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地铁隧道衬砌壁后空洞检测试验与信号去噪方法研究——基于Butterworth带通滤波与Daubechies8小波变换联合去噪法
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作者 鲍艳 裴乐君 +1 位作者 唐超 王丽 《都市快轨交通》 北大核心 2026年第1期118-123,129,共7页
随着城市轨道交通服役年限的增长,地铁隧道衬砌壁后稳定性每况愈下,针对衬砌壁后空洞检测难的问题,冲击回波法被开发作为检测此类病害的新手段,其中有效提取检测数据复杂信号中的回波振荡特征成为检测壁后空洞的关键。依托“管片-围岩... 随着城市轨道交通服役年限的增长,地铁隧道衬砌壁后稳定性每况愈下,针对衬砌壁后空洞检测难的问题,冲击回波法被开发作为检测此类病害的新手段,其中有效提取检测数据复杂信号中的回波振荡特征成为检测壁后空洞的关键。依托“管片-围岩”足尺模型壁后空洞检测试验,提出基于Butterworth带通滤波的信号粗筛策略联合基于Daubechies8小波变换的局部噪声平滑的去噪方法。该方法使用4阶带通滤波,设置1和50 kHz的高、低频截止频率,有效抑制频段外的信号及噪声;基于改进的自适应阈值法的小波变换平滑信号尖刺,精细化去除频段内的残余噪声。结果表明,试验数据的二维时频图经该方法去噪后,在频域上抑制高频尖峰,去除低频离散噪声,通带内的回波信号得到平滑处理;在时域上保留回波信号的分布特征,减少噪声干扰。所提联合去噪法显著改善回波信号振荡特征的提取效果,为冲击回波法检测地铁隧道衬砌壁后空洞提供前期研究基础。 展开更多
关键词 城市轨道交通 地铁隧道 壁后空洞 冲击回波 Butterworth带通滤波 Daubechies8小波变换 信号去噪
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成像式光体积描记术信号去噪
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作者 李文通 张起起 +3 位作者 刘隆鑫 马真龙 孙运杰 嵇晓强 《中国光学(中英文)》 北大核心 2026年第1期96-108,共13页
针对成像式光体积描记术(Image Photoplethysmography,IPPG)信号采集过程中易受到噪声干扰的问题,本文提出了一种针对IPPG噪声分布特性的去噪扩散概率模型(Denoising Diffusion Probability Model for IPPG,DDPM-IPPG),通过扩散和逆扩... 针对成像式光体积描记术(Image Photoplethysmography,IPPG)信号采集过程中易受到噪声干扰的问题,本文提出了一种针对IPPG噪声分布特性的去噪扩散概率模型(Denoising Diffusion Probability Model for IPPG,DDPM-IPPG),通过扩散和逆扩散阶段消除基线漂移与噪声,提升信号的信噪比和后续心率指标的准确性。首先,在扩散阶段对光体积描记术(Photoplethysmography,PPG)信号逐步添加高斯噪声,构建噪声序列,训练基于非线性交融模块和桥接模块的噪声预测器。其次,在逆扩散阶段利用训练完善的噪声预测器对初步提取的IPPG信号进行逐步去噪,恢复出形态相似于PPG的IPPG信号。最后,将本文提出的模型与当前主流模型在PURE、UBFC-IPPG、UBFC-Phys和MMPD数据集上进行验证和对比分析。实验结果表明:与现有最高精度提取方法相比,DDPM-IPPG在PURE数据集上,信噪比提升1.06dB,心率的平均绝对误差下降0.24 bpm,均方根误差下降0.41 bpm;在UBFC-IPPG数据集上信噪比提升1.50 dB。本文提出的DDPM-IPPG模型在IPPG信号消除基线漂移与噪声方面达到了先进水平,能够更精确地逼近真实信号,为生理健康评估与远程医疗监测提供了更加可靠的数据基础。 展开更多
关键词 成像式光体积描记术 信号去噪 扩散模型 注意力机制
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ICEEMDAN-FE联合改进小波阈值的振动信号去噪算法
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作者 高祥 王健 +2 位作者 段俊萍 张斌珍 余杰 《现代电子技术》 北大核心 2026年第5期1-7,共7页
