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基于多尺度熵的抗频谱感知数据篡改攻击协作频谱感知方法研究
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作者 王安义 龚健超 朱涛 《电子与信息学报》 北大核心 2025年第7期2080-2088,共9页
针对协作频谱感知易遭受频谱感知数据篡改(SSDF)攻击导致无法准确识别恶意用户的问题,该文提出一种基于多尺度熵的协作频谱感知方法。该方法通过滑动窗对用户进行多次本地感知以获取信誉值。随后引入多尺度熵算法,对用户的感知结果进一... 针对协作频谱感知易遭受频谱感知数据篡改(SSDF)攻击导致无法准确识别恶意用户的问题,该文提出一种基于多尺度熵的协作频谱感知方法。该方法通过滑动窗对用户进行多次本地感知以获取信誉值。随后引入多尺度熵算法,对用户的感知结果进一步实施多尺度分析,利用分析结果作为权重更新信誉值,归一化处理后对用户进行判定并做出最终全局判决。仿真结果表明,对于不同的攻击策略,在攻击概率超过0.4的情况下,所提算法与其它对比算法相比恶意用户检测率分别平均提升3.56%,0.77%和6.45%,36.92%,具有良好的抗攻击能力。且与熵加权算法相比,其复杂度更低。 展开更多
关键词 协作频谱感知 频谱感知数据篡改攻击 信誉值 多尺度熵
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基于MED和ISSD的滚动轴承故障诊断
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作者 刘尚坤 范壮壮 +1 位作者 张秀花 孔德刚 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第1期136-139,共4页
针对奇异谱分解(SSD)算法中分量个数需要凭经验设定的不足,提出用最小能量差法准确确定分量个数的改进SSD(ISSD)方法,并结合最小熵反褶积(MED)降噪提取噪声背景下的轴承故障特征。首先,对轴承振动信号进行MED降噪预处理;然后,利用ISSD... 针对奇异谱分解(SSD)算法中分量个数需要凭经验设定的不足,提出用最小能量差法准确确定分量个数的改进SSD(ISSD)方法,并结合最小熵反褶积(MED)降噪提取噪声背景下的轴承故障特征。首先,对轴承振动信号进行MED降噪预处理;然后,利用ISSD方法得到能量差最小时的最佳分解分量个数、再用自相关峭度最大原则选出最佳分量;最后对最佳分量进行包络解调分析、诊断故障。实测滚动轴承内外圈振动信号分析结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 最小熵反褶积 奇异谱分解 自相关峭度 滚动轴承 故障诊断
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基于特征模态分解的水电机组振动信号去噪
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作者 刘腾彬 李利华 +2 位作者 高雄 吴挺玮 安学利 《人民长江》 北大核心 2025年第7期224-229,共6页
针对水电机组振动信号去噪问题,提出了一种基于特征模态分解(feature mode decomposition,FMD)的水电机组振动信号去噪方法。FMD本质上是通过设定的滤波器来分解不同的模态,设定好的滤波器能很好地识别噪声信号的冲击性和周期性。首先,... 针对水电机组振动信号去噪问题,提出了一种基于特征模态分解(feature mode decomposition,FMD)的水电机组振动信号去噪方法。FMD本质上是通过设定的滤波器来分解不同的模态,设定好的滤波器能很好地识别噪声信号的冲击性和周期性。首先,利用汉宁窗口初始化设计的FIR滤波器组为分解提供方向;然后使用周期估计和更新过程来锁定噪声信息;最后,在模式选择过程中去除冗余模式和混合模式。在滤波器的设定过程中,以平方包络谱负熵为适应度函数,麻雀优化算法为迭代函数,选择得出FMD的最佳参数组。仿真结果及实例分析结果表明,与VMD算法和小波变换相比,FMD算法能很好地消除水电机组振动信号噪声。 展开更多
关键词 水电机组 振动信号 去噪 FMD 平方包络谱负熵 麻雀优化算法
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基于EEMD与功率谱熵的旋转机械故障诊断方法
