AS DO ROBOTY

Descripción

Test sobre AS DO ROBOTY, creado por szymon.0106 el 05/02/2015.
szymon.0106
Test por szymon.0106, actualizado hace más de 1 año
szymon.0106
Creado por szymon.0106 hace casi 10 años
2130
0

Resumen del Recurso

Pregunta 1

Pregunta
Moc sygnału wyznaczamy
Respuesta
  • Obliczając wartość średnią kwadratu sygnału
  • Obliczając całkę z modułu sygnału i dzieląc ją przez czas
  • Mnożąc energię sygnału przez czas
  • Wyłącznie dla sygnałów okresowych

Pregunta 2

Pregunta
Energia sygnału wykładniczego
Respuesta

Pregunta 3

Pregunta
Narastający sygnał wykładniczy
Respuesta
  • jest sygnałem o nieograniczonym czasie trwania i nieograniczonej mocy
  • jest sygnałem o ograniczonej mocy i moc sygnału jest równa 0.5
  • jest sygnałem, którego moc jest równa 0.5(alfa)
  • jest sygnałem o ograniczonej energii

Pregunta 4

Pregunta
Pochodna sygnału skoku jednostkowego
Respuesta
  • jest deltą Diraca
  • jest sygnałem liniowo rosnącym
  • jest równa 0
  • nie istnieje, gdyż skoku jednostkowego nie można zrealizować

Pregunta 5

Pregunta
Moc sygnału okresowego
Respuesta
  • Jest sumą mocy wszystkich harmonicznych sygnału
  • Jest nieskończona
  • Jest sumą mocy składowej stałej i mocy wszystkich harmonicznych sygnału
  • Może być wyznaczona tylko dla sygnału sinusoidalnie zmiennego

Pregunta 6

Pregunta
Widmo amplitudowe sygnału okresowego
Respuesta
  • jest ciągiem, którego wyrazy są modułami współczynników zespolonego szeregu Fouriera
  • jest równocześnie widmem mocy tego sygnału
  • jest ciągiem liczb zespolonych o częściach rzeczywistych ujemnych
  • jest ciągiem rozbieżnym

Pregunta 7

Respuesta
  • jest sygnałem okresowym, gdyż jest sumą trzech sygnałów okresowych
  • jest sygnałem prawie okresowym, a więc nie istnieje okres tego sygnału
  • ma okres będący średnią arytmetyczną sygnałów składowych
  • może być przekształcony do ogólnej postaci sygnału okresowego

Pregunta 8

Pregunta
Widmo zespolone sygnału
Respuesta
  • jest zawsze bezwymiarową funkcją częstości
  • ma wymiar fizyczny taki sam jak wymiar fizyczny sygnału
  • jest funkcją wyrażoną w sekundach
  • ma wymiar fizyczny będący ilorazem wymiaru fizycznego sygnału oraz wymiaru częstotliwości (Hz)

Pregunta 9

Pregunta
Równość Parsevala

Pregunta 10

Pregunta
Widmo amplitudowe sygnału wykładniczego malejącego
Respuesta

Pregunta 11

Pregunta
Uogólniona transformata Fouriera jest
Respuesta
  • funkcją częstości
  • dystrybucją
  • funkcją czasu
  • szeregiem

Pregunta 12

Pregunta
Widmo skoku jednostkowego
Respuesta

Pregunta 13

Pregunta
Znając jednowymiarową gęstość prawdopodobieństwa procesu stochastycznego
Respuesta
  • można wyznaczyć wartość oczekiwaną i funkcję korelacji
  • nie można wyznaczyć ani wartości oczekiwanej ani funkcji korelacji
  • można wyznaczyć kowariancję procesu
  • można wyznaczyć wartość oczekiwaną i wariancję procesu

Pregunta 14

Pregunta
Estymator wartości oczekiwanej jest zmienną losową
Respuesta

Pregunta 15

Pregunta
Wielowymiarowa gęstość prawdopodobieństwa procesu normalnego (może być źle?)
Respuesta
  • jest określona, gdy znana jest wartość oczekiwana i wariancja procesu
  • jest jednoznacznie określona, gdy znana jest wartość oczekiwana i funkcja kowariancji
  • może być określona jednoznacznie tylko w przypadku dwuwymiarowym
  • może być wyznaczona tylko w przypadku gdy funkcja korelacji jest opisana deltą Diraca

