.1.5 功率譜密度與自相關函數之間的關係
2.2 聯閤平穩隨機過程的互功率譜密度
2.2.1 互譜密度
2.2.2 互譜密度與互相關函數的關係
2.2.3 互譜密度的性質
2.3 離散時間隨機過程的功率譜密度
2.3.1 離散時間隨機過程的功率譜密度
2.3.2 平穩隨機過程的采樣定理
2.3.3 功率譜密度的采樣定理
2.4 噪聲
2.4.1 理想白噪聲
2.4.2 帶限白噪聲
2.4.3 色噪聲
2.5 習題
第3章 隨機信號通過綫性係統的分析
3.1 綫性係統基本理論
3.1.1 時不變綫性係統
3.1.2 連續時不變綫性係統的分析方法
3.1.3 離散時不變綫性係統的分析方法
3.2 隨機信號通過連續時間係統的分析
3.2.1 時域分析法
3.2.2 頻域分析法
3.3 隨機信號通過離散時間係統的分析:
3.3.1 時域分析法
3.3.2 頻域分析法
3.4 白噪聲通過理想綫性係統、白化濾波器和色噪聲産生
3.4.1 白噪聲通過綫性係統
3.4.2 3dB帶寬
3.4.3 等效噪聲帶寬
3.4.4 白噪聲通過理想綫性係統
3.4.5 綫性係統輸齣的概率分布
3.4.6 色噪聲産生和白化濾波器
3.5 希爾伯特變換與解析過程
3.5.1 希爾伯特變換
3.5.2 解析過程及其性質
3.6 窄帶隨機過程錶示方法
3.6.1 窄帶隨機過程的定義
3.6.2 窄帶隨機過程的錶達式
3.6.3 萊斯錶達式的性質
3.7 窄帶隨機過程包絡與相位的特性
3.7.1 窄帶隨機過程包絡與相位的慢變化特性
3.7.2 包絡和相位的一維概率密度
3.7.3 窄帶高斯隨機過程包絡平方的概率密度
3.7.4 窄帶高斯隨機過程包絡與相位的二維概率密度函數
3.8 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡與相位特性
3.8.1 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡與相位概率密度函數
3.8.2 正弦信號與窄帶隨機過程之和的包絡平方的概率密度函數
3.8.3 中心x2分布和非中心x2分布
3.9 習題
第4章 隨機信號通過非綫性係統的分析
4.1 通信中常見的非綫性係統
4.2 計算輸齣信號統計特性的直接法
4.2.1 平方律檢波器
4.2.2 綫性半波檢波器
4.3 計算輸齣信號統計特性的特徵函數法
4.3.1 拉普拉斯變換簡介
4.3.2 非綫性係統輸齣端自相關函數
4.3.3 特徵函數法計算綫性半波檢波器輸齣信號的相關函數
4.4 準正弦振蕩信號通過非綫性係統分析
4.4.1 輸齣信號的統計特性
4.4.2 窄帶正態隨機過程通過綫性檢波器
4.4.3 窄帶正態隨機過程通過平方律檢波器
4.5 習題
第5章 離散隨機信號特徵的估計
5.1 隨機信號數字特徵的估計
5.1.1 均值的估計
5.1.2 方差的估計
5.2 自相關函數的非參數估計
5.2.1 直接估計法
5.2.2 其他相關函數的估計
5.2.3 相關技術的應用
……
第6章 隨機信號分析實驗
參考文獻
從整體結構上看,這本書的邏輯層次感非常強,章節間的銜接自然流暢,仿佛是在講述一個連續的故事。從確定性信號分析的基礎(傅裏葉)過渡到隨機信號的概率描述,再到時間域和頻域下的處理方法,每一步都有理有據。它成功地建立起“信號是隨機的”這個前提後,如何應用已知的工具去分析和預測其未來行為的完整框架。不過,在收尾部分,關於最優估計和檢測理論的介紹略顯倉促。例如,對於最大似然估計在隨機信號中的應用,以及如何將這些估計理論與現代通信中的盲均衡技術掛鈎,這些前沿且實用的內容如果能有更詳細的展開,將會使全書的價值得到質的飛躍。這本書無疑是一部紮實的理論基石,但如果能在最後的應用章節中,體現齣更多的“前瞻性”和“時代感”,介紹一些近年來在人工智能、深度學習等領域中隨機信號分析的新興應用方嚮,那它就不隻是一本優秀的教材,更會成為一本引領思考的參考手冊。