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作者 席俊杰 谢明川 +1 位作者 汪勇 张海波 《航空发动机》 北大核心 2025年第3期83-88,共6页
为了提高航空发动机旋转机械故障信号特征提取效果与诊断准确率,提出了一种集合经验模态分解(EEMD)融合功率谱熵的故障诊断方法。该方法采用EEMD对原始信号进行分解,并利用功率谱熵定量分析了各阶本征模态函数(IMF)的信息量,并对部分IM... 为了提高航空发动机旋转机械故障信号特征提取效果与诊断准确率,提出了一种集合经验模态分解(EEMD)融合功率谱熵的故障诊断方法。该方法采用EEMD对原始信号进行分解,并利用功率谱熵定量分析了各阶本征模态函数(IMF)的信息量,并对部分IMF自适应降噪处理。重构所有IMF与余项,并输入至卷积神经网络(CNN)进行训练与故障分类。分别利用理想信号与航空发动机旋转机械故障模拟平台的实测信号,验证了所提出的信号处理方法与故障诊断方法的有效性与优势。结果表明:相较于传统信号处理与故障诊断方法,该方法处理信号后的信噪比(SNR)提高25%以上,均方误差(MSE)减小40%以上,故障诊断准确率提高10%以上,更有利于工程中的旋转机械故障定位与诊断。 展开更多
关键词 故障诊断 旋转机械 信号处理 集合经验模态分解 功率谱熵 卷积神经网络 航空发动机
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An algorithm based on evidence theory and fuzzy entropy to defend against SSDF 被引量:3
5
作者 YE Fang BAI Ping TIAN Yuan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2020年第2期243-251,共9页
In cognitive radio networks, spectrum sensing is one of the most important functions to identify available spectrum for improving the spectrum utilization. Due to the open characteristic of the wireless electromagneti... In cognitive radio networks, spectrum sensing is one of the most important functions to identify available spectrum for improving the spectrum utilization. Due to the open characteristic of the wireless electromagnetic environment, the wireless network is vulnerable to be attacked by malicious users(MUs), and spectrum sensing data falsification(SSDF) attack is one of the most harmful attacks on spectrum sensing performance. In this article,an algorithm based on the evidence theory and fuzzy entropy is proposed to resist SSDF attacks. In this algorithm, secondary users(SUs) obtain the corresponding degree of membership function and basic probability assignment function based on the local energy detection result. The new conflicting coefficient is calculated based on the evidence distance and classical conflicting coefficient, and the conflicting weight of the evidence is obtained.The fuzzy weight is calculated by the fuzzy entropy. The credibility