针对恶劣环境下振动信号复杂、噪声难以去除的问题,文中将改进的自适应噪声完备集合经验模态分解、模糊熵(FE)特征提取与改进的小波阈值相结合,提出一种ICEEMDAN-FE联合改进小波阈值的振动信号去噪算法。首先,将测得的振动信号经过ICEEM... 针对恶劣环境下振动信号复杂、噪声难以去除的问题,文中将改进的自适应噪声完备集合经验模态分解、模糊熵(FE)特征提取与改进的小波阈值相结合,提出一种ICEEMDAN-FE联合改进小波阈值的振动信号去噪算法。首先,将测得的振动信号经过ICEEMDAN分解为多个固有模态函数(IMF)与具有相对平滑的变化趋势的残余项(Res);其次,通过模糊熵(FE)特征提取算法计算各IMF模糊熵特征值,通过设定的IMF阈值条件对信息主导部分的IMF进行保留;然后,采用改进小波阈值对仅保留的信息主导分量的各IMF进行相应去噪处理;最后,将残余项与改进小波阈值去噪处理后的IMF进行信号重构,得到最终信号。通过建立仿真信号对滤波效果进行评估,实验结果表明,与ICEEMDAN去噪、小波阈值去噪以及ICEEMDAN-小波阈值去噪相比,所提算法信噪比(SNR)分别提高了3.233 5 dB、1.181 1 dB、1.066 3 dB,归一化互相关(NCC)分别提高了0.033 42、0.009 39、0.008 4,均方根误差(RMSE)分别降低了52.5%、23.81%、21.77%。导入实测振动信号后的去噪结果也表明,所提算法在进行去噪后有效信号更加完整,信号更为平滑,去噪效果较为理想。 展开更多
关键词 模态分解 模糊熵 小波阈值 均方根误差 信号去噪
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改进EMD的断路器机械振动信号去噪处理方法
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作者 周光祥 李鹏 王宽田 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第9期368-373,共6页
为有效诊断断路器故障,保障机械安全稳定运行,提出了基于改进EMD的断路器机械振动信号去噪方法。使用基于ARM与FPGA的机械振动信号采集技术,获取断路器机械振动信号。利用EMD算法,将采集到的断路器机械振动信号分解为各个尺度的机械振... 为有效诊断断路器故障,保障机械安全稳定运行,提出了基于改进EMD的断路器机械振动信号去噪方法。使用基于ARM与FPGA的机械振动信号采集技术,获取断路器机械振动信号。利用EMD算法,将采集到的断路器机械振动信号分解为各个尺度的机械振动信号IMF分量与趋势项。对EMD噪声去除方法加以改进,应用交叉证认方法,获取机械振动信号IMF分量中的噪声和信号的主导分量。求解各分量阈值,并应用小波阈值方法去除机械振动信号中的噪声主导分量,获取有用振动信息。经各分量重构处理后,得到去除噪声的断路器机械振动信号。实验结果表明,该方法的断路器机械振动信号去噪效果较好,能够有效提高断路器机械故障诊断的准确性。 展开更多
关键词 FPGA技术 ARM技术 改进EMD算法 断路器 机械振动信号 信号去噪
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基于DBO-ICEEMDAN-NLM的光纤周界入侵信号去噪
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作者 马愈昭 吕其明 李猛 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第12期4024-4033,共10页
针对复杂环境下光纤周界入侵告警系统受噪声干扰难以对入侵事件识别和定位的问题,提出基于蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法优化改进的自适应噪声完全集合经验模态分解(improved complete ensemble empirical mode decompositio... 针对复杂环境下光纤周界入侵告警系统受噪声干扰难以对入侵事件识别和定位的问题,提出基于蜣螂优化(dung beetle optimizer,DBO)算法优化改进的自适应噪声完全集合经验模态分解(improved complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise,ICEEMDAN)结合非局部均值(non-local mean,NLM)滤波的振动信号去噪方法。首先利用DBO-ICEEMDAN对信号分解获得若干本征模态函数(intrinsic mode function,IMF),然后引入样本熵对IMF分量的复杂程度进行判决,最后将NLM滤波后的信噪混合分量和低频信号分量进行重构完成对信号的去噪。通过振动仿真信号验证,并对光纤周界双Mach-Zehnder系统实测的敲击、攀爬和跑动信号去噪。以敲击信号为例,与变分模态分解-排列熵和NLM滤波-自适应噪声完备集合经验模态分解-小波阈值去噪方法相比,所提方法的噪声抑制比分别提高了2.94 dB和1.08 dB,均方根误差分别降低了72.41%和57.89%,在更好地滤除信号噪声的同时充分保留了信号的关键特征。 展开更多
