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改进的奇异值分解方法及其效果验证 被引量:1
1
作者 谢瑶瑶 王盘兴 +2 位作者 李丽平 周国华 罗小莉 《大气科学学报》 CSCD 北大核心 2013年第4期466-471,共6页
改进的奇异值分解(advanced singular value decomposition,ASVD)方法,是对经过空间均匀化订正的格、站点网资料的奇异值分解(singular value decomposition,SVD)方法。根据奇异向量与经验正交函数(empirical orthogonal function,EOF)... 改进的奇异值分解(advanced singular value decomposition,ASVD)方法,是对经过空间均匀化订正的格、站点网资料的奇异值分解(singular value decomposition,SVD)方法。根据奇异向量与经验正交函数(empirical orthogonal function,EOF)的关系,给出了格、站点网资料SVD方法中均匀化订正的方法,进而得到了改进的奇异值分解(ASVD)方法。将ASVD方法、SVD方法用于中国60a(1951—2010年)160站冬季气温、降水同期相关系数矩阵C的分析,结果表明:ASVD方法的前4个主要模态的模方拟合率和累积模方拟合率均明显高于SVD方法;ASVD方法前两个奇异向量典型场图上高绝对值区与C模方图上高值区的关系明显较SVD方法合理。由此论证了SVD方法中资料均匀化订正的必要性,验证了实际分析中ASVD方法的效果。 展开更多
关键词 均匀化订正 改进的奇异值分解方法 效果验证 冬季气温与降水的相关
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基于奇异值分解张拉整体结构找形方法 被引量:2
2
作者 罗阿妮 曹紫莺 刘贺平 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期957-963,共7页
张拉整体结构是由一组不连续的受压单元包含于连续受拉单元组成的稳定自平衡结构,为了寻找自平衡状态下的构型,引入奇异值分解的方法,将寻找张拉整体结构的自平衡构型问题转化为最小奇异值的判定。通过广义节点坐标和构件之间的连接关... 张拉整体结构是由一组不连续的受压单元包含于连续受拉单元组成的稳定自平衡结构,为了寻找自平衡状态下的构型,引入奇异值分解的方法,将寻找张拉整体结构的自平衡构型问题转化为最小奇异值的判定。通过广义节点坐标和构件之间的连接关系建立结构的数学模型;引入力密度的概念,对张拉整体结构进行受力分析,列写包含平衡矩阵的平衡方程;对平衡矩阵进行奇异值分解,利用分解获得的最小奇异值判断平衡方程是否有解,对张拉整体结构是否存在自平衡构型进行初步判定,再依据获得的力密度的均匀性(同组构件力密度大小相等)和正负属性(杆的力密度小于0,索的力密度大于0)对结构自平衡状态进一步判断;通过实例分析对该找形方法的可行性进行了验证,结果表明:该方法可以找到张拉整体结构自平衡构型。本文为寻找自平衡张拉整体结构提供了一种思路。 展开更多
关键词 张拉整体结构 找形方法 节点坐标 连接矩阵 平衡矩阵 平衡方程 奇异分解 力密度
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综合改进奇异谱分解和奇异值分解的齿轮故障特征提取方法 被引量:21
3
作者 唐贵基 李楠楠 王晓龙 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第24期2988-2996,共9页