weight is obtained by updating the credibility. On this basis, the probability assignment function of the evidence is corrected, and the final result is obtained by using the fusion formula. Simulation results show that the proposed algorithm has a higher detection probability and lower false alarm probability than other algorithms.It can effectively defend against SSDF attacks and improve the performance of spectrum sensing. 展开更多
关键词 COOPERATIVE spectrum SENSING evidence theory fuzzy entropy spectrum SENSING data falsification(SSDF)
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基于双重分解和双向长短时记忆网络的中长期负荷预测模型 被引量:11
6
作者 王继东 于俊源 孔祥玉 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期3418-3426,I0121-I0126,共15页
针对中长期电力负荷序列噪声含量高、难以直接提取序列周期规律从而影响预测精度的问题,提出了一种基于完全自适应噪声集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)和奇异谱分析(sin... 针对中长期电力负荷序列噪声含量高、难以直接提取序列周期规律从而影响预测精度的问题,提出了一种基于完全自适应噪声集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,CEEMDAN)和奇异谱分析(singular spectrum analysis,SSA)双重分解的双向长短时记忆网络(bidirectional long and short time memory,BiLSTM)预测模型。首先,采用CEEMDAN对历史负荷进行分解,以得到若干个周期规律更为清晰的子序列;再利用多尺度熵(multiscale entropy,MSE)计算所有子序列的复杂程度,根据不同时间尺度上的样本熵值将相似的子序列重构聚合;然后,利用SSA去噪的功能,对高度复杂的新序列进行二次分解,去除序列中的噪声并提取更为主要的规律,从而进一步提高中长序列预测精度;再将得到的最终一组子序列输入BiLSTM进行预测;最后,考虑到天气、节假日等外部因素对电力负荷的影响,提出了一种误差修正技术。选取了巴拿马某地区的用电负荷进行实验,实验结果表明,经过双重分解可以将均方根误差降低87.4%;预测未来一年的负荷序列时,采用的BiLSTM模型将拟合系数最高提高2.5%;所提出的误差修正技术可将均方根误差降低9.7%。 展开更多
关键词 中长期负荷预测 二次分解 多尺度熵 奇异谱分析 双向长短时记忆网络 长序列处理
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基于邦纳多球谱仪探测的中子能谱解谱研究
7
作者 张硕 范杰清 +3 位作者 张芳 赵强 郝建红 董志伟 《强激光与粒子束》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期115-120,共6页
在中子辐射领域,中子解谱问题备受关注。邦纳多球谱仪常用于中子能谱探测,最大熵法可针对多球谱仪探测数据进行中子解谱。基于此原理,建立包含邦纳多球谱仪的仿真模型,以蒙特卡罗方法的模拟结果作为先验谱,使用基于最大熵原理的最大熵... 在中子辐射领域,中子解谱问题备受关注。邦纳多球谱仪常用于中子能谱探测,最大熵法可针对多球谱仪探测数据进行中子解谱。基于此原理,建立包含邦纳多球谱仪的仿真模型,以蒙特卡罗方法的模拟结果作为先验谱,使用基于最大熵原理的最大熵反卷积(MAXED)方法进行中子解谱,结果证明了方法的有效性和准确性。通过增加蒙特卡罗方法的随机粒子数,获得了精确度不同的多组先验谱,对于不同的先验谱,最终解谱结果均可获得统计学显著性,解谱结果有效。经过对比,先验谱越精准,最终解谱结果准确度越高,说明通过合适的降方差方法获得准确的蒙特卡罗计算结果至关重要,可为后续研究和实验提供参考。同步使用了基于迭代算法的GRAVEL方法进行中子解谱,两种解谱方法计算结果对比进一步证明了MAXED方法解谱的优越性能。 展开更多