評分坦白說,這本書的難度麯綫設置得有些陡峭,尤其是在中後期的馬爾可夫過程和譜分析章節。作者似乎默認讀者已經對高等概率論和綫性代數有非常紮實的掌握。對於我這種需要經常迴顧和復習的在職人員來說,在跳過一些基礎的概率迴顧後,直接進入高階隨機過程的推導時,還是感到吃力。我發現自己不得不頻繁地停下來,查閱其他參考書來鞏固背景知識。這也許是隨機信號分析本身的復雜性決定的,但一個好的教程應該能更好地引導讀者跨越這些鴻溝。我非常期待作者能在未來修訂版中,為那些數學推導特彆密集的段落增加“背景知識迴顧”或“關鍵數學工具”的側邊欄注解,用更口語化、更聚焦於信號處理應用的角度去解釋那些深奧的數學定理,而不是僅僅停留在純數學的錶述上。這種“扶持”對於那些渴望深入學習,但又缺乏完美學術背景的自學者來說,是極其寶貴的。
評分這本書的封麵設計實在太吸引人瞭,那種深邃的藍色背景配上抽象的信號波形圖,一看就知道是本硬核的專業教材。我當初就是衝著這個感覺買的,希望能找到一本既係統又深入的信號處理入門讀物。拿到手裏掂量瞭一下,厚度適中,紙張的質感也挺好,拿在手上很有分量感,感覺內容肯定非常充實。迫不及待地翻開目錄,看到那些熟悉的章節標題——傅裏葉變換、拉普拉斯變換、Z變換……這些都是構建隨機信號分析大廈的基石。我尤其期待能看到對概率論與隨機過程基礎的梳理,因為我知道,沒有紮實的概率基礎,後麵的隨機信號分析無從談起。希望這本書能在這些基礎概念的闡述上做到清晰明瞭,尤其是在數學推導的每一步都能有詳盡的注釋,這樣對於初學者來說會友好很多。我感覺,好的教材不光是知識的堆砌,更重要的是思維邏輯的引導,能否把復雜的概念用直觀的方式呈現齣來,是衡量其價值的關鍵。我非常看重作者在引入新概念時所采用的類比和實例,希望能從那些具體的應用場景中找到理論的影子,從而真正地“理解”而不是“記住”公式。
評分這本書的排版和圖示設計可以說達到瞭教科書級彆的標準。清晰的字體,閤理的行間距,使得長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞。特彆是那些用來解釋復雜變換關係的圖示,綫條乾淨利落,關鍵點標識明確。我特彆喜歡它在描述采樣定理和量化噪聲時所使用的對比圖,那種直觀上的衝擊力遠勝於純文字的描述。然而,在軟件實現和仿真驗證這一塊,我希望能看到更進一步的拓展。雖然書中提到瞭離散時間係統分析,但對於如何利用MATLAB或Python等工具箱來快速驗證這些隨機信號模型的特性,缺乏直接的指導。畢竟在當代的工程教育中,仿真能力幾乎與理論理解同等重要。如果能在每章的末尾,附帶一些基於主流軟件的仿真腳本或關鍵代碼片段的講解,哪怕是僞代碼的形式,都會讓這本書的實用價值倍增。理論和實踐的橋梁如果能搭建得更堅固一些,這本書的受眾麵和影響力無疑會更廣。
評分閱讀這本書的過程中,我最大的感受是它在理論深度上的平衡把握得相當到位。它沒有一味地追求數學上的極緻嚴謹而使讀者望而卻步,但同時也絕不流於錶麵,那些核心定理的證明過程雖然略顯繁復,但邏輯鏈條是清晰可見的。比如,在講解維納-霍夫方程那部分,我特意去對照瞭其他幾本國外經典教材,發現這本書在推導的步驟上似乎做瞭更多的簡化和優化,讓非數學專業的讀者也能較快地跟上思路。不過,我個人感覺,如果能在隨機過程的穩定性、遍曆性等性質的討論中,多穿插一些實際工程中的例子,或許能進一步提升閱讀體驗。目前來看,例題的選擇偏嚮於理論驗證,雖然嚴謹,但在“用”這個層麵上略顯不足。我希望作者能夠增加一些關於現代通信係統、雷達信號處理中如何應用這些隨機過程模型的案例分析,比如如何利用功率譜密度來設計濾波器,或者如何用卡爾曼濾波來估計狀態變量,這些實戰經驗的融入,對於我這樣需要將理論應用於實際工作的人來說,價值會高齣許多。
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