关键词 光纤传感 信号去噪 蜣螂优化算法 经验模态分解 非局部均值滤波
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基于VMD-ICA算法的隧道爆破振动信号去噪方法
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作者 薛威 王永东 +3 位作者 柏文军 胡志豪 任雨桐 史林猛 《工程爆破》 北大核心 2025年第1期156-166,共11页
为有效降低隧道实测爆破振动信号中噪声干扰,提出一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)联合独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)的去噪方法。将原信号依次在不同分解模态数K下进行VMD分解预处理,利... 为有效降低隧道实测爆破振动信号中噪声干扰,提出一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)联合独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)的去噪方法。将原信号依次在不同分解模态数K下进行VMD分解预处理,利用分量能量差参数θ分析确定模态数K,通过信噪比SNR选取最优的惩罚因子α值;在最佳参数K、α下,原始信号经VMD分解可获得一系列频率从高到低排列的本征模态分量(Intrinsic Mode Function,IMF)。为最大程度保留原信号真实成分,通过FastICA算法对IMF分量进行盲源分离,得到与IMF分量相同数量的ICA分量,将各个ICA分量进行排列熵(Permutation Entropy,PE)的随机性检测,准确区分并去除噪声分量,同时对低噪进行平滑处理。将处理后的ICA分量重构得到去噪后的振动信号。利用仿真信号检验该方法的可行性并与现有去噪方法对比得出:VMD-ICA算法的去噪信号波形和去噪效果指标均优于EMD和小波阈值去噪算法。对实测爆破振动信号进行去噪处理表明:VMD算法不仅可以较好地剔除信号中的干扰成分,而且能快速地提取信号中的有用信息。 展开更多
关键词 隧道爆破 信号去噪 VMD-ICA算法 振动信号 FASTICA算法
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基于混合注意力机制和改进MobileNetV4的雷达信号去噪与识别
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作者 王泳欢 崔毓函 +2 位作者 黄洁 赵闯 胡德秀 《信号处理》 北大核心 2025年第11期1763-1774,共12页
针对低信噪比下雷达信号调制类型识别方法准确率低,以及传统卷积神经网络模型参数量大的问题,本文提出了一种基于混合注意力机制和改进轻量化网络MobileNetV4的雷达信号去噪与识别方法。先对13种雷达信号进行Choi-Williams时频分析,并... 针对低信噪比下雷达信号调制类型识别方法准确率低,以及传统卷积神经网络模型参数量大的问题,本文提出了一种基于混合注意力机制和改进轻量化网络MobileNetV4的雷达信号去噪与识别方法。先对13种雷达信号进行Choi-Williams时频分析,并对时频分析的结果进行灰度化与归一化处理。在此基础上,针对雷达信号在时频域中所呈现的稀疏性,利用通道注意力机制和空间注意力机制建立通道感知模块和空间感知模块提取图像的关键特征,并结合改进的Unet网络实现雷达信号时频图的去噪。同时,针对时频图像的特点对轻量化网络MobileNetV4进行定向优化,通过多方向卷积核组设计了一个时频感知前端并在特征提取阶段嵌入注意力机制,以增强该网络对时频结构的感知能力,实现对雷达信号调制类型的识别。基于上述设计,将去噪模型和识别模型有机结合,实现端到端的信号去噪与识别。仿真实验表明,相较于未去噪的时频图,经过去噪处理的图像峰值信噪比和结构相似度都得到了显著提升,证明了本文去噪网络的有效性;本文改进的MobileNetV4识别网络相较于原网络在低信噪比下性能得到了提升,在信噪比为-10 dB时,准确率达到94.9%,且参数量仅有2.57M,轻量性和鲁棒性优于同信噪比下对比的其他模型。此外,本文在识别流程中引入了信号去噪预处理,实验证明,该步骤能提升模型在低信噪比条件下的识别性能。 展开更多