关键词 中子探测器 中子解谱 最大熵法 先验谱
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基于近似熵对自闭症患儿眼电数据的模块化处理与分析
8
作者 林栋 齐诗仪 +4 位作者 袁丁 章思佳 庄婉玉 林丽莉 李玉榕 《中国生物医学工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期759-763,共5页
采用近似熵(ApEn)对孤独症谱系障碍(ASD)患儿的眼电图(EOG)信号进行模块化处理,并分析其最小模块值。观察正常儿童及不同程度ASD患儿在观注本团队研发的“视觉关注系统”时的EOG信号特征,并探索其适用的数据分析方法。采用ApEn对降噪处... 采用近似熵(ApEn)对孤独症谱系障碍(ASD)患儿的眼电图(EOG)信号进行模块化处理,并分析其最小模块值。观察正常儿童及不同程度ASD患儿在观注本团队研发的“视觉关注系统”时的EOG信号特征,并探索其适用的数据分析方法。采用ApEn对降噪处理后的EOG进行模块化处理,提取出60个模块(即1个模块值/s),并以这60个ApEn模块为研究对象,结合不同状态下(正常及不同程度ASD儿童)的目标关注行为进行分析(ApEn分析),并将结果与医生通过临床观察所得的目标关注行为时间序列进行比较(观察比对)。结果表明,在正常儿童及轻度ASD患儿的目标关注行为分析中,“观察比对”与“ApEn分析”两种方法呈现出相似的特征;但在中度ASD儿童的目标关注行为分析中,“观察比对”方法与“ApEn分析”方法分别记录的关注次数,当最小时间单元设定为3 s时,与最小时间单元设定为2 s时相比,显示出较为明显差异。本研究利用视觉关注系统采集ASD患儿的EOG信号,通过ApEn分析,探讨专注模块及其相应的行为特征,为后续相关研究提供参考。 展开更多
关键词 孤独症谱系障碍 眼电图 近似熵 非线性动力学
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基于ASMVMD和MOMEDA的齿轮特征提取方法 被引量:1
9
作者 唐贵基 曾鹏飞 朱爽 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第12期2174-2184,共11页
针对齿轮信号易被强噪声干扰,导致损伤特征难以提取的问题,提出了一种基于自适应逐次多元变分模态分解(ASMVMD)和多点最优最小熵解卷积(MOMEDA)的齿轮故障特征提取方法。首先,采用加权黑猩猩优化算法对SMVMD分解参数进行了自适应寻优,以... 针对齿轮信号易被强噪声干扰,导致损伤特征难以提取的问题,提出了一种基于自适应逐次多元变分模态分解(ASMVMD)和多点最优最小熵解卷积(MOMEDA)的齿轮故障特征提取方法。首先,采用加权黑猩猩优化算法对SMVMD分解参数进行了自适应寻优,以SMVMD分解后各个通道的所有分量的平均包络谱峰值因子(Ec)之和的相反数作为寻优的适应度函数,确定了最大惩罚因子α和最大分解模态数k的最优值;然后,采用ASMVMD方法对齿轮多通道故障数据进行了自适应分解,根据Ec指标提取了各通道特定分量,并将这些分量相加,进行了信号重构;最后,采用MOMEDA解卷积处理了重构信号,进一步强化了齿轮故障的冲击特性,并利用包络谱分析解卷积信号,提取了齿轮的故障特征频率。研究结果表明:通过仿真信号和模拟实验信号的分析,可知利用ASMVMD-MOMEDA相结合的方法处理得到的信号降噪效果显著,能有效抑制无关干扰成分的影响,从包络谱中可以清晰地看到故障频率的前几阶倍频;与多元经验模态分解(MEMD)-MOMEDA相结合的方法进行对比,发现采用ASMVMD-MOMEDA方法得到的包络谱较MEMD-MOMEDA方法的谱线更加干净,各阶倍频更加明显,进一步证明ASMVMD-MOMEDA方法可以准确提取齿轮故障特征。 展开更多
关键词 齿轮损伤特征 故障特征提取 自适应逐次多元变分模态分解 多点最优最小熵解卷积 多通道 解卷积 包络谱峰值因子 信号重构
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基于功率谱熵的无线电引信目标与干扰信号分类方法 被引量:1
