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基于DFT的信号子带分解与准确重构新方法 被引量:3
1
作者 马令坤 黄建国 谢达 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第6期808-813,共6页
根据正交分解原理和离散傅里叶变换的物理意义,提出了一种分析滤波器组具有理想特性的信号分解与重构新方法(Discrete Fourier transform subband decomposition,DFTSD)。对于给定序列,通过离散傅里叶变换,将其变换到频域,通过谱线分组... 根据正交分解原理和离散傅里叶变换的物理意义,提出了一种分析滤波器组具有理想特性的信号分解与重构新方法(Discrete Fourier transform subband decomposition,DFTSD)。对于给定序列,通过离散傅里叶变换,将其变换到频域,通过谱线分组,在频域实现信号的分解,经反变换得到时域子带信号。频谱上无交叠的子带信号,从根本上解决了抽取过程所带来的带内混叠问题。综合滤波器组的设计仅需考虑内插后引入的镜像频率分量的滤除。实验结果表明,在无子带抽取和存在子带抽取情况下,重构信号与原信号的平均绝对误差在10-16量级。 展开更多
关键词 信号子带分解 无带内混叠 准确重构 离散傅里叶变换
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FBG分布式非均匀应变重构准确度分析研究 被引量:4
2
作者 沈小燕 韩娅 +2 位作者 张良岳 李东升 孙志鹏 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第12期34-41,共8页
以剥层算法为基础,分别从非均匀解调应变大小、重构算法的特征参量以及光栅初始结构参量等对光纤布喇格光栅应变重构准确度的影响进行相关研究分析.结果表明:工作长度为5~30mm的光纤布喇格光栅最佳应变解调在3 000με以内,在该应变解... 以剥层算法为基础,分别从非均匀解调应变大小、重构算法的特征参量以及光栅初始结构参量等对光纤布喇格光栅应变重构准确度的影响进行相关研究分析.结果表明:工作长度为5~30mm的光纤布喇格光栅最佳应变解调在3 000με以内,在该应变解调范围内,保持光栅剥层的分层长度为0.1mm左右时,应变重构准确度和效率较优,折射率调制幅度越小,应变重构误差越小;同时,对于非均匀应变检测使用的强光栅,折射率调制幅度约为0.000 12时,应变检测结果最好.本文的研究结果对提高非均匀应变的重构准确度具有重要的指导意义. 展开更多
关键词 光纤布喇格光栅 分布式非均匀应变 重构准确 特征参量 结构参量 剥层算法
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余弦调制滤波器组的设计研究 被引量:2
3
作者 张珺 魏学业 《北方交通大学学报》 CSCD 北大核心 2004年第3期103-105,109,共4页
介绍了一种近似准确重建(NPR)的余弦调制滤波器组(CMFB)的设计方法,与传统设计相比,该设计方法是集高效性与良好的原型滤波器设计于一体.利用线性迭代方程的方法来解决阻带的优化问题,迭代误差小,迭代收敛快,线性度好,阻带衰耗特性也明... 介绍了一种近似准确重建(NPR)的余弦调制滤波器组(CMFB)的设计方法,与传统设计相比,该设计方法是集高效性与良好的原型滤波器设计于一体.利用线性迭代方程的方法来解决阻带的优化问题,迭代误差小,迭代收敛快,线性度好,阻带衰耗特性也明显优于其它传统的设计方法. 展开更多
关键词 仿真技术 余弦调制滤波器组 近似准确重构 迭代线性方程
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Human action recognition based on chaotic invariants 被引量:1
4
作者 夏利民 黄金霞 谭论正 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第11期3171-3179,共9页
A new human action recognition approach was presented based on chaotic invariants and relevance vector machines(RVM).The trajectories of reference joints estimated by skeleton graph matching were adopted for represent... A new human action recognition approach was presented based on chaotic invariants and relevance vector machines(RVM).The trajectories of reference joints estimated by skeleton graph matching were adopted for representing the nonlinear dynamical system of human action.The C-C method was used for estimating delay time and embedding dimension of a phase space which was reconstructed by each trajectory.Then,some chaotic invariants representing action can be captured in the reconstructed phase space.Finally,RVM was used to recognize action.Experiments were performed on the KTH,Weizmann and Ballet human action datasets to test and evaluate the proposed method.The experiment results show that the average recognition accuracy is over91.2%,which validates its effectiveness. 展开更多
关键词 chaotic system action recognition chaotic invariants dynamic time wrapping (DTW) relevance vector machines(RVM)
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