当我开始深入研究某个具体问题时,这本书更是展现了它的价值。我当时需要处理的是非平稳信号,传统的平稳信号处理方法效果不佳。这本书中关于非平稳信号分析的内容,比如时频分析方法,给了我很大的启发。作者详细介绍了短时傅里叶变换、小波变换等技术,并分析了它们各自的优缺点以及适用范围。我尝试将这些方法应用到我的数据上,结果令人欣喜。同时,书中关于参数估计的部分,也为我提供了多种选择,比如最大似然估计、最小均方估计等,并详细解释了它们的推导过程和应用条件。这让我能够根据具体的数据特性和任务需求,选择最合适的估计方法。
评分这本书的语言风格非常严谨,但又不失可读性。作者在阐述复杂概念时,会尽量使用清晰的语言,并辅以直观的图示和例子。我尤其喜欢书中关于贝叶斯统计的部分,这在传统的信号处理教材中并不常见,但对于现代信号处理来说却越来越重要。作者用一种循序渐进的方式介绍了贝叶斯推断的基本思想,并将其应用于参数估计等问题。这让我能够从一个全新的角度来理解信号处理,并掌握更强大的分析工具。书中对各种方法的比较和权衡,也帮助我建立了更全面的知识体系。
评分这本书的结构安排非常合理,从基础理论到高级应用,层层递进,逻辑清晰。我是一个习惯于先掌握理论基础再进行实践学习的人,而《统计信号处理(第2版)》完全满足了我的学习习惯。开头部分对概率论和随机过程的复习和延伸,为后续内容的学习打下了坚实的基础。后面关于参数估计、模型辨识、谱估计等章节,都围绕着“如何从带有噪声的信号中提取有用信息”这一核心问题展开,提供了多种分析工具和方法。我特别欣赏书中对各种统计模型(如AR模型、MA模型、ARMA模型)的介绍,以及如何利用这些模型来进行信号的预测和滤波。这对于理解和处理时间序列数据非常有帮助。
评分总的来说,这是一本非常经典的教材,也是一本非常有价值的参考书。我曾在一个讨论会上,与几位同行交流学习心得,大家都不约而同地提到了《统计信号处理(第2版)》这本书,并对其给予了高度评价。这本书的内容非常全面,从基础的随机信号理论到高级的统计信号处理技术,应有尽有。它不仅适合作为本科生和研究生学习的教材,也适合作为科研人员和工程师的参考书。我对书中关于模型辨识的部分印象深刻,它系统地介绍了各种模型辨识的理论和方法,并对其优缺点进行了详细的分析。这对于我理解和构建各种信号模型,非常有帮助。
评分这本书的封面设计就透着一股严谨和厚重感,中国科学技术大学精品教材的标识更是让人对内容的深度和学术价值充满期待。我是一个刚入行不久的科研人员,在工作中经常会遇到各种信号处理的问题,从最初的滤波器设计到后来的模型辨识,再到更复杂的盲源分离,这些都离不开扎实的信号处理理论基础。而《统计信号处理(第2版)》这本书,正是为解决这些痛点而来的。它的内容覆盖面非常广,从最基础的随机信号理论,到各种统计估计方法,再到现代信号处理的前沿技术,可以说是应有尽有。最让我印象深刻的是,书中并没有一味地堆砌复杂的数学公式,而是将理论知识与实际应用紧密结合,通过大量的实例,让抽象的数学概念变得直观易懂。例如,在讲解卡尔曼滤波器时,作者并没有止步于理论推导,而是详细阐述了它在目标跟踪、导航制导等领域的实际应用,并给出了相应的伪代码,这对于我这样的实践者来说,简直是福音。
评分说实话,我选择这本书很大程度上是因为它的“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”这个标签。在当前这个信息爆炸的时代,找到一本真正高质量、经过时间检验的教材是多么不容易。这本书恰恰符合了我的需求。我之前也看过一些信号处理的书籍,但很多都显得过于理论化,或者内容更新不够及时,无法满足我处理现代复杂信号的需求。《统计信号处理(第2版)》在这方面做得非常好,它不仅涵盖了经典统计信号处理理论,更重要的是,它对一些近些年发展起来的新方法、新思想也进行了深入的探讨。我特别喜欢其中关于谱估计的部分,传统的方法和现代的谱估计技术被清晰地梳理和对比,让我能够更好地理解不同方法的优劣和适用场景。书中的习题也很有挑战性,既有巩固基础的,也有引导思考的,完成这些习题的过程,本身就是一次深入理解知识的过程。
评分我是一名在通信工程领域工作的工程师,日常工作中经常需要处理各种调制、解调、信道估计等问题,这些都离不开统计信号处理的知识。我在一次项目评审中,听一位专家提到了《统计信号处理(第2版)》,于是抱着学习的态度购入了这本书。这本书的深度和广度都让我感到非常满意。它不仅仅是一本教材,更像是一本案头常备的参考书。例如,在讲解盲源分离时,书中不仅介绍了独立成分分析(ICA)等经典方法,还提及了一些更前沿的技术,并提供了相关的数学推导和算法流程。这对于我理解通信系统中信号分离的难题,提供了理论上的支持和解决思路。
评分这本书的内容实在太扎实了!我是在读研究生期间接触到的,当时我的研究方向涉及到大量的传感器数据处理,需要对采集到的噪声信号进行有效的估计和滤波。在老师的推荐下,我拿起了这本《统计信号处理(第2版)》。第一遍读的时候,我更多的是在梳理知识框架,了解整体的脉络。我发现,它从随机过程的定义、性质,到各种分布的统计特性,再到均值、方差、协方差等基本概念,都讲解得非常清晰。尤其是在介绍各种估计量的性质时,例如无偏性、有效性、一致性等,书中给出了严谨的数学证明,并解释了这些性质在实际应用中的意义。这对于我理解为什么某种估计方法更好,为什么需要关注某些指标,有着至关重要的作用。
评分我是一名对信号处理充满好奇心的学生,一直希望能找到一本能够系统地带领我进入这个领域的书籍。《统计信号处理(第2版)》这本书,可以说是我探索这个领域的一块敲门砖。它从最基础的概率论和随机过程入手,层层深入,逐渐引入各种统计信号处理的核心概念和方法。我最喜欢的是书中对各种估计器性能的分析,比如均方误差、信噪比等,这些指标的引入,让我能够客观地评价不同算法的效果。另外,书中关于谱估计的章节,也给我留下了深刻的印象,传统方法和现代方法的对比,让我对信号的频率成分有了更深刻的理解。这本书的难度适中,既有理论深度,又有一定的实践指导意义,非常适合想要系统学习统计信号处理的读者。
评分我曾经尝试过一些其他关于信号处理的书籍,但总感觉它们不够“接地气”,或者说,离我实际工作中的问题总有一点距离。《统计信号处理(第2版)》则完全不同。它非常注重理论与实践的结合。书中大量的例题和习题,不仅巩固了理论知识,更重要的是,它们展示了如何将这些理论应用于解决实际问题。我记得在学习自适应滤波部分时,书中详细介绍了LMS算法和RLS算法,并给出了它们在噪声消除、回声消除等方面的应用实例。这让我能够直接将学到的知识应用到我的工程项目中,取得了显著的效果。
评分写得好,正在看
评分科大的研究生教材,同学推荐的
评分书还可以把,便宜,折扣价,质量不错
评分书皮有点皱了,不知道叶老师知道我毕业了课后作业都还不会写会不会打死我
评分正版图书
评分很一般,语言枯燥,例子几乎没有
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评分可以,物流很快
评分好书,上课的教材。到货很快,很及时。
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