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作者 刘冰 郝新红 蔡鑫 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期913-919,共7页
无线电调频引信在战场环境容易受到干扰信号的干扰导致早炸,丧失打击能力。为提升无线电调频引信抗干扰能力,准确识别引信目标与干扰信号,提出一种基于功率谱熵特征的无线电调频引信目标与干扰信号分类识别方法。利用实测采集的无线电... 无线电调频引信在战场环境容易受到干扰信号的干扰导致早炸,丧失打击能力。为提升无线电调频引信抗干扰能力,准确识别引信目标与干扰信号,提出一种基于功率谱熵特征的无线电调频引信目标与干扰信号分类识别方法。利用实测采集的无线电引信检波端输出信号,通过提取目标和干扰信号的功率谱指数熵和Renyi熵特征构成特征向量,作为K邻近(KNN)分类器的输入进行目标和干扰信号分类识别,并利用5-折交叉检验方法对其进行验证。结果表明:目标和干扰信号的功率指数熵和Renyi熵具有显著差异性,使用KNN分类器对其进行分类识别时,最高的识别准确率可达99.47%。 展开更多
关键词 无线电调频引信 抗干扰 功率谱熵特征 目标分类 KNN算法
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一种基于类小波变换的无线电频谱监测数据无损压缩方法 被引量:1
11
作者 张承琰 郑明魁 +3 位作者 刘会明 易天儒 李少良 陈祖儿 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2024年第7期152-158,共7页
无线电频谱监测海量数据存储和分析是无线电监管工作的重要组成部分。频谱数据具有时间相关性以及不同频点间的相关冗余,对此本文设计了一种基于类小波变换的无线电频谱监测数据无损压缩方法。该方法首先基于时间相关性将一维频谱信号... 无线电频谱监测海量数据存储和分析是无线电监管工作的重要组成部分。频谱数据具有时间相关性以及不同频点间的相关冗余,对此本文设计了一种基于类小波变换的无线电频谱监测数据无损压缩方法。该方法首先基于时间相关性将一维频谱信号转换成二维矩阵;转换成二维矩阵后数据在水平方向以及垂直方向都存在冗余,算法采用卷积神经网络来代替传统小波中的预测和更新模块,并引入了自适应压缩块来处理不同维度的特征,从而获得更紧凑的频谱数据表示。研究进一步设计了一种基于上下文的深度熵模型,利用类小波变换不同子带系数获得熵编码参数,以此估计累积概率,从而实现频谱数据的压缩。实验结果表明,与已有的Deflate等传统频谱监测数据无损压缩方法相比,本文算法有进一步的性能提升,与典型的JPEG2000、PNG、JPEG-LS等二维图像无损压缩方法相比,本文所提出的方法的压缩效果也提高了20%以上。 展开更多
关键词 频谱监测数据 无损压缩 类小波变换 卷积神经网络 熵编码
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ITD结合参数优化MOMEDA的滚动轴承故障特征提取 被引量:1
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作者 刘沛 彭珍瑞 何泽人 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2024年第6期967-974,共8页
针对固有时间尺度分解(Intrinsic time scale decomposition,ITD)方法在强背景噪声影响下难以提取轴承故障特征的问题,提出了一种ITD与参数优化的多点最优最小熵解卷积(Multipoint optimal minimum entropy deconvolution adjusted,MOME... 针对固有时间尺度分解(Intrinsic time scale decomposition,ITD)方法在强背景噪声影响下难以提取轴承故障特征的问题,提出了一种ITD与参数优化的多点最优最小熵解卷积(Multipoint optimal minimum entropy deconvolution adjusted,MOMEDA)相结合的滚动轴承故障特征提取方法。首先根据包络谱峰值因子最大原则提取包含丰富故障信息的ITD分量,其次对该分量进行MOMEDA降噪处理。对影响MOMEDA滤波效果的两个参数——故障周期T与滤波器长度L分别以多点峭度和平方包络谱的基尼指数进行优化,最后进行包络谱分析提取故障特征频率。通过仿真信号与实测信号分析表明该方法能在强噪声干扰下有效提取故障特征。 展开更多
关键词 固有时间尺度分解 多点最优最小熵解卷积 滚动轴承 包络谱峰值因子 基尼指数
