從另一方面來說,多維多項式不能進行因式分解,而一維多項式是可以進行因式分解的。因而在多維情況下,我們不能論及孤立的極,氣、孤立的零點及孤立的根。所以,多維信號處理與一維信號處理有相當大的差別。
在20世紀60年代初期,用數(shù)字系統(tǒng)來模仿模擬系統(tǒng)的想法,使得一維數(shù)字信號處毫的各種方法得到了發(fā)展。這樣,仿照模擬系統(tǒng)理論,創(chuàng)立了許多離散系統(tǒng)理論.隨后,當數(shù)字系統(tǒng)可以很好地模仿模擬系統(tǒng)時,人們認識到數(shù)字系統(tǒng)同時也可以完成更多的功能。由丁這種認識及數(shù)字硬件工藝的有力推動,數(shù)字信號處理得到了發(fā)展,而且現(xiàn)今很多通用的方法,已成為數(shù)字方法所特有的,沒有與其等效的模擬方法,在發(fā)展多維數(shù)字信號處理時,可觀察到同一發(fā)展趨向。因為沒有連續(xù)時間的(或模擬的)二維系統(tǒng)理論可以仿效,因而最初的二維系統(tǒng)是以一維系統(tǒng)為基礎(chǔ)的,80年代后期,多數(shù)二維信號處理都是用可分的二維系統(tǒng)。可分的二維系統(tǒng)與用于二維數(shù)據(jù)的一維系統(tǒng)幾乎沒有差別。隨后,發(fā)展了獨特的多維算法,該算法相當于一維算法的邏輯推理。這是一段失敗的時期,由干許多二維應(yīng)用要求數(shù)據(jù)量很大,且iT缺少二淮多項式太分解理論,很多一維方法不能很好地推廣到二維上來。我們現(xiàn)在正處于認識的萌芽時代。計算機工業(yè)以其部件的小型化和價格日趨低廉而有助于我們解決數(shù)據(jù)量問題。盡管我們總是受限于數(shù)學(xué)問題,但仍然認識到,多維系統(tǒng)也給了我們新的自由度。
以上這些,使得該領(lǐng)域既富于挑戰(zhàn)性又無窮樂趣,電子信息技術(shù)的結(jié)合之軟件結(jié)臺,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中可用電產(chǎn)信息技術(shù)的地方,仍然可以在生產(chǎn)或很低的條件下使用人力或傳統(tǒng)機械。電予信息技術(shù)應(yīng)到限制,在不同領(lǐng)域和不同水平有各種原因,但爛有一個共大原因是缺乏認識。沒有認識,便沒有應(yīng)層。事實上,在一維和二維信號處理理論之間有實質(zhì)性的差別,而在二維和更高維之間,除了計算上的復(fù)雜世方耐差異之外,似乎差別較小。
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