针对齿轮故障特征微弱,在强背景噪声下难以有效提取的问题,提出了一种改进奇异谱分解(ISSD)结合奇异值分解(SVD)的齿轮故障特征提取方法。针对奇异谱分解(SSD)算法中模态参数需凭经验选取的缺陷,基于散布熵优化算法对SSD算法进行了改进... 针对齿轮故障特征微弱,在强背景噪声下难以有效提取的问题,提出了一种改进奇异谱分解(ISSD)结合奇异值分解(SVD)的齿轮故障特征提取方法。针对奇异谱分解(SSD)算法中模态参数需凭经验选取的缺陷,基于散布熵优化算法对SSD算法进行了改进,在得到既定的一组奇异谱分量的基础上,根据峭度值最大准则筛选出了最佳奇异谱分量并进行了SVD处理,采用奇异值能量标准谱自适应地确定了信号重构阶数以还原信号和提高降噪效果。最后对信号进行包络解调以提取齿轮故障特征,将所提方法运用到仿真信号和齿轮实测信号中,并同传统包络谱、SSD包络谱以及经验模态分解结合SVD(EMD-SVD)方法进行了对比分析,结果表明,所提方法的降噪和特征提取效果更佳,能够更加有效地实现齿轮故障的判别。 展开更多
关键词 改进奇异分解 奇异分解 散布熵 齿轮 故障特征提取
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基于奇异值分解(SVD)差分谱降噪和本征模函数(IMF)能量谱的改进Hilbert-Huang方法 被引量:18
4
作者 柴凯 张梅军 +1 位作者 黄杰 唐俊刚 《科学技术与工程》 北大核心 2015年第9期90-96,共7页
针对随机噪声和虚假IMF会导致改进HHT中EEMD分解质量下降和Hilbert谱混乱,提出了一种基于SVD差分谱降噪预处理和IMF能量谱剔除虚假分量的改进HHT。该方法首先对原始信号进行SVD降噪,通过基本不等式原理来确定相空间重组的最佳Hankel矩... 针对随机噪声和虚假IMF会导致改进HHT中EEMD分解质量下降和Hilbert谱混乱,提出了一种基于SVD差分谱降噪预处理和IMF能量谱剔除虚假分量的改进HHT。该方法首先对原始信号进行SVD降噪,通过基本不等式原理来确定相空间重组的最佳Hankel矩阵结构,利用奇异值差分谱来确定有效奇异值的阶次;然后对消噪的信号进行EEMD分解,通过IMF能量谱来去除虚假分量;最后对主IMF进行Hilbert谱分析。仿真和实验结果表明,SVD能提高信噪比,抑制噪声对EEMD分解精度的干扰;能量谱能有效地消除虚假IMF对Hilbert谱分析的影响;Hilbert谱中各频率成分清晰,解决了随机噪声和虚假分量对传统改进HHT的不良影响。 展开更多
关键词 改进Hilbert-Huang变换 奇异分解 差分谱 总体平均经验模态分解 固有模态函数 能量谱
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改进奇异值分解方法在高维动力学系统降维中的应用 被引量:1
5
作者 唐莉 《东北石油大学学报》 CAS 北大核心 2019年第2期119-124,I0008,共7页
基于奇异值分解(SVD)方法和高维动力学系统的瞬态响应特性,提出改进奇异值分解方法;应用牛顿第二定律,建立自由度为16的两端带有滑动轴承支承和发生基础松动故障的转子系统模型;采用改进奇异值分解方法,将原始系统降维为自由度为3的简... 基于奇异值分解(SVD)方法和高维动力学系统的瞬态响应特性,提出改进奇异值分解方法;应用牛顿第二定律,建立自由度为16的两端带有滑动轴承支承和发生基础松动故障的转子系统模型;采用改进奇异值分解方法,将原始系统降维为自由度为3的简化系统模型,对比原始系统与简化系统模型动力学特性。结果表明:降维后的简化系统模型保留原始系统的主要分岔特性及均方差幅值特性,验证改进奇异值分解方法对高维动力学系统降维的有效性。该结果为高维非线性动力学系统定性分析提供指导。 展开更多
关键词 改进奇异分解方法 动力学系统 转子 降维 分岔 均方差幅
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奇异值分解(SVD)和Tikhonov正则化方法在振速重建中的应用 被引量:8
6
作者 徐张明 沈荣瀛 华宏星 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期834-838,共5页
基于辐射声压重建结构表面的振动速度存在着解的离散病态问题 ,从间接边界元法( IBEM)的双层势表达式出发 ,建立了外部场压和结构表面振动速度之间关系的传递矩阵 .为消除病态问题引起的重建结果对附加噪声的高度灵敏性的影响 ,对传递... 基于辐射声压重建结构表面的振动速度存在着解的离散病态问题 ,从间接边界元法( IBEM)的双层势表达式出发 ,建立了外部场压和结构表面振动速度之间关系的传递矩阵 .为消除病态问题引起的重建结果对附加噪声的高度灵敏性的影响 ,对传递矩阵进行奇异值分解 ,并用Tikhonov正则化方法对重建结果处理 ,且采用 L -曲线标准选择出最佳的正则化参数 .数值计算结果表明 ,重建结果与真实振源比较接近 . 展开更多