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基于传感信号采集的电控发动机振动故障监测方法 被引量:2
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作者 马晓 郑晅 柴艳娜 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期675-681,共7页
通过调理振动信号可以更高效地监测振动故障。为此,提出基于传感信号采集的电控发动机振动故障监测方法。首先,搭建电控发电机传感信号采集与处理架构,通过放大传感信号增益、滤波和转换信号模数的方式处理待监测信号,为提高监测准确性... 通过调理振动信号可以更高效地监测振动故障。为此,提出基于传感信号采集的电控发动机振动故障监测方法。首先,搭建电控发电机传感信号采集与处理架构,通过放大传感信号增益、滤波和转换信号模数的方式处理待监测信号,为提高监测准确性奠定可靠的数据基础。通过小波包分解与重构,获取信号的时域参数和小波能谱熵,并构建三维特征量。然后,利用“一对一”分解策略优化孪生支持向量机,构造多元分类器,使其更适用于振动故障监测这一多类别分类问题,再输入待监测信号的特征量,通过确定故障类别实现持续性监测。仿真结果表明:该方法训练耗时的最大值仅为897 ms,对于转子摩擦振动、不平衡振动等5种类型故障的监测准确率始终在97%以上,在缩减训练样本后准确率仍保持在90%以上。 展开更多
关键词 信号与信息处理 振动故障监测 传感信号采集 电控发动机 信号调理 信号转换 小波能谱熵 孪生支持向量机
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基于VMD和KFCM-SVM的高压断路器声振联合故障诊断方法 被引量:4
14
作者 马莉 霍耀佳 +4 位作者 吴杨 常婧 韩利 钱勇 方济中 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2024年第8期53-62,共10页
针对高压断路器机械故障复杂、故障特征提取困难的问题,提出一种变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)与KFCM-SVM相结合的高压断路器声振联合故障诊断方法。首先利用VMD对去噪后的振动和声音信号进行分解,得到一系列反映... 针对高压断路器机械故障复杂、故障特征提取困难的问题,提出一种变分模态分解(variational mode decomposition,VMD)与KFCM-SVM相结合的高压断路器声振联合故障诊断方法。首先利用VMD对去噪后的振动和声音信号进行分解,得到一系列反映断路器操动过程机械状态信息的本征模态函数(IMF);然后对各IMF分量进行Hilbert变换,构造相应的Hilbert边际谱,求取能量熵作为特征向量;最后采用模糊核C—均值聚类(kernel fuzzy C means,KFCM)对特征进行预分类,再利用支持向量机(SVM)建立训练模型实现机械状态辨识。实验结果表明:声振信号Hilbert边际谱能量熵对高压断路器机械状态变化敏感,KFCM-SVM能够准确识别高压断路器分闸操动过程中的机械故障。 展开更多
关键词 高压断路器 VMD Hilbert边际谱 能量熵 KFCM-SVM
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熵权逼近理想排序法结合谱效分析辨识菊花抗氧化功能的物质基础 被引量:4
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作者 朱芊芊 汪诗沁 +6 位作者 周旭香 聂瑞丽 詹健婷 汪波 聂晶 叶晓川 刘丹 《医药导报》 CAS 北大核心 2024年第6期956-964,共9页
目的评价不同产地菊花的抗氧化功能并辨识其药效物质基础。方法建立不同产地菊花水提物高效液相色谱(HPLC)指纹图谱;测定其2,2-联苯基-1-苦基肼基(DPPH)、羟基、2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐(ABTS)、超氧阴离子自由基清... 目的评价不同产地菊花的抗氧化功能并辨识其药效物质基础。方法建立不同产地菊花水提物高效液相色谱(HPLC)指纹图谱;测定其2,2-联苯基-1-苦基肼基(DPPH)、羟基、2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐(ABTS)、超氧阴离子自由基清除能力和铁离子还原能力(FRAP);采用熵权逼近理想排序法(TOPSIS)计算单指标的权重系数,从而计算不同产地菊花的抗氧化总药效;采用灰色关联度和偏最小二乘法进行谱效分析,辨识菊花抗氧化功能的物质基础。