关键词 雷达信号 信号去噪 Choi-Williams分布 注意力机制 MobileNetV4
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云平台下并行总体经验模态分解局部放电信号去噪方法 被引量:20
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作者 宋亚奇 周国亮 +2 位作者 朱永利 李莉 王德文 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第18期213-222,共10页
信号去噪是对输变电设备进行在线监测和诊断时首要解决的问题。鉴于总体经验模态分解(EEMD)方法对局部放电信号进行去噪的优势,设计了基于Map Reduce模型的并行化EEMD算法(MR-EEMD),利用云平台提高算法的计算效率。在对分段包络线进行... 信号去噪是对输变电设备进行在线监测和诊断时首要解决的问题。鉴于总体经验模态分解(EEMD)方法对局部放电信号进行去噪的优势,设计了基于Map Reduce模型的并行化EEMD算法(MR-EEMD),利用云平台提高算法的计算效率。在对分段包络线进行重构时,针对矩形窗的固有缺陷,提出了基于局部平稳度的自适应分段包络线重构算法(LF-ASER)进行分段边界的补偿处理,使重构的包络线误差减小到给定阈值范围内。实验结果表明MR-EEMD算法相对于EEMD性能提升显著,适合处理变压器的局部放电等高采样率信号,同时保持了EEMD去噪效果,并获得较高的可扩展性和加速比。 展开更多
关键词 局部放电 信号去噪 总体经验模态分解 MAPREDUCE 包络线重构
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基于HHT法的煤冲击破坏SHPB测试信号去噪 被引量:29
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作者 李成武 解北京 +1 位作者 杨威 熊庄 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1796-1802,共7页
针对分离式霍普金森杆(SHPB)测试信号的高噪声、持时短、突变快等特点,利用希尔伯特-黄变换(HHT)分析技术对煤冲击破坏的测试信号进行去噪处理。用经验模式分解法(EMD)分解实测的煤冲击破坏SHPB测试信号,可以得到各固有模态函数(IMF)分... 针对分离式霍普金森杆(SHPB)测试信号的高噪声、持时短、突变快等特点,利用希尔伯特-黄变换(HHT)分析技术对煤冲击破坏的测试信号进行去噪处理。用经验模式分解法(EMD)分解实测的煤冲击破坏SHPB测试信号,可以得到各固有模态函数(IMF)分量及其频谱和各IMF分量的能量百分比,从而利用低通滤波将原始信号中的高频噪声有效的分离出去。利用快速傅里叶变换(FFT)频谱和Morlet小波时频谱对比分析去噪前后信号的特征,定性的说明HHT法可以用于煤冲击破坏SHPB信号的去噪处理。通过计算去噪后信号的信噪比和能量百分比,定量的说明HHT法充分保留了煤冲击破坏SHPB信号本身的瞬态非平稳特征,去噪效果显著,方法简捷,结果可靠。 展开更多
关键词 煤冲击破坏 SHPB试验 信号去噪 HHT法
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基于变分模态分解和奇异谱分析的GPR信号去噪 被引量:17
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作者 戴前伟 丁浩 +1 位作者 张华 张豪 《吉林大学学报(地球科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期701-712,共12页
受设备及环境等因素的主要影响,采集的探地雷达(GPR)信号中存在不同程度的噪声干扰.传统变分模态分解(VMD)通过搜寻变分模型最优解分离出不同中心频率的分量实现噪声压制,但最优模态数的选择具有一定主观性,致使重构数据存在不同程度的... 受设备及环境等因素的主要影响,采集的探地雷达(GPR)信号中存在不同程度的噪声干扰.传统变分模态分解(VMD)通过搜寻变分模型最优解分离出不同中心频率的分量实现噪声压制,但最优模态数的选择具有一定主观性,致使重构数据存在不同程度的信号振荡.为优化模态数的选择,并改善信号振荡问题,本文提出基于自适应VMD和奇异谱分析(SSA)的GPR信号去噪方法.首先,引入能量损失比,实施最优模态数的自适应选择,并利用皮尔逊相关系数法提取有效信号;其次,针对变分模态分解后的中低频振荡现象,引入SSA进行二次滤波,进一步提高信噪比.合成Ricker子波实验、合成雷达剖面模拟实验和实测资料验证了变分模态分解奇异谱分析(VMD SSA)方法的有效性.合成Ricker子波实验中,与集成经验模态分解(EEMD)和传统VMD方法相比,经VMD SSA方法处理后的信噪比最大提升13.5878dB;合成雷达剖面模拟实验中,基于VMD SSA方法处理后剖面的信噪比较EEMD和传统VMD方法分别提高3.7659dB和2.6557dB;实测资料处理中也较好地压制了背景噪声及随机噪声,使异常体的信号特征更加突出. 展开更多
