数字信号处理课程标准
本科专业认证《数字信号处理》课程教学大纲

《数字信号处理》课程教学大纲(Digital Signal Processing)编写单位:计算机与通信工程学院计算机科学与系(教研室)编写时间:2021 年 7 月《数字信号处理》课程教学大纲一、基本信息课程名称:数字信号处理英文名称:Digital Signal Processing课程类别:专业教育课程课程性质:选修课课程编码:08100J0257学分:2总学时:32学时。
其中,讲授学时20学时,实验学时12,上机学时0适用专业:计算机科学与技术、计算机科学与技术专业卓越工程师先修课程与知识储备:人工智能基础、信号与系统、MATLAB建模与仿真技术二、课程简介:该课程系统介绍了数字信号z域分析技术z变换,数字信号连续w域分析技术DTFT,数字信号离散w域分析技术DFT,以及数字IIR滤波和FIR滤波器的设计方法及实现结构。
通过本课程学习,学生能够掌握数字信号处理的基本原理和技术,为学习后续专业课程和从事数字信号处理算法研究及其工程实现技术打好基础。
三、教学目标1、课程思政教学目标:通过数字信号处理技术在国家民众生产生活中的影响,培养学生的爱国意识和对新技术的研究探索精神。
2、课程教学总目标:使学生掌握数字信号处理的基本分析方法和分析工具,为从事通信、信息或信号处理等方面的研究工作打下基础。
3、课程目标与学生能力和素质培养的关系:课程思政目标将科学研究精神与爱国主义有机融合,有利于培养德才兼备的通信专业人才;课程教学目标使学生掌握数字信号处理的分析和研究方法,培养学生独立分析问题与解决问题的能力,提高科学素质。
四、课程内容及学时分配本课程内容、建议学时以及知识单元如表1所示。
表1 课程内容及学时分配五、教学方法及要求1、教学方法要求要求任课教师具有通信工程专业背景;严格按照教学大纲执行教学计划,教材选择贴合教学大纲,体现教学目标;采用线上+线下混合式教学,课堂教学结合图形动画视频等多媒体资源,调动学生多种学习感官;课后利用微信、QQ、网络教学平台等多种线上资源,扩大学生的学习空间和形式;并通过一定的上机操作提高学生的动手实践能力,进一步加深理论知识;在讲授过程中,淡化公式推导,注重物理意义,去繁求简,抓住主线,由点到线,由线到面。
数字信号处理 课程大纲

数字信号处理课程大纲1. 课程大纲:数字信号处理一、引言数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)是一门研究数字信号与数字系统之间相互转换、传输、处理等基本理论和方法的学科。
本课程旨在介绍DSP的基本概念、原理及其在通信、图像处理、音频处理等领域中的应用。
二、课程目标1. 了解数字信号处理的基础知识,掌握相关的数学理论和算法;2. 熟悉数字信号的特性,掌握信号的采样、量化以及傅里叶变换等基本概念;3. 掌握数字滤波器的设计与实现方法;4. 理解数字信号处理在通信、图像处理、音频处理等领域中的应用;5. 能够使用相关工具进行数字信号处理的仿真和实验。
三、教学大纲1. 数字信号处理导论- 数字信号处理的定义和应用领域;- 数字信号与模拟信号的对比;- 信号的采样与量化;- 离散时间信号与连续时间信号的关系。
2. 时域分析基础- 离散时间信号与连续时间信号的表示;- 离散时间系统的线性时不变性;- 离散时间卷积;- 线性时不变系统的脉冲响应。
3. 频域分析基础- 离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT); - 快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT);- 傅里叶变换与信号频谱分析;- 离散时间傅里叶反变换(Inverse DFT,IDFT)。