结果10批不同产地菊花指纹图谱共鉴定16个共有峰,指认其中13个成分;不同产地菊花均具较好的抗氧化能力,熵权TOPSIS分析结果显示10批菊花抗氧化总药效排序为:S1>S8>S3>S5>S4>S10>S7>S2>S9>S6;谱效分析结果发现峰1~5、9、10、12、14与抗氧化活性呈正相关,变量投影(VIP)值均>1,且这9个峰与总药效的关联系数均>0.7。结论熵权TOPSIS结合谱效分析可用于筛选菊花抗氧化功能的物质基础,研究结果为建立基于质量标志物的菊花质量评价体系从而提升其质量控制水平提供依据。 展开更多
关键词 菊花 指纹图谱 抗氧化功能 熵权逼近理想排序法 谱效关系 物质基础
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小波包奇异谱熵与LVQ网络齿轮箱轴承退化评估
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作者 肖乾 汪寒俊 +5 位作者 朱海燕 王文静 朱恩豪 叶小芬 魏昱洲 李林 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1181-1189,1249,1250,共11页
为研究齿轮箱轴承性能退化评估,首先,根据高速列车齿轮箱轴承与齿轮的相关数据,对齿轮箱轴承仿真振动信号训练样本进行小波包分解并计算小波包奇异谱熵构成特征向量,输入到学习向量量化(learning vector quantization,简称LVQ)神经网络... 为研究齿轮箱轴承性能退化评估,首先,根据高速列车齿轮箱轴承与齿轮的相关数据,对齿轮箱轴承仿真振动信号训练样本进行小波包分解并计算小波包奇异谱熵构成特征向量,输入到学习向量量化(learning vector quantization,简称LVQ)神经网络聚类模型中,建立性能退化评估模型;其次,将测试样本按同样的方式提取特征向量,输入到建立好的模型中评估轴承性能退化状态;然后,选取轴承全寿命疲劳试验进行分析,并选择特征优选和模糊C均值聚类算法进行对比;最后,根据LVQ神经网络聚类算法确定训练样本中正常状态和失效状态的聚类中心,建立性能退化评估模型。结果表明:将小波包奇异谱熵和LVQ神经网络聚类算法相结合,能较好区分齿轮箱轴承不同的退化状态,准确表现轴承性能退化曲线;通过隶属度函数计算隶属度作为性能退化评价指标,可以对性能退化状态进行定量表征;通过对时域指标和频域指标特征优选进行对比,验证了本研究方法更加有效,对早期退化更敏感,能及时发现早期退化并且能对退化程度进行准确评估。 展开更多
关键词 交通工程 齿轮箱振动加速度 信号仿真 小波包奇异谱熵 学习向量量化神经网络聚类 性能退化评估
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熵平均密度分段压缩感知反射光谱重建方法
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作者 赵首博 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期3090-3094,共5页
反射光谱作为物体表面重要特征被广泛用于远程遥感目标识别、物质成分的含量检测、农业作物成熟度检测、医学影像的疾病诊断等领域。为解决反射光谱数据冗余,实现全光谱数据稀疏表达和提高光谱重建精度,将压缩感知技术应用于光谱数据分... 反射光谱作为物体表面重要特征被广泛用于远程遥感目标识别、物质成分的含量检测、农业作物成熟度检测、医学影像的疾病诊断等领域。为解决反射光谱数据冗余,实现全光谱数据稀疏表达和提高光谱重建精度,将压缩感知技术应用于光谱数据分析和处理。针对全局光谱压缩感知重建方法中各波段数据稀疏度的差异性对采样率的限制条件不同,提出熵平均密度分段压缩感知反射光谱重建方法。首先定义熵平均密度作为光谱分段参考量来寻找光谱分段断点和判定各分段光谱的熵密度高低。而后依据有限等距约束条件重新分配各分段光谱的采样率,生成测量矩阵和稀疏矩阵完成各局部反射光谱稀疏感知。采用正交匹配追踪算法求最优解,分配各分段光谱的迭代次数,用感知矩阵中的列原子和稀疏信号进行迭代匹配重构各局部反射光谱,将各重构的局部反射光谱缝合为全局反射光谱。用全局光谱压缩感知方法和该方法对标准色块24Munsell ColorChecker的反射光谱进行对比实验。实验结果表明,较之于全局光谱压缩感知方法,该方法重建光谱曲线高熵密度区重建精度更高,低熵密度区压缩效率更高,在总压缩采样率不变的情况下,RMSE和MAPE统计数据得到改善,提升了整体曲线重建效果。 展开更多