关键词 探地雷达(GPR) 变分模态分解(VMD) 能量损失比 奇异谱分析(SSA) 信号去噪
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激光超声信号去噪的经验模态分解实现及改进 被引量:21
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作者 罗玉昆 罗诗途 +1 位作者 罗飞路 潘孟春 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期479-487,共9页
考虑激光超声检测过程中噪声对缺陷和材料特征分析和检测的影响,本文以激光超声信号去噪为目的,研究了基于经验模态分解(EMD)的激光超声信号时间尺度滤波过程。针对分解过程中固有模态函数(IMF)上有用信号与噪声的混叠现象对重构信噪比... 考虑激光超声检测过程中噪声对缺陷和材料特征分析和检测的影响,本文以激光超声信号去噪为目的,研究了基于经验模态分解(EMD)的激光超声信号时间尺度滤波过程。针对分解过程中固有模态函数(IMF)上有用信号与噪声的混叠现象对重构信噪比的影响,结合信号多模态和宽频带的特点,提出了基于峰度检验策略的时域加窗方法。该方法通过局部峰度检验判断重构起点附近IMF中有用信号的位置及信噪分界点,利用Turkey-Hanning窗保存有用信号,抑制噪声,实现信号与噪声的解混叠,改善重构信号质量。仿真和实验结果表明,该方法具有良好的自适应性,有效识别并分离了信号和噪声成分,信噪改善比达14dB以上,相对原始方法提升了3dB,相对性能增强了20%,并且改进效果随信号受污染程度的加重而愈发突出,有望在高噪声水平下发挥优势。 展开更多
关键词 激光超声 信号去噪 经验模态分解 峰度检验 时域加窗
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基于改进量子粒子群优化稀疏分解的局放信号去噪方法 被引量:37
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作者 王永强 谢军 律方成 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第12期320-329,共10页
噪声抑制是局放在线监测的关键环节之一。针对局放信号噪声抑制问题,提出一种基于改进量子粒子群优化稀疏分解的局放信号去噪方法。该方法基于信号的稀疏分解思想,构建了仅与局放信号时频特性相匹配的匹配局放信号过完备原子库;基于匹... 噪声抑制是局放在线监测的关键环节之一。针对局放信号噪声抑制问题,提出一种基于改进量子粒子群优化稀疏分解的局放信号去噪方法。该方法基于信号的稀疏分解思想,构建了仅与局放信号时频特性相匹配的匹配局放信号过完备原子库;基于匹配追踪(MP)算法在该原子库中对染噪局放信号进行最佳匹配原子搜索,并通过改进量子粒子群算法加速搜索进程,同时以残差比阈值作为MP迭代终止条件;基于各次MP迭代搜索得到最佳匹配原子仅可对原始无噪局放信号分量进行稀疏表示,而难以对噪声分量进行表示的原理,实现局放信号稀疏分解去噪目的。运用本文介绍方法对局放仿真信号及实测信号进行了去噪处理,并与基于形态学-小波的局放去噪结果作对比。结果表明,本文介绍方法能有效对局放信号进行去噪处理,去噪结果准确性高且波形无畸变,较好保留局放信号原始特征。 展开更多
关键词 改进量子粒子群 稀疏分解 匹配追踪 局部放电 信号去噪
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分数阶小波包时频域的信号去噪新方法 被引量:25
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作者 黄雨青 王友仁 +1 位作者 罗慧 孔德明 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1534-1539,共6页