4. 数字滤波器设计与实现- 常见滤波器类型及其特点;- FIR滤波器设计方法:窗函数法、频率采样法;- IIR滤波器设计方法:脉冲响应不变法、双线性变换法; - 数字滤波器的实现与性能评估。
5. 数字信号处理应用- 数字通信系统中的信号处理;- 数字图像处理中的信号处理;- 数字音频处理中的信号处理;- 数字信号处理在其他领域中的应用案例。
四、教学方法1. 理论讲解:结合示例和图解,讲解数字信号处理的基本理论和概念,帮助学生建立牢固的理论基础。
2. 数学推导:对一些重要的数学定理和推导过程进行详细的解释和推导,增强学生对相关算法的理解。
《数字信号处理》教学大纲

《数字信号处理》教学大纲课程编码:英文名称:Digital Signal Processing学分/学时:3/48适用专业:光电信息科学与工程开课院系:先修课程:数电、模电、应用工程数学;后续课程:一、课程目标目标1:了解采样定理、离散序列的变换方法,熟悉离散信号的特性,掌握其分析方法。
能够绘制离散系统的传递函数、频率响应曲线,进行离散系统的传递函数与信号流图的分析转换。
目标2:掌握Z变换、离散信号的傅里叶变换理论与分析,熟悉快速傅里叶变换方法的原理与应用范围。
目标3:掌握数字滤波器的设计理论和方法,能够按照要求的参数指标,进行FIR、IIR两种不同类型滤波器的设计分析。
二、课程内容(一)数字信号与系统模块的基本要求和基本内容(6课时)1.1数字信号处理的基本概念、方法与特点;(2 学时)1.2时域离散信号与系统、输入输出描述法——线性常系数差分方程;(2 学时)1.3模拟信号数字处理方法。
(2 学时)(二)数字变换模块的基本要求和基本内容(24课时)2.1 Z变换与离散傅里叶变换(2 学时)2.2序列的Z变换及与傅里叶变换的定义及性质;(4 学时)2.3周期序列的Z变换与离散傅里叶级数及傅里叶变换表示式;时域离散信号的傅里叶变换与模拟信号傅里叶变换之间的关系;(4 学时)2.4利用Z变换分析信号和系统的频域特性。
(4 学时)2.5离散傅里叶级数(DFS)的定义与性质;抽样Z变换-频率域采样;(4 学时)2.6计算DFT的问题及改进的途径:基2 FFT算法与进一步减少运算量的措施;(4 学时)2.7离散傅里叶反变换(IDFT)的快速方法(2 学时)(三)数字滤波器模块的基本要求和基本内容(18课时)3.1数字滤波器的基本概念、基本结构;(2 学时)3.2 FIR数字滤波器的基本结构;数字滤波器的格形结构(4 学时)3.3数字滤波器的基本概念、原理与结构;(1 学时)3.4用脉冲响应不变法、冲激响应法设计IIR数字滤波器;(2 学时)3.5用双线性变换法设计IIR数字滤波器;(2 学时)3.6数字高通、带通和带阻滤波器的设计;(1 学时)3.7线性相位FIR数字滤波器的条件和特点;(2 学时)3.8利用窗函数法设计FIR滤波器;(2 学时)3.9IIR数字滤波器的直接设计方法。
数字信号处理教学大纲

数字信号处理教学大纲一、课程基本信息课程名称:数字信号处理课程代码:_____课程类别:专业必修课学分:_____总学时:_____授课对象:_____二、课程目标1、使学生掌握数字信号处理的基本概念、基本原理和基本方法。
2、培养学生运用数字信号处理的知识解决实际问题的能力。
3、让学生熟悉数字信号处理领域的常用算法和工具。
三、课程内容与要求(一)离散时间信号与系统1、离散时间信号的表示与运算掌握常见离散时间信号的表示方法,如单位脉冲序列、单位阶跃序列等。
熟练进行离散时间信号的基本运算,如相加、相乘、移位等。
2、线性时不变系统理解线性时不变系统的定义和性质。
掌握线性时不变系统的差分方程表示。
