z变换的性质权威发布_z变换的性质有哪些(2024年12月精准访谈)
国科大考研:135+秘诀! 专业课复习指南 参考书目:郑君里的《信号与系统》是主要参考书,如果你追求更高,可以结合奥本海姆的《信号与系统》。结合Jenny老师的辅导课,专业课130+应该不难,140+的大佬也不少。我135+,算是中等偏上。不过,我本科一般,这个成绩已经很满意了,大家也要对自己有信心,专注复习,不要怀疑自己的能力。 复习重点 自相关函数及功率谱 傅里叶变换到离散z变换 冲激函数的筛选性质,特别是二次项的展开 傅里叶变换的尺度变换性质 希尔伯特变换对的定义 z变换 线性、时不变、因果系统、可逆系统的判定 周期信号的周期计算 单位冲击函数的定义 冲激函数的筛选积分性质 冲激函数的卷积性质 初值和终值定理 拉氏变换的乘t性质 离散z变换 傅里叶变换及其性质 离散信号的周期求解 画级联和并联系统框图,并求相应状态方程和输出方程 根据零极点图,用几何作图法画出幅频图判定滤波器类型 ️ 我的复习时间安排 5-8月:基础、强化和提升。教材结合Jenny老师的课程,课程安排非常合理,从知识点引入到数学模型推导证明,再到物理意义的深入讲解,再到考研怎么去解题,运用整合在一起,非常高效。边学边做,现学现用。 9-10月:真题阶段。完成老师强化提升课程后,辅导课模考了两次,难度均高于往年,成绩感觉还不错,基本120+。然后开始做真题,每道题思路、分析过程和错误的地方都详细记录,有问题直接找老师解答,非常高效。 11-考前:参加模考和老师评估,知识点回顾。真题做完了,可以做资料里面名校真题精选查缺补漏,拓展知识广度和深度。
北京航空航天大学电子信息考研攻略 通信类专业综合主要包括通信原理、信号与系统、数字信号处理等核心课程。这三部分知识体系庞大且相互关联,需要有条理地进行复习。 通信原理 理解并掌握基本的通信模型是基础,如调制、解调、编码、解码等。特别要重视信道模型的理解,包括加性高斯白噪声(AWGN)信道、衰落信道等,并能熟练应用香农定理分析通信系统的极限性能。理解和运用数字调制方式如ASK、FSK、PSK也是重要考点。 信号与系统 信号与系统的学习重点在于理解连续时间和离散时间信号的表示、傅立叶变换及其性质,以及线性时不变系统的基本理论。特别是拉普拉斯变换和Z变换的应用,对解决通信系统中的滤波、调制等问题至关重要。要熟练掌握系统的稳定性判断和状态空间描述。 砦信号处理 数字信号处理部分主要涉及离散时间信号的傅立叶分析,DFT/FFT算法,以及IIR/FIR滤波器的设计。MATLAB或Python编程能力在此部分的复习中显得尤为重要,因很多复杂的计算和仿真凭编程来实现,既节省时间又易于理解。 学习方法 建议先从教材入手,扎实基础知识,凭做历年真题和模拟试题来检验理解程度和提升解题速度。多参与讨论,无论是线上论坛还是线下小组,都能帮助你深入理解和解决问题。对难点,尝试多种角度理解,比如凭看视频教程、阅读相关论文或者咨询导师和学长学姐。
考研821专业课攻略 先来聊聊我的本科专业课背景吧,信号和电路都是期末考前的临时抱佛脚哦。 对于考研专业课,我发现它的性价比真的超高!相比数学,专业课需要记忆和计算的部分相对较少,而且能在较短的时间内取得比数学更高的分数呢。 我的考研专业课之旅从五月份开始,首先把两本书的基础知识过一遍,对着考纲整理了详细的笔记。在尝试了多种笔记方式后,我发现OneNote最适合我,因为它便于修改,而且Windows、手机、平板上都能用,超级方便! 6-7月,我开始做课后题,这就像是打基础的过程,能锻炼计算能力和熟练度。在这个阶段,一定要反复背诵知识点,比如信号的FSZ变换、性质、定理,还有电路的动态分析、谐振、二端口等。 8-9月,我刷了一些西电的往年期末题。虽然期末题的考察范围可能与考研略有不同,但遇到没见过的知识点也不用担心,考纲外的可以不用管,考纲内的还是要掌握哦。刷题时一定要计时,刷完后及时纠错,这样才能真正进步。 10月开始,我做了西电的往年真题。这时我开始总结n型网络的题型,第一次做不会的话不要焦虑,总结做题套路后第二次、第三次就会做了。近几年信号会考一个5分的证明题,如果不会做就放弃吧,把剩下的145分掌握好才是关键。 到了11月,我用23年的卷子进行模拟。近5年的卷子我都能保证在135分左右,近10年的卷子我一般在140分左右。做完这些后专业课就差不多学完了,最后一个月用来背政治和英语。 ꥸ望这些经验能帮到你哦!加油!