为了提高信号去噪的效果,提出了一种基于分数阶小波包变换(FRWPT)的信号去噪新方法。该方法根据输出信号信噪比的大小,用迭代法寻找分数阶小波包变换的最优分数阶p值,通过分数阶小波包变换将带噪信号映射到最优分数阶小波包时频域内,对... 为了提高信号去噪的效果,提出了一种基于分数阶小波包变换(FRWPT)的信号去噪新方法。该方法根据输出信号信噪比的大小,用迭代法寻找分数阶小波包变换的最优分数阶p值,通过分数阶小波包变换将带噪信号映射到最优分数阶小波包时频域内,对变换后的信号进行窄带通滤波,最后通过分数阶小波包逆变换对信号进行重构,实现分数阶小波包时频域内的信号去噪。以带噪Bumps信号和语音信号为例的去噪实验结果表明,采用该方法去噪后的信号信噪比明显提高,在抑制噪声的同时可以有效保持细节信息。 展开更多
关键词 信号去噪 分数阶小波包变换 小波变换 分数阶FOURIER变换
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基于一种新的阈值函数的小波域信号去噪 被引量:193
14
作者 张维强 宋国乡 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期296-299,303,共5页
在D.L.Donoho和I.M.Johnstone提出的小波阈值去噪方法的基础上,构造了一个新的阈值函数.与传统的软硬阈值函数相比,新阈值函数表达式简单易于计算,克服了硬阈值函数不连续的缺点,同软阈值函数一样具有连续性,而且是高阶可导的,便于进行... 在D.L.Donoho和I.M.Johnstone提出的小波阈值去噪方法的基础上,构造了一个新的阈值函数.与传统的软硬阈值函数相比,新阈值函数表达式简单易于计算,克服了硬阈值函数不连续的缺点,同软阈值函数一样具有连续性,而且是高阶可导的,便于进行各种数学处理,还克服了软阈值函数中估计小波系数与分解小波系数之间存在着恒定偏差的缺陷,同时它具有软硬阈值函数不可比拟的灵活性.仿真结果表明,采用了新的阈值函数的去噪结果有效抑制了在信号奇异点附近产生的Pseudo Gibbs现象,无论是在视觉效果上,还是在信噪比增益和最小均方误差意义上均优于传统的软硬阈值方法. 展开更多
关键词 阈值函数 信号去噪 小波变换 均方误差 信号处理
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激光超声信号去噪方法的研究 被引量:9
15
作者 曹建树 姬保平 +4 位作者 罗振兴 郭明阳 曹振 张义 徐宝东 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期171-176,共6页
针对激光超声信号信噪比低的问题,分析了干扰噪声的特点,设计了基于数字平均和小波分析相结合的数据采集与处理系统。利用外部同步触发技术,间隔采集若干次激光超声信号,将各次采样信号相加平均,最后选择合适的小波基、分解层数和阈值方... 针对激光超声信号信噪比低的问题,分析了干扰噪声的特点,设计了基于数字平均和小波分析相结合的数据采集与处理系统。利用外部同步触发技术,间隔采集若干次激光超声信号,将各次采样信号相加平均,最后选择合适的小波基、分解层数和阈值方法,对数字平均后的信号进一步进行小波去噪处理。实验结果表明,该方法能够有效去除信号中的干扰噪声,提高信号的信噪比(SNR)。 展开更多
关键词 激光超声 信号去噪 数字平均 小波分析
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基于 B_小波的异步电机故障信号去噪和检测 被引量:21
16
作者 石志强 任震 黄雯莹 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 1997年第6期38-41,共4页
提出了一种基于B小波(基本基数样条小波)的滤波技术,并将该技术应用于电力系统信号去噪和特定频率分量的抵消,同时,还提出了一种基于B小波的鼠笼式电机转子断条故障检测方法,并通过仿真结果验证了该方法的可行性。
关键词 B-小波 信号去噪 故障诊断 异步电动机
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基于小波与隐式马尔科夫模型的发电机局部放电信号去噪 被引量:10
17
作者 左问 张毅刚 +1 位作者 郁惟镛 黄成军 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第6期137-142,共6页