能够求解线性时不变系统对给定输入的响应。
(二)Z 变换1、 Z 变换的定义与性质掌握 Z 变换的定义和收敛域的概念。
熟悉 Z 变换的基本性质,如线性、移位、卷积等。
2、逆 Z 变换掌握逆 Z 变换的计算方法,如部分分式展开法、留数法等。
(三)离散傅里叶变换(DFT)1、 DFT 的定义与性质理解 DFT 的定义和物理意义。
熟悉 DFT 的基本性质,如线性、循环移位、圆周卷积等。
2、快速傅里叶变换(FFT)算法掌握基 2 时间抽取 FFT 算法和基 2 频率抽取 FFT 算法的原理。
能够运用 FFT 算法进行快速计算。
(四)数字滤波器的基本结构1、无限长脉冲响应(IIR)滤波器的基本结构熟悉直接型、级联型、并联型 IIR 滤波器的结构。
了解不同结构的优缺点和相互转换方法。
2、有限长脉冲响应(FIR)滤波器的基本结构掌握直接型、线性相位型 FIR 滤波器的结构。
(五)IIR 数字滤波器的设计1、模拟滤波器的设计掌握巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器的设计方法。
了解椭圆滤波器的特点。
2、脉冲响应不变法和双线性变换法熟练运用脉冲响应不变法和双线性变换法将模拟滤波器转换为数字滤波器。
(六)FIR 数字滤波器的设计1、窗函数法掌握窗函数的特性和选择原则。
《数字信号处理》课程教学大纲

数字信号处理Digital signal processing物联网工程复变函数、线性代数、信号与系统2484816《数字信号处理》是物联网工程专业基础必修课。
主要研究如何分析和处理离散时间信号的基本理论和方法,主要培养学生在面对复杂工程问题时的分析、综合与优化能力,是一门既有系统理论又有较强实践性的专业基础课。
课程的目的在于使学生能正确理解和掌握本课程所涉及的信号处理的基本概念、基本理论和基本分析方法,来解决物联网系统中的信号分析问题。
培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。
助力学生树立正确的价值观,培养思辨能力、工程思维和科学精神。
培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。
它既是学习相关专业课程设计及毕业设计必不可少的基础,同时也是毕业后做技术工作的基础。
运用时间离散系统的基本原理、离散时间傅里叶变换、 Z 变换、离散傅里叶变换(DFT)、快速傅里叶变换(FFT)、时域采样定理和频域采样定理等工程基础知识,分析物联网领域的复杂工程问题。
培养探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。
助力学生树立正确的价值观,培养思辨能力、工程思维和科学精神。
说明利用DFT 对摹拟信号进行谱分析的过程和误差分析、区分各类网络的结构特点;借助文献研究运用窗函数法设计具有线性相位的FIR 数字滤波器,分析物联网领域复杂工程问题解决过程中的影响因素,从而获得有效结论的能力。
培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。
第一章 时域离散信号与系统(1)时域离散信号表示; (2)时域离散系统;(3)时域离散系统的输入输出描述法; * (4)摹拟信号数字处理方法;:数字信号处理中的基本运算方法,时域离散系统的线性、时不变性及系统的因果性和稳定性。
时域采样定理。
培养探索未知、 追求真理、 勇攀科学高峰的责任感和使命感。
:时域离散系统的线性、时不变性及系统的因果性和稳定性、时域采样定理。
数字信号处理课程标准