易ⷧ𘊦𐺥始反终,故知死生之说。按:在现代信号分析理论z变换与拉普拉斯变换性质中存在时域与变换域相关联之终值定理与初值定理,其暗示某一个域的无穷远点与另一个域的初始点所对应数值相等,如梅比乌斯带,初、终二极本一不二,若以初值为阖,终值为开,虽开阖变化无极,然枢隐其中,或亦应原始反终之说。远古各文明中衔尾之蛇结构即共通隐涵类似思想,另古希腊和古代中华文化宇宙观中还与正三角形相配,喻三生万物或一而三、三而一或三位一体之哲理,在古印度文化中或对应坛城基本结构,典型如藏密遍知印和斯里兰卡扬特拉河-印度教密宗联锁三角形,或多或少都与古中算学杨辉三角形所蕴涵几何与代数学原理相关
考研武汉大学807信号与系统心得分享 由于字数限制,完整内容请看图片有7张 考研专业课807信号与系统(原936),总分410+,顺利被武汉大学录取。以下是一些复习心得,希望对大家有所帮助。考研还是要从自身情况出发,制定适合自己的复习计划,才能最高效。 专业课复习 807信号与系统(原936),参考书是郑君里老师的《信号与系统》。整体考试内容中等偏上,好好准备,140+是可以作为理想目标的。数学难度逐步提高,而武大专业课提分性价比很高。我专业课复习时间远少于数学,最后专业课反而比数学分数更高。大家在专业课上一定要重视,这是总分的基本盘。 复习资料主要是武大信号与系统真题和其他名校真题精选题。这次考研140+也算是正常发挥,平时辅导课模考难度都在武大真题难度以上,基本都在130-140之间。信号学透彻了,分数还是很稳。 复习重点 判断系统稳定性 线性时不变判断 三大变换的基本性质 傅里叶变换以及逆变换的求解 傅里叶反变换公式 求解信号拉氏变换以及逆变换 周期计算公式 零状态响应的求解 信号卷积计算 零极点图 冲激函数的基本性质 收敛域与因果性的关系 卷积公式 零状态响应和零输入响应 冲激串采样 信号流图 门函数 状态方程 冲激函数的性质 傅里叶级数 奈奎斯特抽样定理 求解信号Z变换以及逆z变换 带通和低通滤波器等 专业课复习尽量根据个人情况,最好不要晚于暑期7月开始,毕竟后面基础课每门也都需要足够时间。我是5月开始专业课,后面时间给了基础课很多时间,这也是总分410+的保证,基本每门课都没有短板。
45天搞定信号与系统,你需要这样做! 每年都有不少小伙伴在8月才开始啃专业课,尤其是信号与系统这门课,焦虑感简直扑面而来。别急,今天我就来聊聊如何在45天内搞定信号与系统的基础知识,虽然每个人的学习效率不同,但这些建议希望能帮到你。 学习时长:每天5小时 ⏰ 首先,每天至少要花5个小时来学习信号与系统。时间安排上要合理,不能三天打鱼两天晒网。 教材选择:以吴大正版本为例 大部分院校用的教材有郑君里、奥本海姆和吴大正三大版本。我个人推荐吴大正的第五版,虽然有些小瑕疵,但总体来说还是不错的。 章节安排 时域部分(10天):第一章、第二章和第三章。微分方程和差分方程以及电路的时域解法不是重点,课后题会做就行。重点放在三大变换上! 傅里叶变换(10天):第四章。这是考试的重点和难点,需要集中精力学习。采样定理、调制与解调也要重点关注。公式和性质一定要背熟! 拉普拉斯变换(10天):第五章。这也是考试的重点,但难度不大。