Pregunta 16

Pregunta
Jeśli sygnał stochastyczny jest stacjonarny to
Respuesta
  • jego wartość oczekiwana jest stała a funkcja korelacji jest funkcją tylko jednej zmiennej
  • jego wartość oczekiwana jest funkcją czasu a funkcja korelacji jest stała
  • wszystkie wielowymiarowe gęstości prawdopodobieństwa nie zależą od czasu
  • gęstość widmowa procesu musi być stała

Pregunta 17

Pregunta
Funkcja korelacji procesu stacjonarnego
Respuesta
  • jest rzeczywistą i nieparzystą funkcją czasu
  • jest funkcją rzeczywistą i osiąga wartość minimalną dla tau=0
  • jest rzeczywistą i parzystą funkcją czasu
  • jest zespoloną funkcją częstości

Pregunta 18

Pregunta
Pochodna procesu stacjonarnego jest procesem
Respuesta
  • którego wartość oczekiwana jest parzystą funkcją czasu
  • którego wartość oczekiwana jest równa 0
  • którego funkcja korelacji jest pierwszą pochodną funkcji korelacji procesu różniczkowego
  • którego wartość oczekiwana jest stała a funkcja korelacji jest opisana deltą Diraca

Pregunta 19

Pregunta
W wyniku próbkowania i ekstrapolacji rzędu zerowego otrzymujemy
Respuesta
  • sygnał ciągły
  • sygnał cyfrowy
  • sygnał opisany ciągiem dystrybucji
  • sygnał "schodkowy"

Pregunta 20

Pregunta
Filtr antyaliasingowy jest filtrem
Respuesta
  • dolnoprzepustowym
  • górnoprzepustowym
  • pasmowoprzepustowym
  • rezonansowym

Pregunta 21

Pregunta
Widmo sygnału otrzymanego w wyniku próbkowania
Respuesta
  • jest dokładnie takie samo jak sygnału przed próbkowaniem jeśli częstość próbkowania spełnia warunek Shannona Kotielnikowa
  • nie może być wyznaczone na podstawie widma sygnału przed próbkowaniem
  • jest widmem ciągłym i okresowym o okresie równym częstości próbkowania
  • można wyznaczyć dzieląc funkcję opisującą widmo sygnału przed próbkowaniem przez okres próbkowania

Pregunta 22

Pregunta
Dyskretna transformata Fouriera (DFT)
Respuesta
  • przekształca sygnał ciągły w ciąg liczb zespolonych
  • przekształca sygnał dyskretny w okresową funkcję częstości
  • przekształca sygnał dyskretny w ciąg liczb zespolonych
  • nie może być zastosowana do zespolonych sygnałów dyskretnych

Pregunta 23

Pregunta
Gęstość widmowa mocy stacjonarnego sygnału losowego
Respuesta
  • jest transformatą Fouriera funkcji korelacji tego procesu
  • jest transformatą Laplace'a funkcji korelacji tego procesu
  • jest całką funkcji korelacji
  • jest pochodną funkcji korelacji

Pregunta 24

Pregunta
Funkcja korelacji wzajemnej (fot.) sygnałów wejściowego i wyjściowego

Pregunta 25

Pregunta
Gęstość widmowa sygnału wyjściowego jest
Respuesta
  • iloczynem gęstości widmowej sygnału wejściowego i transmitancji częstotliwościowej obiektu
  • iloczynem gęstości widmowej sygnału wejściowego i kwadratu modułu transmitancji częstotliwościowej obiektu
  • iloczynem gęstości widmowej sygnału wejściowego i modułu transmitancji częstotliwościowej obiektu
  • splotem gęstości widmowej sygnału wejściowego i impulsowej funkcji przejścia

Pregunta 26

Pregunta
Wyrażenia: (fot.) pozwalają wyznaczyć transmitancję częstotliwościową obiektu. W obecności zakłóceń:
Respuesta
  • dokładniejszy wynik otrzymamy stosując wyrażenie pierwsze
  • dokładniejszy wynik otrzymamy stosując wyrażenie drugie
  • wyniki otrzymane z obu wyrażeń będą takie same
  • żadne z powyższych wyrażeń nie mogą być w tych warunkach podstawą oszacowania transmitancji