目前基于小波变换的马尔科夫模型(HMMs)被用于图像信号处理。其方法的优势在于考虑了小波系数之间的相关性,而且在去噪时不存在待定的自由参数,具有更强的自适应性。该文使用小波域HMMs方法去除发电机局部放电信号中的白噪声。为了验证... 目前基于小波变换的马尔科夫模型(HMMs)被用于图像信号处理。其方法的优势在于考虑了小波系数之间的相关性,而且在去噪时不存在待定的自由参数,具有更强的自适应性。该文使用小波域HMMs方法去除发电机局部放电信号中的白噪声。为了验证方法的有效性,采用了实验室的线棒放电信号和电厂的发电机中性点电流局放信号进行实验验证。结果证明,与传统的SURE、Fixed form门限、罚函数和Minimax等方法对比,HMMs方法能获得更高的信噪比,正确区分和保留更多的脉冲数,对进一步的绝缘状态分析有重要意义。 展开更多
关键词 发电机 局部放电 信号去噪 小波变换 隐式马尔科夫模型
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基于小波包及隐式马尔科夫模型的局放信号去噪 被引量:9
18
作者 张毅刚 郁惟镛 +1 位作者 黄成军 左问 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第8期1269-1272,共4页
将基于小波变换的隐式马尔科夫模型(HMM)方法改进并扩展至小波包域,用于去除发电机局部放电信号中的白噪声.采用实测的局部放电信号验证了方法的有效性.结果表明,对比传统的门限去噪算法,基于小波包的HMM方法有更好的去噪效果;而与基于... 将基于小波变换的隐式马尔科夫模型(HMM)方法改进并扩展至小波包域,用于去除发电机局部放电信号中的白噪声.采用实测的局部放电信号验证了方法的有效性.结果表明,对比传统的门限去噪算法,基于小波包的HMM方法有更好的去噪效果;而与基于小波变换的HMM方法相比,所建立的模型更能体现信号的特征,对于信号分析乃至进一步的模式识别有着更大的价值. 展开更多
关键词 信号处理 信号去噪 局部放电 隐式马尔科夫模型
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一种用于混沌信号去噪的循环相关算法 被引量:8
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作者 王一清 宋爱国 +1 位作者 黄惟一 段江海 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期403-406,共4页
基于局部相关原理,提出了一种可以有效实现混沌信号和噪声分离的方法。通过分析混沌信号在一定维数的相空间中存在的局部相关性,阐明了混沌信号内在的局部特征,引入循环相关算法对相空间中的相点进行有限次相关迭代以重新估计各个相点的... 基于局部相关原理,提出了一种可以有效实现混沌信号和噪声分离的方法。通过分析混沌信号在一定维数的相空间中存在的局部相关性,阐明了混沌信号内在的局部特征,引入循环相关算法对相空间中的相点进行有限次相关迭代以重新估计各个相点的值,利用相空间重构技术从这些新的相点中恢复出原始信号序列。试验仿真结果表明,该方法具有良好的噪声抑制能力和计算收敛性,算法简洁等优点。滤波效果与背景噪声类型无关。 展开更多
关键词 相关算法 信号去噪 循环 种用 混沌信号 相空间 相关原理 声分离 局部特征 信号序列 重构技术 仿真结果 抑制能力 声类型 滤波效果 相关性 相点 收敛性
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基于多重小波变换的信号去噪及其在软测量中的应用 被引量:17
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作者 杨慧中 钟豪 丁锋 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期1245-1249,共5页
化工生产过程中采集到的数据信号通常具有随机性和非平稳性,附加了各种噪声,以至于影响数据建模的拟合效果和泛化性能。本文基于小波分析的特点,提出了一种对信号数据进行多重小波变换阈值去噪的方法。该方法可去除大部分高频随机噪声,... 化工生产过程中采集到的数据信号通常具有随机性和非平稳性,附加了各种噪声,以至于影响数据建模的拟合效果和泛化性能。本文基于小波分析的特点,提出了一种对信号数据进行多重小波变换阈值去噪的方法。该方法可去除大部分高频随机噪声,提取真实信号,进而提高数据的置信度。将该方法与小波神经网络相结合并应用于丙烯腈聚合反应过程质量指标软测量模型中。仿真结果表明,该方法能有效恢复数据的真实性,提高数据建模的拟合精度与泛化性能。 展开更多
关键词 多重小波变换 信号去噪 小波网络 软测量
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