关键词 振速重建 间接边界元 奇异分解 TIKHONOV正则化方法 辐射声场 振动速度 声源重建
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基于双边迭代奇异值分解的递推子空间辨识方法 被引量:4
7
作者 全亚斌 张卫东 +1 位作者 蔡云泽 许晓鸣 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期563-565,569,共4页
引入双边迭代奇异值分解算法 ,通过一系列的 QR分解 ,用两个矩阵分别逼近奇异值分解的主要左、右奇异向量 ,用一个三角矩阵逐渐逼近主要的特征值 ,从而取代了原始 MOESP子空间辨识算法中的奇异值分解步骤 .通过用一系列 Givens变换来实... 引入双边迭代奇异值分解算法 ,通过一系列的 QR分解 ,用两个矩阵分别逼近奇异值分解的主要左、右奇异向量 ,用一个三角矩阵逐渐逼近主要的特征值 ,从而取代了原始 MOESP子空间辨识算法中的奇异值分解步骤 .通过用一系列 Givens变换来实现 QR分解的数据更新 ,实现了此类子空间方法的在线递推辨识 .仿真表明 。 展开更多
关键词 系统辨识 双边迭代 奇异分解 递推子空间辨识方法
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基于变分模态分解和奇异值分解的局部放电信号去噪方法 被引量:10
8
作者 孙抗 张露 王福忠 《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第6期119-126,共8页
为有效抑制局部放电信号中的复杂噪声干扰,提出一种基于变分模态分解和奇异值分解的去噪方法。首先通过泄露能量确定VMD算法中的模态分解个数,对局部放电信号进行分解,得到数个有限带宽的固有模态分量;然后基于峭度指标选择包含有用信... 为有效抑制局部放电信号中的复杂噪声干扰,提出一种基于变分模态分解和奇异值分解的去噪方法。首先通过泄露能量确定VMD算法中的模态分解个数,对局部放电信号进行分解,得到数个有限带宽的固有模态分量;然后基于峭度指标选择包含有用信息的分量进行信号重构,将周期性窄带干扰去除;最后采用奇异值分解去噪方法抑制信号中剩余的高斯白噪声。运用该方法对含噪局放信号进行去噪处理,并通过时变峰度法对信号初至时刻进行拾取。与传统的小波方法和经验模态分解算法进行对比,该方法能有效抑制局放信号的复杂噪声干扰,去噪后信号波形畸变较小,信号拾取精度较高。 展开更多
关键词 局部放电 变分模态分解 奇异分解 泄露能量 去噪方法
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小波包分析与奇异值分解(SVD)叠前去噪方法 被引量:14
9
作者 詹毅 周熙襄 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期394-397,500-364,共4页
小波分析多用于去除面波,奇异值分解多用于去除相干干扰,而对于强相干干扰和面波共存的地震记录,仅使用单一去噪方法难以奏效。为此本文将小波包分析与奇异值分解结合起来,就可以解决单一去噪方法难以解决的去噪问题。此法首先利用小波... 小波分析多用于去除面波,奇异值分解多用于去除相干干扰,而对于强相干干扰和面波共存的地震记录,仅使用单一去噪方法难以奏效。为此本文将小波包分析与奇异值分解结合起来,就可以解决单一去噪方法难以解决的去噪问题。此法首先利用小波包变换进行分频处理,然后在分频的记录中,用自动追踪同相轴的方法找出相干干扰和面波同相轴的方向,再利用奇异值分解(SVD)方法恢复相干干扰和面波的波场,最后将其从原始地震记录中减去,即可获得去噪后的地震记录。通过对实际资料的试算,表明该计算方法的效果是明显的。 展开更多