Pregunta 27

Pregunta 28

Pregunta
Resztkowa zmienna losowa
Respuesta
  • jest różnicą sygnału wyjściowego i wejściowego
  • jest różnicą sygnału y(t) oraz jego liniowej predykcji z sygnału x(t)
  • jest różnicą sygnału wejściowego i wyjściowego
  • jest różnicą sygnału wyjściowego i splotu sygnału wejściowego z impulsową funkcją przejścia

Pregunta 29

Pregunta
Jeśli funkcja koherencji dwóch sygnałów jest równa jeden, to:
Respuesta
  • świadczy to o błędach w wyznaczaniu wzajemnej gęstości widmowej mocy tych sygnałów
  • świadczy to o błędach w wyznaczaniu funkcji korelacji wzajemnej tych sygnałów
  • świadczy to o błędach w pomiarach, ponieważ takie sygnały nie istnieją
  • istnieje obiekt liniowy taki, że jeden z sygnałów jest sygnałem wejściowym a drugi wyjściowym

Pregunta 30

Pregunta
Impulsowa funkcja przejścia (może być źle):
Respuesta
  • określa w jednoznaczny sposób własności dynamiczne obiektu
  • musi być sumą impulsów
  • jest dystrybucją
  • jest funkcją częstości

Pregunta 31

Pregunta
Przekształcenie Laplace’a impulsowej funkcji przejścia
Respuesta
  • jest charakterystyką amplitudową obiektu
  • jest transmitancją operatorową obiektu
  • jest transmitancją częstotliwościową obiektu
  • nie istnieje

Pregunta 32

Pregunta
Sygnał wyjściowy obiektu może być wyznaczony jako
Respuesta
  • całka sygnału wejściowego
  • splot sygnału wejściowego i impulsowej funkcji przejścia
  • funkcja korelacji wzajemnej sygnału wejściowego i impulsowej funkcji przejścia
  • funkcja autokorelacji sygnału wejściowego

Pregunta 33

Pregunta
Wartość procesu stochastycznego w wybranej chwili czasu
Respuesta
  • jest zmienną losową
  • jest równa wartości dowolnej realizacji procesu w zadanej chwili czasu
  • nie może być wyznaczona ze względu losowość zjawisk opisanych procesem
  • może być wyznaczona tylko na podstawie jednowymiarowej gęstości prawdopodobieństwa procesu

Pregunta 34

Pregunta
Kowariancję procesu można wyznaczyć
Respuesta
  • mając wartość średnią i wariancję procesu
  • mając jednowymiarową gęstość prawdopodobieństwa
  • mając jednowymiarową i dwuwymiarową gęstość prawdopodobieństwa procesu
  • tylko dla procesów normalnych

Pregunta 35

Pregunta
Dla dowolnego procesu stochastycznego funkcja korelacji
Respuesta
  • jest funkcją dwóch zmiennych
  • jest zawsze funkcją jednej zmiennej
  • jest zawsze funkcją jednej zmiennej i jest funkcją parzystą
  • jest funkcją wielu zmiennych

Pregunta 36

Pregunta
Proces normalny jest jednoznacznie określony
Respuesta
  • jeśli znana jest jego wartość średnia i wariancja
  • jeśli znana jest jego wartość średnia i funkcja kowariancji
  • na podstawie znajomości jednej, dowolnej realizacji procesu
  • na podstawie znajomości gęstości prawdopodobieństwa zmiennej będącej wartością procesu w dowolnej chwili czasu

Pregunta 37

Pregunta
Gęstość widmowa mocy sygnału jest wielkością fizyczną
Respuesta
  • bezwymiarową
  • o wymiarze takim samym jak wymiar fizyczny sygnału
  • o wymiarze obliczanym jako kwadrat wymiaru fizycznego sygnału
  • o wymiarze obliczonym jako kwadrat wymiaru fizycznego sygnału podzielonemu przez wymiar częstotliwości

Pregunta 38

Pregunta
Funkcja autokorelacji procesu stacjonarnego i jego gęstość widmowa mocy
Respuesta
  • nie są powiązane ponieważ gęstość widmowa jest funkcją częstości a funkcja autokorelacji jest funkcją czasu
  • są powiązane poprzez proste i odwrotne przekształcenie Fouriera
  • są powiązane tylko w przypadku procesu normalnego
  • są powiązane tylko w przypadku białego szumu