主要掌握微分方程的拉氏变换解法、系统特性与零极点以及收敛域的关系,还有s域的电路模型解法。公式和性质也要记牢,多做题多计算。 z变换(10天):第六章。这部分需要自己总结三大变换的关系和不同之处,对整本书的理解有很大帮助。 系统函数(2天):第七章。重点把握因果性稳定性的判断、信号流图和梅森公式。 系统的状态变量分析(3天):第八章。系统状态方程的建立与求解是重中之重,虽然难度不及三大变换,但经常也会考到。 复习计划 一轮复习结束后,正好九月底,大部分院校的新大纲都出来了。这个时候一定要根据报考院校新发布的考纲和补充知识点进行对应的强化。 小贴士 ኊ学习过程中,不妨多看看网上的教学视频,找些优质的课程资源。同时,也可以加入一些考研交流群,和其他小伙伴一起交流学习心得。 希望这些建议能帮到你,祝大家都能顺利上岸!
海南大学838通信考研经验分享:专业课篇 大家好,今天我想和大家分享一下我在备考海南大学838通信考研专业课的一些心得和经验。希望这些信息对正在准备考研的你们有所帮助。 专业课备考心得 首先,专业课838信号与系统对我来说是一个不小的挑战。为了能够取得120+的成绩,我找到了一位直系的学长,并通过私信向他咨询了很多考研经验。考虑到专业课难度较高,我决定参加博睿泽信息通信Jenny老师的辅导课。Jenny老师的课程和答疑指导对我帮助非常大。每次课从知识点引入到数学模型推导证明,再到物理意义的深入讲解,最后到考研如何解题,整个过程非常高效。每次课后都有测评作业,及时检测掌握情况和考研得分能力,避免到后面问题集中爆发。 信号知识梳理 趁着记忆还新鲜,我简单梳理了一下专业知识点: 第1章:信号与系统。这一章主要讲了系统的性质和划分,信号的变换包括反转、平移、伸缩等,以及判断系统的线性、时不变、因果、稳定等特性。 第2、3章:解常系数微分方程和差分方程。这部分分为经典解和零输入+零状态解两种形式。经典解比较少用,而这部分的解微分、差分方程的知识也可以用第5、6章的内容即变化到s域和z域去求解,相对来说简单一些。 第4章:傅里叶级数、傅常见信号的傅里叶变换、傅里叶变换性质、采样定理、序列的傅里叶分析、离散傅里叶等都是重点。针对这一章,可以在学习扎实课本知识之后多接触新颖的题目,Jenny老师的辅导课有名校真题精选,一般都是C9和985高校的真题,可以直接拿来拓展。 第5、6、7章:连续系统的s域分析包括拉氏变换及其性质、拉氏逆变换、复频域的分析都是比较重要的点。离散的z域分析包括z变换及其性质、逆z变换、z域分析等都要理解,辅以足量题目训练。第七章的系统函数与系统特性、因果性与稳定性、信号流图和系统的结构也是重中之重。 考试重点内容 考试的重点内容主要包括: 傅里叶变换以及逆变换的求解 冲激函数的性质 时移和尺度变换 离散信号求解周期 信号卷积计算 幅频图 滤波器 冲激偶性质 傅里叶变换性质 求解信号拉氏变换以及逆变换 求解信号Z变换以及逆Z变换 冲激响应 IDTFT 系统稳定性判定 零输入响应以及零状态响应 奈奎斯特采样定理 收敛域影响等 至于FFT这些个人觉得没有时间可以不看。 总结 最后,希望我的这些经验对大家有所帮助。预祝大家都能顺利上岸,加油!