数字信号处理课程标准课程标准课程名称:数字信号处理课程代码:05038适用专业:通信技术学时:72学分:4.5制订人:审核:《数字信号处理》学习领域(课程)标准一、学习领域(课程)综述(一)学习领域定位“数字信号处理”学习领域由岗位群的“通信电力机务员岗位”行动领域转化而来,是构成通信技术专业框架教学计划的专业学习领域之一,其定位见表一:表一学习领域定位(二)设计思路本学习领域注重培养分析问题、解决问题的能力、强化学生动手实践能力,遵循学生认知规律,紧密结合通信技术专业的发展需要,为将来从事通信技术产品的设计、检测奠定坚实的基础。
将本课程的教学活动分析设计成若干项目或工作情景,以项目为单位组织教学、并以典型设备为载体,通过具体案例,按数字信号项目实施的顺序逐步展开,让学生在掌握技能的同时,引出相关专业理论知识,使学生在技术训练过程中加深对专业知识、技能的理解和应用、培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。
本课程在内容组织形式上强调了学生的主体性学习,在每个项目实施前,先提出学习目标,再进行任务分析,学生针对项目的各项任务进行相关知识的学习,并通过多种实践活动实施项目以实现学习目标。
最后根据多元化的评分标准进行自我评价。
(三)学习领域(课程)目标1. 方法能力目标:●能根据项目任务或工作,制订项目完成工作计划;●学会自我学习、收集和检索信息、查阅技术资料;●在数字信号处理过程中会选择各种仪器仪表;●学会学习和工作的方法,勤于思考、做事认真的良好作风;●培养学生一丝不苟、刻苦钻研的职业道德;●学会在产品制作过程中进行技术指导、质量管理和成本核算方法。
2. 社会能力目标:●建立团结协作的精神,能与人沟通和合作完成工作任务;●养成勇于创新、敬业乐业的工作作风;●形成清晰的逻辑思维意识,正确辨别事物的真假;●了解通信技术应用的发展前景,拓宽产品开发的思路;●掌握产品生产工艺要求,培养工作的质量意识、安全意识;●具有较强的社会责任感,为祖国发展强大贡献力量的责任意识;●积累丰富的工作经验。
数字信号处理 课程大纲

数字信号处理课程大纲1. 引言1.1 课程背景1.2 目标与重要性2. 基本概念与原理2.1 数字信号处理的定义2.2 数字信号与模拟信号的区别2.3 采样与量化2.4 傅里叶变换与离散傅里叶变换2.5 系统与滤波器2.6 ADC与DAC3. 信号处理算法与技术3.1 时域信号处理3.1.1 卷积与相关3.1.2 窗函数方法3.2 频域信号处理3.2.1 频域滤波器设计3.2.2 快速傅里叶变换(FFT) 3.2.3 频谱分析3.3 时频域信号处理3.3.1 短时傅里叶变换(STFT) 3.3.2 小波变换3.3.3 Wigner-Ville变换3.4 数字滤波器设计方法3.4.1 FIR滤波器设计3.4.2 IIR滤波器设计4. 数字信号处理应用领域4.1 语音信号处理4.1.1 语音信号的采集与处理4.1.2 语音合成与识别技术4.1.3 语音编码与压缩4.2 图像与视频信号处理4.2.1 图像与视频的数字化表示 4.2.2 图像与视频的增强与滤波4.2.3 图像与视频的压缩与编码 4.3 生物医学信号处理4.3.1 EEG信号处理4.3.2 ECG信号处理4.3.3 医学图像处理4.4 视频与音频编码标准4.4.1 MPEG视频编码标准4.4.2 MP3音频编码标准5. 实验与项目5.1 实验室实践5.1.1 信号采集与处理实验5.1.2 数字滤波器设计实验5.1.3 声音合成与识别实验5.2 课程项目5.2.1 图像处理项目5.2.2 视频编码与传输项目5.2.3 生物医学信号处理项目6. 考核与评价6.1 实验报告与成绩6.2 课程论文撰写与评审6.3 期末考试形式6.4 课堂表现与参与度6.5 综合评价与反馈7. 参考书目7.1 数字信号处理教材7.2 相关学术论文7.3 专业参考书籍8. 结语以上为《数字信号处理课程大纲》的内容,通过本课程的学习,学生将掌握数字信号处理的基本概念与原理,了解数字信号处理算法与技术,并能在不同的应用领域中运用所学知识解决实际问题。
