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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Palmieri Francesco

Teoria completa del corso di "Trasmissione ed Elaborazione Numerica di Segnali" di Ingegneria informatica presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il corso è tenuto dal professore Francesco Palmieri. Questo pdf contiene un personale riassunto dettagliato del corso, il tutto ben commentato e munito degli opportuni schemi. gli appunti sono autosufficienti al completamento dell'esame con risultati ottimali. Sulla piattaforma è possibile trovare anche una versione "ridotta" per gli elettronici cotenente soltanto i primi 3 moduli (Modulazione Analogica, Modulazione Numerica, Teoria dell’Informazione e Codici) al link: https://www.skuola.net/universita/appunti/trasmissione-ed-elaborazione-numerica-palmieri-versione-ridotta-solo-elettronici-modulazione-analogica-modulazione-numerica-teoria-dellinformazione-e-codici L'indice degli argomenti è mostrato di seguito: Modulazione Analogica: Cenni sul segnale analitico e sulla rappresentazione dei segnali passabanda; Modulazione lineare su portante sinusoidale; DSB, AM, SSB, VSB, QAM; Modulazione lineare in presenza di rumore; Modulazione angolare: FM e PM; Omodina ed Eterodina, Modulatori per la modulazione Lineare (bastati sui moltiplicatori, bastati su non linearità, a chopper, bilanciati, SSB a più stadi, SSB che usano la trasformata di Hilbert), Demodulatori per la Modulazione Lineare. Modulazione Lineare in presenza di rumore, Demodulatori di inviluppo, Modulazione Angolare a banda stretta e larga con e senza presenza di rumore, Demodulatori Angolari (discriminante di frequenza, schema basato sullo zero crossing, schema PLL). Esercizi. Modulazione Numerica: Descrizione del canale nella Mod. Numerica, Approccio intuitivo alla ricezione, Rappresentazione nello spazio dei segnali; Procedura di Gram Schmidt per l’ortogonalizzazione con esempi, rappresentazione di un processo aleatorio nello spazio dei segnali. Ricezione ottima su canale AWGN, ricevitore ottimo MAP, realizzazione dei correlatori mediante filtro adattato, modulazione PAM, PSK, QAM su canale AWGN, Modulazione ortogonale su canali AWGN, Modulazione FSK ortogonale, Modulazione BI-ortogonale, OFDM, Errori di bit nella trasmissione di stringhe. Esercizi. Teoria dell’Informazione e Codici: Sorgenti di Informazione, La proprietà di equiripartizione asintotica (AEP); Sequenze tipiche; Sorgenti discrete con memoria; Stazionarietà; Tasso entropico; Catene di Markov con esempi; Caratterizzazione delle catene di Markov; Risoluzione di alcuni esempi per la probabilità dello stato stazionario; Entropia delle catene di Markov; Cenni sulle catene di Markov nascoste; BBC; Codifica Aritmetica; Codifica Lempel-Ziv; Esempi di codifica; Studio di un Canale senza codifica; Ambiguità, Mutua informazione e Capacità di Canale; il Teorema del Trattamento dei Dati; il Ricevitore MAP; il Ricevitore MV; La disuguaglianza di Fano; Ricezione a Massima Verosimiglianza (ML); Schema generale di codifica di canale; Il teorema inverso della codifica di canale; Introduzione intuitiva al teorema della codifica di canale; Il teorema della codifica per il caso binario (Secondo Teorema di Shannon). Esercizi. Elaborazione Numerica dei Segnali: Richiami ai segnali tempo discreto e Z trasformata, progetto di filtri FIR ed IIR, Simulazione di sistemi continui mediante filtri numerici (metodo invarianza all’impulso, al gradino e alla rampa), progetto di filtri numerici mediante approssimazione delle derivate e dell’integrale. Progetto di un filtro passa basso con i filtri di Butterworth. Trasformazioni Analogico-Analogico e NumericoNumerico. Approssimazione della risposta impulsiva (metodo di Patè, Metodo solo poli e Approssimazione zeropoli). Filtri a minimo errore quadratico (Wiener) con formulazione basata su insiemi di apprendimento, matriciale e stocastica. Proprietà de correlanti della trasformata di Fourier, Formulazione matriciale della DFT, Trasformate Decorrelanti discrete, fattorizzazione di Cholesky, fattorizzazione spettrale, Altre trasformate (trasformata di Hartley, short time Fourier transform, coseno, seno, DCT, DST, Hadamard), proprietà de correlanti della DCT. Percezione delle immagini, elaborazione delle immagini, trasformate discrete applicate alle immagini, compressione immagini JPEG. Esercizi. Machine Learning: introduzione al Machine Learning e alle Reti Neurali; il Modello del Neuroene di McCulloch -Pitts (Percettone); Processi di Apprendimento; Algoritmo di Apprendimento di Rosenblatt; Classificatore Bayesiano; Modelli di Apprendimento basati sulla Regressione Lineare; algoritmi di apprendimento (algoritmo del gradiente, algoritmo di Newton, algoritmo di Gauss Newton); Generalizzazione; algoritmo di Back Propagation per le Reti Neurali;
