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哈尔滨工业大学随机信号实验报告,随机信号分析,随机信号,随机信号分析pdf,随机信号处理,随机信号分析与处理,平稳随机信号,伪随机信号,随机信号分析基础,随机信号处理pdf
【一】实验目的
通过随机变量的仿真与计算,熟练掌握matlab的编程,了解matlab中与随机信号有关的一些函数的作用。
【二】实验内容
一 、(1)产生(a,b)均匀分布的随机数,并计算均值方差,画出概率密度直方图。
(2)多组均匀分布在(0,1)随机数之和的概率密度直方图。
(3)产生高斯分布的随机数,并计算均值方差。
二 、(1)产生N(0,1)随机序列,估计它的自相关函数,功率谱密度。
(2)产生均值不为零的高斯分布,估计自相关函数和功率谱密度。
三、(1)限带白噪声
(2)信号+噪声
【三】实验过程
一、(1)产生(a,b)均匀分布的随机数,并计算均值方差,画出概率密度直方图。
输入: a=2,b=5.
实验程序:
clear
clc
y=rand(1,1024);
x=(5-2)*y+2;
subplot(211);
plot(x);
subplot(212);
hist(x);
实验结论:在(2,5)上均匀分布的随机变量,其理论均值为3.5,理论方差为0。实验产生了1024个随机数,统计之后,均值是3.5035 ,方差是0.0936,与理论值有些许差距,因为取样的点数还是不足,若将取样点数增加,可以得到更美满的结果。
多组均匀分布在(0,1)随机数之和的概率密度直方图。
实验程序:
clear
clc
y1=rand(1,1024);
y2=rand(1,1024);
y3=rand(1,1024);
y4=rand(1,1024);
y5=rand(1,1024);
y6=rand(1,1024);
x=y1+y2+y3+y4+y5+y6;
hist(x)
实验结论:这是六组均匀分布数据相加的结果。
产生高斯分布的随机数,并计算均值方差,画出概率密度直方图。
均值 方差
实验程序:
clear
clc
x=random(Normal,0,5,1,1024);
plot(x)
E=0;
for i=1:1024
E=E+x(1,i);
end
Ex=E/1024
D=0;
for i=1:1024
D=D+[x(1,i)-Ex]^2;
end
Dx=D/1023
E=mean(x)
D=var(x)
figure;
hist(x,-15:0.5:20)
实验结论:此图是均值为零,方差为5的高斯过程,取样点数是1024点,区间为-15至20的范围内,通过for循环的思想做出其均值和方差,通过直方图可见,大致是高斯分布。
二、(1)产生N(0,1)随机序列,估计它的自相关函数,功率谱密度。
实验程序:
clc;clear all;
N=1024;
fs=1000;
x=random(Normal,0,1,1,N);
Rx=xcorr(x,biased);
Sx=abs(fft(Rx)); %对Rx进行FFT得到功率谱
subplot(2,1,1)
m=-N+1:N-1; %横坐标
plot(m,Rx);
axis([-N+1 N-1 -0.5 1.5]);
subplot(2,1,2)
f=(0:N-1)*fs/N/2;
plot(f,10*log10(Sx(1:N)));
实验结论:这个实验主要是由对Rx进行快速傅里叶变换得到功率谱这一点。由自相关函数的图像可以看出,Rx的最大值在0处;Rx(0)—Rx(1000)相当于Rx(0)减去正无穷出的Rx,也就是方差了,为1。有图也可以看出,功率谱密度分布也比较均匀。
产生均值不为零的高斯分布,估计自相关函数和功率谱密度。
实验程序:
clc;clear all;
N=1024;
fs=1000;
x=random(Normal,2,1,1,N);
Rx=xcorr(x,biased);
Sx=abs(fft(Rx)); %对Rx进行FFT得到功率谱
subplot(2,1,1)
m=-N+1:N-1; %横坐标
plot(m,Rx);
axis([-N+1 N-1 -0.5 40]);
subplot(2,1,2)
f=(0:N-1)*fs/N/2;
plot(f,10*log10(Sx(1:N)));
实验结论:均值不为零的高斯分布,我的输入为均值为2,其他的情况与均值为零相似。
三(1)限带白噪声
实验程序:
clc;clear all;
N=1024;
xt=random(normal,0,1,1,N);
ht=fir1(100,[0.3 0.5]);
HW=fft(ht,2*N);
Rx=xcorr(xt,biased);
Sx=abs(fft(xt,2*N)).^2/(2*N);
HW2=abs(HW).^2;
Sy=Sx.*HW2;
Ry=fftshift(ifft(Sy));
w=(1:N)/N;
t=(-N:
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