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基于全矢谱理念的现代谱分析方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
1 绪论第10-17页
    1.1 课题的来源、研究目的及意义第10-11页
        1.1.1 课题的来源第10页
        1.1.2 课题研究目的及意义第10-11页
    1.2 谱估计的研究状况第11-14页
        1.2.1 谱估计的发展历程第11-12页
        1.2.2 经典谱估计方法简介第12-13页
        1.2.3 现代谱估计方法简介第13-14页
    1.3 全信息分析方法的发展第14-15页
        1.3.1 全息谱分析方法简介第14-15页
        1.3.2 全频谱分析方法简介第15页
        1.3.3 全矢谱分析方法简介第15页
    1.4 本文的主要研究内容第15-16页
    1.5 本章小结第16-17页
2 现代谱估计第17-27页
    2.1 概述第17页
    2.2 现代谱估计的参数模型第17-18页
    2.3 AR 模型的谱估计第18-24页
        2.3.1 Yule-Walker 方程第19-20页
        2.3.2 自相关法第20-21页
        2.3.3 Burg 递推算法第21-22页
        2.3.4 改进协方差法第22-24页
    2.4 最大熵谱估计第24-25页
    2.5 本章小结第25-27页
3 全矢谱技术基本理论第27-42页
    3.1 概述第27页
    3.2 全矢谱技术的基本理论第27-35页
        3.2.1 全矢谱技术的理论基础第28-33页
        3.2.2 全矢谱技术的数值计算第33-35页
    3.3 全矢功率谱估计第35-39页
        3.3.1 全矢功率谱的定义第36-38页
        3.3.2 全矢功率谱估计第38-39页
    3.4 全矢倒频谱分析方法第39-41页
        3.4.1 倒频谱分析方法简介第39-40页
        3.4.2 全矢倒频谱分析方法第40-41页
    3.5 本章小结第41-42页
4 基于全矢谱理念的现代谱分析方法研究第42-52页
    4.1 概述第42页
    4.2 全矢最大熵谱分析方法第42-44页
    4.3 全矢最大熵倒谱分析方法第44-46页
        4.3.1 全矢最大熵倒频谱分析方法的基本思想第44-45页
        4.3.2 全矢最大熵倒频谱分析方法及其数值计算第45-46页
    4.4 全矢最大熵倒谱分析方法实验分析第46-50页
        4.4.1 实验方案设计第46-47页
        4.4.2 实验结果分析第47-50页
    4.5 本章小结第50-52页
5 全矢最大熵倒谱分析方法其它形式研究第52-65页
    5.1 概述第52页
    5.2 全矢最大熵倒谱分析方法其他形式探讨第52-59页
        5.2.1 熵倒谱分析方法第52-55页
        5.2.2 全矢最大熵倒谱分析方法的其它形式第55-58页
        5.2.3 实验分析第58-59页
    5.3 基于同源双通道信号的 AR 模型阶次选取的实用性探讨第59-64页
        5.3.1 基于单通道信号 AR 模型阶次选取方法第60-61页
        5.3.2 基于同源双通道信号 AR 模型阶次选取实用性探讨第61-64页
    5.4 本章小结第64-65页
6 总结与展望第65-67页
    6.1 本文工作总结第65-66页
        6.1.1 本文工作总结第65-66页
        6.1.2 本文创新点第66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
个人简历 在校期间发表的学术论文及研究成果第72页

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