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课程标准课程名称:数字信号处理课程代码: 05038适用专业:通信技术学时: 72学分: 4.5制订人:审核:《数字信号处理》学习领域(课程)标准一、学习领域(课程)综述(一)学习领域定位“数字信号处理”学习领域由岗位群的“通信电力机务员岗位”行动领域转化而来,是构成通信技术专业框架教学计划的专业学习领域之一,其定位见表一:表一学习领域定位学习领域性质专业必修学习领域学习领域功能使学生具备从事数字信号处理工作所需的基础知识和技能前导学习领域高等数学、信号与系统平行学习领域通信原理后续学习领域无(二)设计思路本学习领域注重培养分析问题、解决问题的能力、强化学生动手实践能力,遵循学生认知规律,紧密结合通信技术专业的发展需要,为将来从事通信技术产品的设计、检测奠定坚实的基础。
将本课程的教学活动分析设计成若干项目或工作情景,以项目为单位组织教学、并以典型设备为载体,通过具体案例,按数字信号项目实施的顺序逐步展开,让学生在掌握技能的同时,引出相关专业理论知识,使学生在技术训练过程中加深对专业知识、技能的理解和应用、培养学生的综合职业能力,满足学生职业生涯发展的需要。
本课程在内容组织形式上强调了学生的主体性学习,在每个项目实施前,先提出学习目标,再进行任务分析,学生针对项目的各项任务进行相关知识的学习,并通过多种实践活动实施项目以实现学习目标。
最后根据多元化的评分标准进行自我评价。
(三)学习领域(课程)目标1.方法能力目标:能根据项目任务或工作,制订项目完成工作计划;学会自我学习、收集和检索信息、查阅技术资料;在数字信号处理过程中会选择各种仪器仪表;学会学习和工作的方法,勤于思考、做事认真的良好作风;培养学生一丝不苟、刻苦钻研的职业道德;学会在产品制作过程中进行技术指导、质量管理和成本核算方法。
2.社会能力目标:建立团结协作的精神,能与人沟通和合作完成工作任务;养成勇于创新、敬业乐业的工作作风;形成清晰的逻辑思维意识,正确辨别事物的真假;了解通信技术应用的发展前景,拓宽产品开发的思路;掌握产品生产工艺要求,培养工作的质量意识、安全意识;具有较强的社会责任感,为祖国发展强大贡献力量的责任意识;积累丰富的工作经验。
3.专业(职业)能力目标:具备设计 IIR 数字滤波器的基本能力;具备设计 FIR 数字滤波器的基本能力;能够对基本的信号进行基本的运算;能够将模拟滤波器转化为数字滤波器二、学习领域(课程)描述学习领域描述包括学习领域名称、学期、参考学时、学习任务和学习领域目标等,见表二:表二学习领域的描述WORD格式--可编辑学习领域:数字信号处理教学时间安排:第四学期课时:72学习任务:掌握基本信号的性质及运算,IIR 和 FIR 数字滤波器的基本结构,模拟滤波器及数字滤波器的设计方法。
学习目标:1.掌握基本离散信号的性质及运算;2.掌握 Z 反变换的求法;3.掌握离散傅里叶变换;4.理解 IIR 数字滤波器的基本结构;5.理解 FIR 数字滤波器的基本结构;6.掌握模拟滤波器的设计方法;7.掌握数字滤波器的设计方法。
学习组织形式与方法“学习准备”阶段采用正面课堂教学,部分采用独立学习;多数计划实施阶段采用小组学习,明确小组负责人并定期更换。
在学习过程中设置与企业一致的工作步骤及要求。