如何做到跨考重邮通信130+? 嘿,大家好!今天我想跟大家聊聊我是如何跨考重邮通信专业,最后拿了130+的高分的。希望我的经验能给大家一些帮助和启发。 基础信号运算 首先,各种信号的基础运算是重中之重。特别是积分运算,阶跃、冲激、冲激偶和斜坡信号这些都要熟练掌握。信号与系统可以分为连续和离散两个模块,离散信号其实就是对连续信号的取样。掌握两者之间的联系非常重要。 系统分类和判定 接下来是系统的分类和判定。重点是要判断一个系统是否为线性系统、时不变系统。这个部分需要一些理论知识和逻辑推理,但也不难,多花点时间就能搞懂。 卷积的性质 𗧧栗性质和理解也非常重要。还有卷积的计算,掌握卷积的各种小技巧!这部分需要多做题,多实践。 零输入和零状态 然后是零输入和零状态的定义,并掌握差分方程与微分方程。对于差(微)分方程的求解,在后续学到拉普拉斯变换以及Z变换之后,更多使用的是变换域的求解方法,时域的求解不是很重要,了解即可。 傅里叶变换 傅里叶变换是重邮通信考研的重点,考的最多。首先需要掌握傅里叶级数,关键是理解周期信号可以分解为傅里叶级数的思想,然后推广到非周期信号(周期无限大的信号)。掌握由有限周期拓展到无限周期的推导,能够有效的加强对于概念的理解。该部分重要的是傅里叶变换的各种性质,建议自己推导一遍傅里叶变换的各种性质的公式。 傅里叶变换的应用 እ覎握傅里叶变换之后,对于傅里叶变换的应用掌握是非常有必要的。常见的应用有:利用频率响应求系统响应、调幅信号通过带通滤波器的响应、调幅系统的实现、信号的滤波、调制信号解调、无失真传输等各种与通信系统有关的知识应用。 拉普拉斯变换和Z变换 连续信号的拉普拉斯变换以及离散信号的Z变换也需要掌握。这里放一起是让大家把这两种变换联系起来学习。对于连续信号的拉普拉斯变换,需要区分单边拉氏变换以及双边拉氏变换,由于实际信号往往是从正时间轴开始的,更加常用的是单边拉氏变换。对于单边拉式变换,需要重点关注0-以及0+状态的区别以及收敛域问题。 拉氏变换在电路分析中的应用 犦氏变换在电路分析中的应用也需要重点关注一下。此外,结合系统流图也是拉氏变换常见的形式,要学会画流图与框图。 Z变换 銥﹤滦㤿᥏𗧚Z变换,需要重点掌握的是利用求解其正变换和逆变换以及收敛域,这里需要重点关注的是零极点和系统因果性、稳定性! 系统状态方程的建立 最后就是系统状态方程的建立,这一章有思路不多,掌握好套路方法即可。 好了,这就是我跨考重邮通信考研的一些心得和经验。希望对大家有帮助!如果有任何问题或者需要讨论的地方,欢迎留言哦!