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Teoria completa del corso di "Trasmissione ed Elaborazione Numerica di Segnali" di Ingegneria informatica presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Il corso è tenuto dal professore Francesco Palmieri. Questo pdf contiene un personale riassunto dettagliato del corso, il tutto ben commentato e munito degli opportuni schemi. gli appunti sono autosufficienti al completamento dell'esame con risultati ottimali. Questa è una versione ridotta degli appunti del corso contnente soltanto i CFU relativi ai primi 3 moduli (Modulazione Analogica, Modulazione Numerica, Teoria dell’Informazione e Codici), realtivi al corso di ingegneria eelettronica magistrale "Comunicazioni Elettriche". Sulla piattaforma è possibile trovare anche una versione completa (contente i restanti 2 moduli Elaborazione Numerica dei segnali e machine Learning) del corso al link: https://www.skuola.net/universita/appunti/trasmissione-ed-elaborazione-numerica-di-segnali-teoria-completa-esercizi-tutto-cio-chge-serve-per-superare-lesame-con-30 L'indice degli argomenti è mostrato di seguito: Modulazione Analogica: Cenni sul segnale analitico e sulla rappresentazione dei segnali passabanda; Modulazione lineare su portante sinusoidale; DSB, AM, SSB, VSB, QAM; Modulazione lineare in presenza di rumore; Modulazione angolare: FM e PM; Omodina ed Eterodina, Modulatori per la modulazione Lineare (bastati sui moltiplicatori, bastati su non linearità, a chopper, bilanciati, SSB a più stadi, SSB che usano la trasformata di Hilbert), Demodulatori per la Modulazione Lineare. Modulazione Lineare in presenza di rumore, Demodulatori di inviluppo, Modulazione Angolare a banda stretta e larga con e senza presenza di rumore, Demodulatori Angolari (discriminante di frequenza, schema basato sullo zero crossing, schema PLL). Esercizi. Modulazione Numerica: Descrizione del canale nella Mod. Numerica, Approccio intuitivo alla ricezione, Rappresentazione nello spazio dei segnali; Procedura di Gram Schmidt per l’ortogonalizzazione con esempi, rappresentazione di un processo aleatorio nello spazio dei segnali. Ricezione ottima su canale AWGN, ricevitore ottimo MAP, realizzazione dei correlatori mediante filtro adattato, modulazione PAM, PSK, QAM su canale AWGN, Modulazione ortogonale su canali AWGN, Modulazione FSK ortogonale, Modulazione BI-ortogonale, OFDM, Errori di bit nella trasmissione di stringhe. Esercizi. Teoria dell’Informazione e Codici: Sorgenti di Informazione, La proprietà di equiripartizione asintotica (AEP); Sequenze tipiche; Sorgenti discrete con memoria; Stazionarietà; Tasso entropico; Catene di Markov con esempi; Caratterizzazione delle catene di Markov; Risoluzione di alcuni esempi per la probabilità dello stato stazionario; Entropia delle catene di Markov; Cenni sulle catene di Markov nascoste; BBC; Codifica Aritmetica; Codifica Lempel-Ziv; Esempi di codifica; Studio di un Canale senza codifica; Ambiguità, Mutua informazione e Capacità di Canale; il Teorema del Trattamento dei Dati; il Ricevitore MAP; il Ricevitore MV; La disuguaglianza di Fano; Ricezione a Massima Verosimiglianza (ML); Schema generale di codifica di canale; Il teorema inverso della codifica di canale; Introduzione intuitiva al teorema della codifica di canale; Il teorema della codifica per il caso binario (Secondo Teorema di Shannon). Esercizi.
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troverete tutto cò che occorre per superare l'esame con pieni voti tranquillamente con molta semplicità senza dovere integrare libri o altre fonti. consultate la prima e la seconda pagina dell'anteprima per avere il programma di questi appunti. troverete vari capitoli con tantissimi esercizi integrati svolti correttamente e guidati passo passo. per la migliore comprensione di questi argomenti è consigliabile avere nozioni di teoria dell'informazione e della probabilià , appunti che per chi volesse si trovano sempre su mio sito
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questo è un manuale scritto da me per chi vuole imparare a programmare in assembly 8086 e non sa da dove partire;nei riquadri a matita trovate programmi che compilano verificati prima sul compilatore emu8086 ;si parte da programmi banali fino ad arrivare a quelli piu difficili. trattiamo le mov,compare,le selezioni in assembly,istruzioni di I/O ,cicli,divisione in assembly ,stack push e pop,gli array ,le macro,il bubble sorting,la ricerca lineare totale e quella binaria in un vettore,i puntatori,gli operatori and e or e not.poi passiamo alle procedure con e senza parametri con molte procedure svolte
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stanchi di studiare questa materia dalle solite slide sempre uguali o da libri in inglese ? qui ho riassunto dettagliatamente tutto il corso con buoni riassunti in cui spiego con parole semplici tutti gli argomenti. faccio prima un introduzione in generale sulla codifica algebra di boole e sintesi di reti logiche,poi spiego il metodo delle mappe di karnaugh con una decina di esercizi svolti. dopodichè passiamo alle macchine combinatorie e sequenziali(flip flop e latch) con molti esercizi vicino.poi si passa ad una breve storia dei calcolatori e si studia la macchina di turing e l'architettura di von neumann;poi si scende piu in dettaglio analizzando tutti i componenti di questa architettura quali cpu(con spiegazione dell alu),bus di comunicazione ,interfacce I/O, e le memorie(trattiamo registri,rom,ram,cache,memorie secondarie). infine trovate anche un po di teoria sulla famiglia di architetture assembly intel x86 soffermandoci sull 80x86.
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