学业评价1)在理论知识考评方面,采取参考学生日常出勤率、课堂参与度、作业完成情况等指标进行积分的给定,重点考核学生参与程度;2)在实训技能考评方面,校内实训技能考评采取实训指导教师评定成绩,重点考核学生实训技能的熟练程度和团结协作的能力;3)在综合素质方面,主要考评学生的管理能力、沟通能力和创新能力。
4---三、学习情境划分及描述(一)学习情境设计表三学习情境设计序号名称学时一离散时间信号与系统8二z 变换10三10离散时间傅里叶变换四数字滤波器的基本概念与结构12五模拟滤波器设计6六IIR 数字滤波器设计14七FIR 数字滤波器设计12(二)学习情境描述包括学习情境名称、学时、学习任务、与其他情境的关系、学习目标、学习内容、教学条件、教学方法组织形式、教学流程、学业评价。
表四学习情境一的描述学习学习教学第四学期离散时间信号与系统数字信号处理情境名称领域时间8 学时1.了解离散时间信号2.理解离散系统信号系统的概念学习任务3. 理解离散卷积4.掌握序列的基本运算5.掌握离散系统的线性、时不变性、因果性和稳定性与其他情境本学习情境为本学习领域的第 1 个学习情境,主要目的是掌握离散时间信的关系号的特点与性质,并作为其他学习情境的基础学习情境名称学习目标学习内容教学条件教学方法组织形式教学流程学业评价学习教学第四学期离散时间信号与系统数字信号处理8 学时领域时间知识目标:1.了解离散时间信号2.理解离散系统信号系统的概念3.理解离散卷积4.掌握序列的基本运算5.掌握离散系统的线性、时不变性、因果性和稳定性技能目标:1.能正确实现序列的基本运算;2.能正确判断离散系统的特性。
综合能力目标:1.与人沟通与人交往能力,具有较高职业素养,具有团队合作精神;2.独立分析分析、解决问题的能力。
1.时域离散信号 - 序列2.时域离散系统3.线性常系数差分方程4.离散卷积黑板、多媒体等。
教学方法:项目教学法、任务教学法。
组织形式:公布项目任务,教师协调下的学生自愿分组,明确分工。
步骤一:时域离散信号-序列( 2 课时)知识要点序列的定义、序列的基本运算、共轭对称和共轭反对称步骤二:时域离散系统(2课时)知识要点线性系统、时不变系统、稳定系统、因果系统步骤三:线性常系数差分方程(2 课时)知识要点线性常系数差分方程步骤四:离散卷积(2课时)知识要点离散卷积的定义、离散卷积的运算本部分内容采用采用目标评价、过程评价相结合的方法,评价的手段包括闭卷(或开卷)考核、观测等。
其中基本知识的测试成绩占 50%、学习过程占50%。
学习情境名称学习任务与其他情境的关系学习目标学习内容教学条件教学方法组织形式表五学习情境二的描述z 变换学习教学第四学期领域数字信号处理10 学时时间1.了解 Z 变换的收敛域2.理解 Z 变换的性质3.掌握 Z 反变换4.掌握差分方程的 Z 域解法本学习情境为本学习领域的第 2 个学习情境,主要目的是掌握 Z 变换的特点,并作为其他学习情境的基础知识目标:1.了解 Z 变换的收敛域 MCS-51 单片机的指令格式2.理解 Z 变换的性质 MCS-51 单片机的寻址方式3.掌握 Z 反变换4.掌握差分方程的 Z 域解法技能目标:1. 能正确对离散时间信号进行Z 变换;2. 能正确对离散时间信号进行Z 反变换。
综合能力目标:1.与人沟通与人交往能力,具有较高职业素养,具有团队合作精神;2.独立分析分析、解决问题的能力。
1.Z 变换的定义;2.Z 变换的性质;3.Z 反变换;4.差分方程的Z 域解法。
黑板、多媒体等。
教学方法:项目教学法、任务教学法。
组织形式:公布项目任务,教师协调下的学生自愿分组,明确分工。