信号与系统学习指南:从入门到精通 首先,我想对所有正在学习信号与系统的同学们说,这篇学习分享适用于所有人,无论你是为了考研还是期末考试。如果你有任何关于信号与系统的问题,欢迎留言,我会尽力回复! 这门课程主要有三本参考教材:奥本海姆版、郑君里版和吴大正版。如果你打算考研,我强烈推荐直接从奥本海姆的书开始学习。如果是为了期末考试,可以根据学校老师推荐的教材来同步学习。虽然教材有所不同,但内容大致相同,区别主要在于习题和解题思路。 浓缩版的课程重点包括: 信号和系统的分类与性质判断 三大变换(傅里叶变换与傅里叶级数、拉氏变换、Z变换) 系统函数的幅频-相频响应(结合三大变换) 离散傅里叶变换DTFT(掌握与Z变换的关系) 抽样定理 状态方程(有些学校不要求) 拉氏变换与微分方程+Z变换与差分方程 学习方法,我强烈推荐一个叫「风中醉风」的考研信号与系统视频(免费的),配合课本每一章后面的习题。在第一轮学习时,可以先讲完知识点,然后同步做一些重点习题。后几轮复习时,再刷大量的题目,避免浪费时间。如果是准备期末考试,推荐刷往年学校的期末题,了解题型和考试重点。如果是准备考研,推荐刷吴大正版的重点题目以及报考学校往年试题。如果复习时间充裕,可以把其他学校的考研题也做了。毕竟,信号与系统这门课后期最重要的就是题感。 最后,我想说,信号与系统其实没有想象中那么难。虽然我在学校考的信号只有70多分,但后来自己在自学时突然悟了,跟着课本一步一步推进,专业课也考到了100多分(专业课难度还较大的情况下)。所以,如果你在这门课上想要拿高分,希望是很大的!无论从什么时候开始学都不晚~
考研信号与系统:零输入响应求解全攻略 ✨考研信号与系统复习秘籍:Z变换的神奇应用与零输入、零状态响应求解大法 Hey,考研的小伙伴们!是不是觉得信号与系统这门课既神秘又难搞?别担心,今天我来给大家揭秘Z变换的超级应用,特别是零输入和零状态响应的求解大法,让你的复习之路不再迷茫! 嚥换:离散时间信号处理的魔法师首先,咱们得聊聊Z变换这位大神。它就像是离散时间信号处理中的超级英雄,能将复杂的差分方程轻松转换到复频域,让计算变得简单又直观。Z变换的定义超简单:X(z)=∑n=−∞∞x[n]z−n,这公式一出,离散信号就乖乖躺在了Z平面上! 零输入响应求解大法 零输入响应,就是系统在没有外部激励时,仅靠初始状态“自力更生”的响应。求解步骤如下: 明确初始状态:比如电容的初始电压、电感的初始电流等,这些都是解题的关键。 建立差分方程:根据系统的物理特性,列出描述系统动态行为的差分方程。 代入初始条件:将初始条件代入差分方程,准备进行Z变换。 Z变换求解:对差分方程进行Z变换,得到Z域中的代数方程。 反变换回时域:最后,通过Z反变换,将解转换回时域,得到零输入响应的序列表达式。 零状态响应求解秘籍 零状态响应则是系统在初始状态为零时,由外部输入信号激发的响应。求解步骤与零输入响应类似,但无需考虑初始条件: 直接对输入信号进行Z变换。 利用系统函数求解响应:通过系统传递函数H(z)和输入信号的Z变换X(z),计算输出信号的Z变换Y(z)=H(z)X(z)。 反变换回时域:同样,最后通过Z反变换得到时域中的零状态响应。 ᥰ技巧: 熟练掌握Z变换的性质:如线性性、时移性、频移性等,这些性质在解题时能大大简化计算过程。 学会使用部分分式展开法:对于复杂的Z变换表达式,部分分式展开法能帮助我们将其分解为简单的形式,便于查找Z反变换表或使用长除法。 多做练习,多总结:通过大量练习,不断总结解题思路和技巧,提高解题速度和准确率。 考研复习小贴士: 关注真题:多做历年真题,了解考试出题规律和重点。 系统学习:信号与系统是一个系统性很强的学科,要注重知识体系的建立。 时间管理:合理安排复习时间,确保每个知识点都能得到充分的复习。
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