Digital Signal Processing and Digital Filters Practice Sheet 6R

Java Python Digital Signal Processing and Digital Filters

Practice Sheet 6

1)  Let A (ejω) = 1 + e−jω a and B (ejω) = b. We try to approximate a filter given by

The weight function is W (ω) = 1, ∀ω ∈ [0, π]. We choose ω ∈ {0, 4/π, π}.

(a)  Derive the numerical expressions of U V and d such that

(b)  Compute the real values a,b that minimize ∑k|EE(ωk)|2.

2)  In Optimal IIR filter design, we aim to approximate a target filter D (ω) by adjusting the parameters of a filter H . Typically, the estimation is performed by minimising one of the two following equations

(a)  Given that both equations involve nonlinear operations due to weighting f Digital Signal Processing and Digital Filters Practice Sheet 6R unctions WS (ω) , WE (ω), explain what is the challenge in optimising ES (ω).

(b)  The optimisation is performed at frequency samples  Explain why we can estimate the filter when K is only half of the number of unknowns, which is K = 2/M+N+1.

(c)  Explain what happens if K is very large, e.g. K = 100 · 2/M+N+1. Select one from the options below, and explain the choice. 

i.  The estimation would fail.

ii.  The algorithm would estimate D (ω) with a very high degree of accuracy

iii.  The algorithm works, but the accuracy is limited.

  Explain what happens ifK < 2/M+N+1. Select one from the options below, and explain

the choice.

i.  The algorithm returns an error.

ii.  The algorithm returns multiple solutions.

iii.  The algorithm returns one correct solution.

(e)  Let WE (ω) = cos2(p (ω − ω0)). Find p, ω0  such that EE(k 20/π) = 0, k = 1, . . . , 20, for any H (ejω) and D (ω)         

数据集介绍:无人机视角多类别交通目标检测数据集 一、基础信息 数据集名称:无人机视角多类别交通目标检测数据集 数据规模: - 训练集:14,066张航拍图片 - 验证集:2,697张航拍图片 - 测试集:1,432张航拍图片 检测类别: - 载具类:汽车(car)、巴士(bus)、摩托车(motor)、船(tekne)、火车(tren) - 人员类:行人(insan)、工人(ismak) - 设施类:起重机(kam)、飞机(uap)、未知设备(uai) 标注格式: YOLO格式标注,包含目标边界框坐标及类别标签,适配主流检测框架 二、适用场景 智慧城市管理系统: 支持无人机航拍影像的实时交通流量分析,适用于城市道路车辆监控、港口船舶调度等场景 无人机应用开发: 为无人机自动巡检系统提供训练数据,支持电力巡检、铁路巡查等场景中的多目标识别 交通规划研究: 提供高空视角下的复杂交通场景样本,适用于交叉路口流量分析、交通设施布局优化等研究 安防监控系统: 包含人员与设备的协同检测能力,适用于工地安全监控、港口作业管理等安防场景 三、数据集优势 多维度覆盖: - 同时包含11类交通要素检测,覆盖陆地/水上/空中三维交通场景 - 包含不同天气条件下的高空视角样本,适应复杂环境检测需求 标注质量保障: - 严格校验的YOLO格式标注,确保坐标系统精准对应航拍视角 - 特殊处理小目标检测样本,优化无人机高空拍摄的像素级标注 任务适配性强: - 支持目标检测任务直接训练,兼容YOLOv5/v7/v8等主流版本 - 包含密集目标分布样本,适用于群体目标检测模型优化 场景多样性: - 涵盖城市道路、港口码头、铁路轨道等多种典型场景 - 包含不同光照条件下的日间作业场景样本
在当今城市化进程加速的背景下,消防安全已成为城市管理和经济发展的基石。面对频繁发生的火灾事故,如厦门BRT公交车纵火、芜湖液化气爆炸等,传统消防管理模式已难以满足现代城市的安全需求。为此,智慧消防信息体系应运而生,它以物联网、大数据、云计算等现代信息技术为支撑,旨在通过智能化手段提升消防工作的效率与精准度,为城市安全保驾护航。 一、智慧消防的需求背景与价值 智慧消防的需求源于多个方面。首先,随着国家治理体系信息化和治理能力现代化的推进,消防工作作为城市管理的重要组成部分,必须紧跟时代步伐,实现数字化转型。其次,传统消防管理模式存在“四轻四重”现象,即重硬件建设轻信息共享、重事后救援轻安全监控、重信息保密轻信息公开、重预案准备轻预警分析,这些问题严重制约了消防工作的有效开展。智慧消防通过构建一体化信息平台,打破信息壁垒,实现信息的实时共享与协同作战,有效解决了上述问题。 智慧消防的价值体现在多个层面。一方面,它利用物联网技术实现全面感知与互联,通过智能传感器、无线通信等手段,对消防设施、重点部位进行实时监测,确保火灾隐患早发现、早处置。另一方面,借助大数据分析技术,智慧消防能够对海量消防数据进行深度挖掘,提供精准的风险评估与预警服务,为消防决策提供科学依据。此外,智慧消防还通过打通基层、消防及各职能部门间的信息共享纽带,实现火警处置过程中的高效协同,提升整体应急响应能力。 二、智慧消防信息体系的核心功能与应用 智慧消防信息体系涵盖了多个核心功能模块,共同构建起一个全方位、多层次的消防安全防护网。其中,消防重点单位物联网监控是重要一环,通过接入既有火灾报警设施、安防视频监控及消防重要设施,实现对重点单位的连续有效监测。一旦发生火情,系统能够自动上报火警信号,并快速对接接处警系统,调派消防力量进行处置。 设施状态监测及上报功能则确保了消防设施的正常运行。系统能够自动监测用户单位消防水、电源、门状态等关键指标,及时发现并上报故障、违规事件,为消防设施的维护与管理提供有力支持。同时,公共消防设施状态监测功能也进一步拓展了消防安全的监测范围,通过监测城市消火栓的碰撞破坏、水压、开关状态等信息,为灭火处置提供便利条件。 社会消防安全网格化管理是智慧消防的另一大亮点。通过划分三级网格,建立权责分明的覆盖中小社会单位的消防管理网络体系,实现了消防安全的群防群治。网格员利用手机App进行日常检查、宣传、采集与报警工作,实现了消防工作的信息化与智能化。此外,安防视频接入与智能分析功能则通过接入平安城市、社会单位等视频资源,利用智能分析技术实现火灾早期探测、人员在岗检测等功能,显著提升了消防工作的主动性与精准性。 三、智慧消防信息体系的展望与未来 展望未来,智慧消防信息体系将继续遵循体系建设规律,运用体系工程方法,按照演化发展思路进行顶层设计、研制建设、集成验证与持续演进。通过不断优化系统架构、提升技术水平、完善标准规范等措施,智慧消防将更好地服务于城市消防安全需求,为构建安全、和谐、宜居的城市环境贡献力量。 同时,智慧消防的发展也将促进相关产业的繁荣与创新。随着物联网、大数据、云计算等技术的不断成熟与应用推广,智慧消防产业链将不断完善与拓展,形成包括设备制造、系统集成、运营服务在内的完整产业生态。这不仅将为消防行业带来新的增长点与发展机遇,也将为城市安全与应急管理领域注入新的活力与动力。 总之,智慧消防信息体系作为现代城市消防安全的重要保障手段之一,正以其独特的优势与潜力引领着消防行业的变革与发展。我们有理由相信,在未来的日子里,智慧消防将不断创造新的奇迹与辉煌,为城市的安全与繁荣贡献更大的力量。
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