关键词 面波 相干干扰 地震记录 叠前去噪 SVD 同相轴 奇异分解 去噪方法 小波包分析 小波分析
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CPU-GPU协同计算的并行奇异值分解方法 被引量:2
10
作者 周伟 戴宗友 +1 位作者 袁广林 陈萍 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2015年第S1期549-552,共4页
在目标跟踪应用中,常常采用奇异值分解(SVD)作为基本工具进行动态建库。然而当每秒处理的数据量较大、计算精度要求较高时,SVD的计算耗时往往无法满足应用的实时性能要求。针对这一问题,提出了CPU-GPU协同计算的并行奇异值分解方法。该... 在目标跟踪应用中,常常采用奇异值分解(SVD)作为基本工具进行动态建库。然而当每秒处理的数据量较大、计算精度要求较高时,SVD的计算耗时往往无法满足应用的实时性能要求。针对这一问题,提出了CPU-GPU协同计算的并行奇异值分解方法。该方法利用GPU与CPU间的异步执行,对奇异值分解过程进行划分从而构造软件流水线,大大挖掘软硬件的并行性。实验表明,该方法比一般的基于GPU的Jacobi方法有约23%的性能提升。相对于CPU上的Intel MKL的奇异值分解函数获得了6.8x的加速比,满足了应用中的实时性能要求。 展开更多
关键词 GPU 协同计算 JACOBI方法 奇异分解
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基于改进的奇异值分解的红外弱小目标检测 被引量:26
11
作者 冯洋 《激光技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第3期335-338,共4页
为了克服传统的基于奇异值分解的目标检测方法存在目标强度变弱的不足之处,采用改进的奇异值分解方法用于红外弱小目标检测。根据奇异值分解的性质,对其中目标贡献最大的中序部分奇异值进行了非线性修正的改进,并将其它奇异值设置为零... 为了克服传统的基于奇异值分解的目标检测方法存在目标强度变弱的不足之处,采用改进的奇异值分解方法用于红外弱小目标检测。根据奇异值分解的性质,对其中目标贡献最大的中序部分奇异值进行了非线性修正的改进,并将其它奇异值设置为零后通过重构图像得到背景抑制后的目标图像。结果表明,该方法不仅能够保存和增强目标能量,提高目标信号的信杂比和对比度,而且还能得到很好的背景抑制效果。 展开更多
关键词 图像处理 红外图像 目标检测 背景抑制 改进的奇异分解
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基于奇异值分解方法的嫦娥一号γ射线谱仪谱线定性分析 被引量:3
12
作者 杨佳 葛良全 熊盛青 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第3期348-353,共6页
针对嫦娥一号γ射线谱仪(CE1-GRS)探测数据难以从谱形特征直接进行定性分析的问题,提出采用噪声调整的奇异值分解(NASVD)方法提取CE1-GRS数据中相互正交的谱线主成分,然后分别分析月表各区域对应谱线的低序层谱线中的峰信号,通过鉴别各... 针对嫦娥一号γ射线谱仪(CE1-GRS)探测数据难以从谱形特征直接进行定性分析的问题,提出采用噪声调整的奇异值分解(NASVD)方法提取CE1-GRS数据中相互正交的谱线主成分,然后分别分析月表各区域对应谱线的低序层谱线中的峰信号,通过鉴别各峰信号对应的能量值是否等于特定元素的特征γ射线能量来确定月表各区域的元素种类。结果表明,该方法能够识别出的月表可能元素包括U、Th、K、Fe、Ti、Si、O、Al、Mg、Ca和Na等11种元素。 展开更多
关键词 嫦娥一号γ射线谱仪 γ射线谱 定性分析 奇异分解方法
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应用奇异值分解算法的核磁共振测井解谱方法 被引量:15
13
作者 王才志 尚卫忠 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期91-94,共4页