学习 学习 教学 第四学期z 变换领域数字信号处理10 学时情境名称时间步骤一: Z 变换的定义及收敛域(2 课时 )知识要点Z 变换的定义、 Z 变换的收敛域步骤二: Z 反变换 (2 课时)知识要点幂级数法、部分分式法教学流程步骤三: Z 变换的性质( 3 课时)知识要点线性、序列的移位、初值及终值定理、卷积定理步骤四:差分方程的Z 域解法 (3 课时)知识要点单边 Z 变换、双边 Z 变换本部分内容采用采用目标评价、过程评价相结合的方法,评价的手段包括闭学业评价卷(或开卷)考核、观测等。
其中基本知识的测试成绩占50%、学习过程占50%。
学习情境名称学习任务与其他情境的关系学习目标学习内容教学条件教学方法组织形式表六学习情境三的描述学习教学第四学期离散时间傅里叶变换领域数字信号处理10 学时时间1.了解离散傅里叶级数2.理解周期卷积3.掌握离散傅里叶变换的性质4.掌握抽样定理本学习情境为本学习领域的第 3 个学习情境,主要目的是掌握离散时间傅里叶变换的性质,并作为其他学习情境的基础知识目标:1.了解离散傅里叶级数2.理解周期卷积3.掌握离散傅里叶变换的性质4.掌握抽样定理技能目标:1.熟练进行离散傅里叶变换;2.熟练使用抽样定理。
综合能力目标:1.与人沟通与人交往能力,具有较高职业素养,具有团队合作精神;2.独立分析分析、解决问题的能力。
1.离散傅里叶级数;2.周期卷积;3.离散傅里叶变换的性质;4.抽样定理。
黑板、多媒体等。
教学方法:项目教学法、任务教学法。
组织形式:公布项目任务,教师协调下的学生自愿分组,明确分工。
学习情境名称教学流程学业评价学习教学第四学期离散时间傅里叶变换领域数字信号处理10 学时时间步骤一:离散傅里叶级数( 2 课时)知识要点周期序列、离散傅里叶级数步骤二:周期卷积(2 课时)知识要点周期卷积的定义、周期卷积的计算步骤三:离散傅里叶变换的性质(4 课时)知识要点线性、移位特性、对称性、圆周卷积步骤四:抽样定理(2 课时)知识要点抽样定理的内容、抽样定理的应用本部分内容采用采用目标评价、过程评价相结合的方法,评价的手段包括闭卷(或开卷)考核、观测等。
其中基本知识的测试成绩占 50%、学习过程占50%。
表七学习情境四的描述学习数字滤波器的基本概念与 学习 教学 第四学期情境名称数字信号处理时间12 学时结构领域1. 了解数字滤波器的基本概念2. 了解数字滤波器的表示方法 学习任务3. 掌握 FIR 数字滤波器的基本结构4. 掌握 IIR 数字滤波器的基本结构与其他情境本学习情境为本学习领域的第 4 个学习情境, 主要目的是掌握数字滤波器的关系的基本结构,并作为其他学习情境的基础知识目标:1. 了解数字滤波器的基本概念2. 了解数字滤波器的表示方法3. 掌握 FIR 数字滤波器的基本结构4. 掌握 IIR 数字滤波器的基本结构学习目标技能目标:1. 能判断 FIR 数字滤波器的基本结构;2. 能判断 IIR 数字滤波器的基本结构。
综合能力目标:1. 与人沟通与人交往能力,具有较高职业素养,具有团队合作精神;2. 独立分析分析、解决问题的能力。
1. 数字滤波器的基本概念2. 数字滤波器的表示方法学习内容3.FIR 数字滤波器的基本结构4.IIR 数字滤波器的基本结构教学条件黑板、多媒体等。
教学方法:教学方法组项目教学法、任务教学法。
织形式组织形式:公布项目任务,教师协调下的学生自愿分组,明确分工。
学习数字滤波器的基本概念与 学习 教学 第四学期情境名称领域数字信号处理12 学时结构时间步骤一:数字滤波器的基本概念 (1 课时)知识要点滤波的概念、数字滤波器的分类步骤二:数字滤波器的表示方法( 3 课时)知识要点教学流程源节点、延时支路、传输系数步骤三: FIR 数字滤波器的基本结构( 4 课时)知识要点直接型、级联型、并联型步骤四: IIR 数字滤波器的基本结构( 4 课时)知识要点直接型、级联型、频率采样结构本部分内容采用采用目标评价、过程评价相结合的方法,评价的手段包括闭学业评价卷(或开卷)考核、观测等。