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適応フィルタなどは時間で変化する。 「安定」フィルタと「不安定」フィルタがある。安定フィルタは時間と共にある値に収斂する出力を生成するか、ある範囲の値を生成する。不安定フィルタは発散する出力を生成する。 「有限インパルス応答」(FIR)フィルタは入力信号のみを使うのに対して、「無限インパルス応答
デジタル信号(デジタルしんごう、英: Digital signal)は、信号のうち離散信号の量子化されたもの、あるいはデジタルシステムでの信号の波形を指す。 エレクトロニクス用語とコンピュータ用語とでは指し示す内容が異なる。エレクトロニクス用語でも、デジタル信号処理、デジタル
}^{c+j\infty }X(s)e^{st}\,ds} ボード線図は、システムの周波数毎の信号の強さや周波数毎の位相をプロットした図である。強さはデシベル (dB) で表す。位相は度またはラジアンで表す。周波数軸は対数目盛である。あるシステムに正弦波を入力した場合、ボード線図からその周波数の出力信号の強さと位相のずれがわかるため、便利である。
同様に、分散型の要素フィルタで対応するコンポーネントがある。 電子フィルタ(フィルタ回路) - 抵抗、インダクタンス、キャパシタンスから成る完全に受動的だった。アクティブテクノロジーは、設計が容易になり、フィルターの仕様に新たな可能性を開く。 ディジタルフィルタ -
デジタル画像処理(デジタルがぞうしょり、英: Digital image processing)は、デジタル画像にコンピュータを使用した画像処理を行うこと。アナログと対比したデジタル画像処理の利点は、アナログ信号処理に対するデジタル信号処理の利点と同じである。すなわち、入力データに対してノイズや歪み
音響信号や音声信号は最終的に音として人間の耳で聴くものである。従って音響信号処理で最も重視されるのは、信号の中のどの部分が可聴であるかを数学的に解析することである。例えば、信号に様々な変換を施すときも、可聴域の制御が重視される。 信号のどの部分が聞こえて、どの部分が聞こえないかは、人間の聴覚系の生理だけで決まるも
物事をさばいて始末をつけること。 しまつ。 処置。
Schmidhuber、ノーベル賞受賞者の ヘーラルト・トホーフトがいる。これら著者らは、量子力学の確率論的性質は計算可能性とは必ずしも非整合ではないと考えている。量子版のデジタル物理学は最近セス・ロイド、デイヴィッド・ドイッチュ、Paola Zizziにより提案されている。