由于核磁共振测井数据的信噪比很低 ,能否很好地降低噪声的影响成为核磁共振测井解谱方法有效与否的关键因素。本文介绍了在解谱中将特征矩阵进行奇异值分解 ,然后截去小的非零奇异值的方法 ,以增加特征矩阵的稳定性 ,从而保证数据在低... 由于核磁共振测井数据的信噪比很低 ,能否很好地降低噪声的影响成为核磁共振测井解谱方法有效与否的关键因素。本文介绍了在解谱中将特征矩阵进行奇异值分解 ,然后截去小的非零奇异值的方法 ,以增加特征矩阵的稳定性 ,从而保证数据在低信噪比时仍然可以得到稳定的弛豫频谱。本方法在实际应用中取得了很好的效果。 展开更多
关键词 应用 奇异分解 算法 核磁共振测井 解谱方法 油气勘探
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基于奇异值分解的特征跟踪方法 被引量:1
14
作者 周晓 任仙怡 +1 位作者 张桂林 张天序 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2002年第2期143-145,153,共4页
在传统的基于模板匹配的跟踪方法中 ,均是给定一个模板 ,然后从图像中各个位置取出一个个与模板大小一致的区域进行相似性度量 ,找出与模板距离最小的一个区域作为当前模板 ,以便进行下一步的匹配跟踪工作。在景象匹配和相关跟踪过程中 ... 在传统的基于模板匹配的跟踪方法中 ,均是给定一个模板 ,然后从图像中各个位置取出一个个与模板大小一致的区域进行相似性度量 ,找出与模板距离最小的一个区域作为当前模板 ,以便进行下一步的匹配跟踪工作。在景象匹配和相关跟踪过程中 ,由于所面临的大多数是变化的场景 ,实时获取的图像与预存模板之间存在比较大的差异 ,传统相关匹配方法的应用就会受到限制 ;而且在跟踪过程中 ,随时更新模板会造成跟踪性能对扰动过分敏感 ,从而产生漂移。首先拍摄目标不同角度的图像 (尽可能包含目标可能出现的所有情况 ) ,构成目标图像训练集合 ,抽取出特征矩阵 ,对它进行奇异值分解 ,构成一个关于目标的多维空间。然后再用匹配方法在全局范围搜索 ,找出目标的大致位置 ,并利用收敛方法在确定的大致位置内进行搜索 ,确定目标的仿射变换参数 。 展开更多
关键词 序列图像 仿射变换参数 奇异分解 特征跟踪方法 抗尺度 相关跟踪 景象匹配 目标跟踪
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基于奇异值分解的滚动轴承故障诊断的神经网络方法 被引量:1
15
作者 陆爽 马东雄 +1 位作者 李萌 钟声 《制造技术与机床》 CSCD 北大核心 2005年第1期84-88,共5页
径向基函数神经网络是一种三层前馈型神经网络 ,它具有较强的非线性函数逼近能力和分类能力。根据径向基函数神经网络的优点 ,在对滚动轴承振动信号故障特征分析的基础上 ,提出一种应用奇异值分解将高维相关变量转化为低维独立变量 ,并... 径向基函数神经网络是一种三层前馈型神经网络 ,它具有较强的非线性函数逼近能力和分类能力。根据径向基函数神经网络的优点 ,在对滚动轴承振动信号故障特征分析的基础上 ,提出一种应用奇异值分解将高维相关变量转化为低维独立变量 ,并利用其特征值建立径向基函数神经网络的方法 ,同时将该网络用于对滚动轴承的故障诊断。理论和试验证明了该方法的有效性 ,且具有较高的故障分类精度。 展开更多
关键词 径向基函数神经网络 逼近能力 奇异分解 高维 神经网络方法 分类能力 验证 滚动轴承故障 故障特征 振动信号
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基于奇异值分解的权重计算、一致性检验与改进 被引量:11
16
作者 田志友 吴瑞明 王浣尘 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第10期1582-1586,共5页