关键词 反射光谱函数 压缩感知 信息熵 光谱分段
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基于潮位站水位数据的海啸波特征值拾取与分析研究
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作者 吕忻 丁骏 秦涛 《海洋预报》 CSCD 北大核心 2024年第5期44-50,共7页
以2022年1月汤加海啸事件为例,采用高通滤波和最大熵谱分析方法对日本父岛、上海芦潮港潮位站实测水位进行海啸波的特征拾取、分析与比对验证。结果表明:父岛站海啸波最大波高为0.88 m,主周期为12.2~20.5 min;芦潮港站最大波高为0.07 m... 以2022年1月汤加海啸事件为例,采用高通滤波和最大熵谱分析方法对日本父岛、上海芦潮港潮位站实测水位进行海啸波的特征拾取、分析与比对验证。结果表明:父岛站海啸波最大波高为0.88 m,主周期为12.2~20.5 min;芦潮港站最大波高为0.07 m,主周期为20.3 min;由不同采样频率的水位数据计算得到的海啸波不同,各站首波到形成最大波幅的时长也不一致。 展开更多
关键词 海啸 高通滤波 最大熵谱分析 监测预警 海啸评估
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信号频谱的二维向量及其应用 被引量:13
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作者 刘红星 左洪福 +1 位作者 姜澄宇 屈梁生 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第5期537-539,共3页
往复机械设备振动加速度信号频谱很复杂,研究其复杂频谱的度量描述方法将对这类设备状态的监测和诊断有重要意义。指出频谱的一维谱熵指标的局限性,提出具有位置维的频谱二维向量指标。通过在往复式压缩机气阀状态监测和诊断方面的两... 往复机械设备振动加速度信号频谱很复杂,研究其复杂频谱的度量描述方法将对这类设备状态的监测和诊断有重要意义。指出频谱的一维谱熵指标的局限性,提出具有位置维的频谱二维向量指标。通过在往复式压缩机气阀状态监测和诊断方面的两个应用实例的验证,说明二维向量指标较全面地反映了频谱的特征,比一维谱熵指标有明显的优越性。这种指标在机械信号复杂频谱的分析中会有好的应用。 展开更多
关键词 频谱 谱熵 二维向量 故障诊断 信号分析 机械
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51a河北省降水时空分布及变化特征 被引量:51
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作者 向亮 郝立生 +2 位作者 安月改 张婧 刘咪咪 《干旱区地理》 CSCD 北大核心 2014年第1期56-65,共10页
利用经验正交函数分解(EOF)、Mann—kendall突变性检验、滑动r检验、最大熵谱分析等方法,分析了河北省1961—2011年降水量的变化情况,结果表明:河北省年降水量空间分布不均,在燕山和太行山迎风坡一侧降水量较大,其中承德南部、... 利用经验正交函数分解(EOF)、Mann—kendall突变性检验、滑动r检验、最大熵谱分析等方法,分析了河北省1961—2011年降水量的变化情况,结果表明:河北省年降水量空间分布不均,在燕山和太行山迎风坡一侧降水量较大,其中承德南部、唐山、秦皇岛年平均降水量较多,超过600mm,张家口和承德北部年平均降水量较少,不足400mm,各区降水量主要呈下降趋势,除故城、盐山、黄骅、昌黎、唐山、滦县、遵化外,大部分台站下降趋势不显著;河北省年降水量的空间分布既有“一致型”,也存在“南北型”;在时间变化上,除夏季降水量显著减少,5月(8月)显著增加(减少)外,年及其他月季降水量增减不明显;河北省年降水量整体存在2~3a左右的变化周期,在1996年存在突变现象,而各季节降水量的变化有所不同。河北省降水量的时空特征符合河北地形特点及大尺度气候系统的变化规律。 展开更多
关键词 降水量 EOF Mann—kendall突变性检验 滑动T检验 最大熵谱分析
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