Pregunta 39

Pregunta
Błąd uogólniony w modelu szeregowo-równoległym
Respuesta
  • jest błędem predykcji sygnału
  • nie ma interpretacji ze względu na złożoność modelu szeregowo-równoległego
  • ma interpretację tylko wówczas gdy wielomian w liczniku transmitancji obiektu ma stopień niższy niż stopień wielomianu w mianowniku
  • nie może mieć żadnej interpretacji gdyż jest wprowadzony wyłącznie dla uproszczenia obliczeń matematycznych

Pregunta 40

Pregunta
Estymator jest zgodny i nieobciążony jeśli:
Respuesta
  • daje tym lepsze przybliżenie im liczność próby jest większa
  • daje tym lepsze przybliżenie im liczność próby jest większa oraz przy liczności dążącej do nieskończoności daje wynik dokładny
  • daje dokładny wynik począwszy od określonej (na ogół dużej) liczności próby
  • przy liczności próby dążącej do nieskończoności daje wynik dokładny

Pregunta 41

Pregunta
Błąd uogólniony został wprowadzony:
Respuesta
  • w modelu równoległym
  • w modelu szeregowo-równoległym
  • w celu wykorzystania metody gradientowej
  • w celu identyfikacji obiektu drugiego rzędu

Pregunta 42

Pregunta
Obiekt dyskretny o skończonej odpowiedzi impulsowej (nie znam odpowiedzi więc wszystkie są poprawne, powiedzcie, co jest prawidłowe)
Respuesta
  • musi być obiektem co najwyżej drugiego rzędu
  • daje odpowiedź na dyskretny impuls w postaci ciągu wartości, które zerują się za wyjątkiem skończonej ilości początkowych wyrazów ciągu
  • daje odpowiedź na dyskretny impuls w postaci ciągu wartości, w którym występują same zera
  • daje odpowiedź w postaci ciągu wartości, które zerują się, za wyjątkiem skończonej ilości początkowych wyrazów, niezależnie od sygnału wejściowego

Pregunta 43

Pregunta
Identyfikacja modelu ARMAX jest przeprowadzana:
Respuesta
  • metodą najmniejszych kwadratów
  • metodą wykorzystującą predykcję sygnału wyjściowego
  • metodą największej wiarygodności
  • metodą gradientów sprzężonych

Pregunta 44

Pregunta
Wartość oczekiwana iloczynu procesu stacjonarnego i jego pochodnej
Respuesta
  • jest równa zero
  • jest zawsze dodatnia
  • jest zawsze nieujemna
  • może przyjmować dowolne wartości w zależności od własności ortogonalności procesów

Pregunta 45

Pregunta
Funkcja korelacji wzajemnej stacjonarnego procesu wejściowego i procesu wyjściowego może być obliczona jako
Respuesta
  • całka funkcji autokorelacji sygnału wejściowego
  • całka impulsowej funkcji przejścia
  • splot funkcji autokorelacji sygnału wejściowego i impulsowej funkcji przejścia
  • splot funkcji autokorelacji sygnału wejściowego i pochodnej obliczonej z impulsowej funkcji przejścia

Pregunta 46

Pregunta
Koherencja stacjonarnego sygnału wejściowego i sygnału wyjściowego:
Respuesta
  • przyjmuje wartości z przedziału domkniętego od zera do jeden
  • dąży do nieskończoności gdy wpływ zakłóceń wzrasta
  • przyjmuje wartości ujemne i dodatnie
  • w ogólności jest funkcją zespoloną częstości
Mostrar resumen completo Ocultar resumen completo

Similar

Ramas del derecho
Mónica Molina
Consejos para un Horario de Estudio para Selectividad
maya velasquez
Fichas Verbos inglés - español (131)
JOWANI BELLO MELO
Cultura Organizacional
Valeria Fernande
ANATOMIA DE LA PELVIS
may RODRIGUEZ
Métodos anticonceptivos
Sara Donado
Crisis del Antiguo Régimen
Claudia Romero
Renaissance art
Salliver Colegio
IBM Integration Bus V10 Application Development
Jhon Diaz
Arquitectura Von Neumann: Maquina Secuencial de Programa Almacenado
Jhon Jairo Ponton
REGISTRO DE CUENTAS CONTABLES // INGRESOS Y GASTOS COTIDIANOS PERSONALES
Eduardo Guerrero