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词条 反卷积和信号复原
释义

基本信息

出版社: 国防工业出版社; 第1版 (2001年3月1日)

外文书名: Deconvolution and Signal Recovery

精装: 321页

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 7118023965

条形码: 9787118023961

商品尺寸: 25.8 x 18.4 x 1.8 cm

商品重量: 481 g

品牌: 国防工业出版社

ASIN: B001OC62E6

内容简介

《反卷积和信号复原》内容大致分为三个部分:理论基础,一维信号反卷积和图像复原。其中包括:导论;数学基础;Fredholm第一类积分方程的解、规整化和计算模型;一维信号反卷积和复原;有限支持域上的图像盲目反卷积;图像反降晰;相位恢复等。

《反卷积和信号复原》适合于从事信号处理技术的研究生、教师和科研人员参阅。

目录

第一章 导论

1.1 关于卷积和反卷积

1.2 反卷积、噪声抑制和相位恢复

1.3 反问题和病态

1.4 反卷积和信号复原的应用

1.5 关于本书的内容安排

1.6 关于参考文献的说明

参考文献

第二章 数学基础

2.1 卷积

2.2 二维离散卷积

2.3 傅里叶变换和离散傅里叶变换

2.4 z变换和系统函数

2.5 概率论基础

2.6 参数估计

2.7 投影算子和估计问题

2.7 Hilbert空间和线性算子

2.7.2 Hilbert空间的正交分解和投影算子

2.7.3 线性最小二乘估计

2.7.4 最小均方误差估计

2.8 投影到凸集的理论和方法

2.9 随机过程

2.9.1 平稳随机过程

2.9.2 离散随机序列

2.9.3 离散平稳序列通过线性系统

2.9.4 Gauss过程和Markov过程

2.10 平稳ARMA过程

2.11 有理函数的FaHTMaXep定理

2.12 高阶统计和高阶谱分析

2,12.1 随机变量的累积量(CumuIants)

2.12.2 联合累积

2.12.3 联合累积的基本性质

2.12.4 三次相关(TripleGorrelation)和双谱(Bispectrum)

2.12.5 随机信号通过线性系统的高阶统分析

2126依据观测数据估计高阶累积和商阶谱

2.12.7 高阶累积和高阶谱在信呼处理中的意义

参考文献.

第三章 Fredholm第一类积分方程的解,规整化和计算模型

3.1 逆滤波和病态性

3.2 反卷积问题病态的一个解释

3.3 Fredholm第一类积分方程的算子论分析

3.3.1 紧算子、紧自伴算子和谱分解

3.3.2 Hilbert空间的正交分解

3.3.3 第一类积分方程的解.

3.3.4 第一类方程的最小二乘解和伪逆算子

3.4 反卷积问题规整化的一般概念

3.5 第一类方程的THXOHOB规整化

3.6 保持图像细节的规整化方法

3.7 线性代数方程的奇异性和病态问题

3.8 卷积方程的离散化和循环矩阵计算模型

3.9 非周期矩阵反卷积模型

3.10 循环矩阵模型和非周期矩阵模型病态性质的比较

3.11 关于反卷积病态的一个注释

3.12 关于代数方程的迭代解法

3.12.lVanCitterl迭代

3.12.2 基于梯度的迭代方法

3.13 代数方程的总体最小二乘解

参考文献

第四章 一维信号反卷积和复原

4.1 一维信号反卷积和复原技术的发展背景

4.2 一维反卷积和复原的某些技术特点

4.3 离散过程的Wiener滤波器

4.3.1 离散非因果Wiener滤波器

4.3.2 离散因果Wiener滤波器

4.3.3 增量Wiener滤波器

4.4 同态反卷积

4.5 预测反卷积

4.5.1 反射地震数据的反卷积问题

4.5.2 预测反卷积

4.5.3 Toeplitz方程的递归解法

4.5.4 Levinson-Durbin递归

4.5.5 自相关估计

4.5.6 关于预测误差滤波器的最小相位性质

4.5.7 预测误差滤波器的格型实现

4.5.8 预测反卷积的一个例子

4.5.9 双向预测反卷积算法(Burg方法)

4.5.10 关于确定预测滤波器的阶

4.5.11 超定方程法

4.5.12 关于预测反卷积的注释

4.6 高阶统计和高阶谱方法

4.6.1 线性系统输出过程的高阶累积和支持域

4.6.2 闭合公式法

4.6.3 相位估计法

4.6.4 累积一脉冲响应方程和代数方程法

4.6.5 累积匹配法

4.6.6 AR和ARMA系统辨识

4.6.7 关于AR参数的可辨识性和超定方榉算法

4.6.8 关于高阶统计方法的已个注释

4.7 信道均衡

4.7.1 数字通信信道和均衡问题

4.7.2 自适应均衡器

4.7.3 盲均衡:统计特征匹配方法

4.7.4 分数间隔采样对盲均衡的意义

4.8 多道反卷积:最大公因子算法

4.8.1 最大公因子算法

4.8.2 GCD阶的确定

4.8.3 多帧GCD问题的解

4.8.4 对盲目反卷积问题的应用

4.9 观测为部分卷积的多道反卷积

4.9.1 部分卷积和多道反卷积

4.9.2 辨识方程的推演和可辨识性

4.9.3 关于多道辨识问题的解

4.10 光谱仪信号反卷积

4.11 用于一维信号反卷积的几个MATLAB程序

参考文献

第五章 有限支持域上的图像盲目反卷积

5.1 导言

5.2 支持域的可嵌入性和可分解性

5.3 空间域迭代盲目反卷积算法

5.3.1 基本算法

5.3.2 块Toeplitz方程的递推解法

5.3.3 增量迭代盲目反卷积算法

5.4 利用傅里叶变换的迭代盲目反卷积算法

5.5 迭代盲目反卷积的计算例子

5.6 关于盲目反卷积中的规整化问题.

5.7 从斑纹干涉测量数据复原目标的方法

5.8 三次相关方法

5.9 其他的盲目反卷积算法

5.9.1 零叶面分离方法

5.9.2 模拟退火方法

5.9.3 最小熵方法

参考文献

第六章 图像反降晰

第七章 相位恢复

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