利用奇异值分解和可能满意度方法,提出了一种新的层次分析法权重计算、一致性检验与改进过程.根据矩阵最优近似定理和K u llback-Leib ler信息法则,指出奇异值分解所得结果是对决策偏好的最优近似,根据可能满意度方法,利用判断矩阵的最... 利用奇异值分解和可能满意度方法,提出了一种新的层次分析法权重计算、一致性检验与改进过程.根据矩阵最优近似定理和K u llback-Leib ler信息法则,指出奇异值分解所得结果是对决策偏好的最优近似,根据可能满意度方法,利用判断矩阵的最大特征值及其F roben ius范数,定义判断矩阵的可能度与满意度,分别考察一致性改进程度和相对原始判断矩阵的信息偏离程度,并将两者并合为一个能够全面衡量一致性改善效果的综合指标:判断矩阵的可能满意度.通过与加权几何平均改进方法相结合,在最大限度保留决策者原始判断信息条件下,逐步达到可接受的一致性.给出了改进算法的收敛性证明,并利用典型算例进行对比分析. 展开更多
关键词 层次分析法 奇异分解 可能满意度 一致性改进
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奇异值分解和奇异交叉谱分析方法在华北夏季降水诊断中的应用 被引量:7
17
作者 尤凤春 丁裕国 +1 位作者 周煜 史印山 《应用气象学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期176-187,共12页
利用 1 965~ 2 0 0 0年华北 5省市及相邻省 73个地面观测站逐月平均降水场及北半球50 0hPa高度场、北太平洋海温场资料 ,采用奇异值分解 (SVD)、奇异交叉谱 (SCSA)分析方法 ,将华北夏季降水场分别与 1月北半球 50 0hPa高度场、冬季北... 利用 1 965~ 2 0 0 0年华北 5省市及相邻省 73个地面观测站逐月平均降水场及北半球50 0hPa高度场、北太平洋海温场资料 ,采用奇异值分解 (SVD)、奇异交叉谱 (SCSA)分析方法 ,将华北夏季降水场分别与 1月北半球 50 0hPa高度场、冬季北太平洋海温场进行了诊断分析 ,得出奇异向量分布型及相互作用的耦合周期信号。在对前 4对奇异向量的分析中发现 ,华北夏季降水全区域为正距平时与 1月北半球 50 0hPa高度场PNA遥相关型关系非常密切。ENSO对华北夏季降水的影响确实存在 ,但华北夏季降水全区域为正距平时与冬季北太平洋ENSO关系并不明显。同时还找出了华北降水与北半球 50 0hPa高度、北太平洋海温场相互作用的关键区。在华北各型降水与高度场、海温场关键区相互作用的耦合周期中 ,前者以准 2~ 7年振荡为主 ;后者则周期较长 ,最短周期仍为准 2年振荡 ,最长周期为准1 0~ 1 1年振荡。以上结论为进一步研究华北夏季降水短期气候预测方法 ,提供了参考依据。 展开更多
关键词 奇异分解 奇异交叉谱分析方法 夏季 降水 华北地区 海温场 遥相关 短期气候预测
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奇异值分解方法对降水的预测试验 被引量:14
18
作者 张万诚 解明恩 《高原气象》 CSCD 北大核心 2002年第1期102-107,共6页
SVD方法由于可以用来研究两个气象场的相互作用 ,本文将其与多元回归方法结合作短期气候预测试验 ,并用它对云南 5月雨量与海温进行分解 ,客观地反映出海洋和大气的耦合关系 ,所选高相关区的预报因子物理意义清晰 ,并与多元回归模型进... SVD方法由于可以用来研究两个气象场的相互作用 ,本文将其与多元回归方法结合作短期气候预测试验 ,并用它对云南 5月雨量与海温进行分解 ,客观地反映出海洋和大气的耦合关系 ,所选高相关区的预报因子物理意义清晰 ,并与多元回归模型进行了预测效果比较 ,从所作的 6年预报试验和2年独立预报检验结果来看 ,效果较好 。 展开更多
关键词 奇异分解 海温 多元回归 降水 SVD方法 短期气候预测 雨量 海洋 大气
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多重门限奇异值分解方法的实例验证 被引量:1
19
作者 傅苗苗 王军 +1 位作者 卢立新 姜咪 《包装工程》 CAS 北大核心 2021年第21期176-180,共5页
目的提出一种基于奇异值分解(SVD)技术和Hanke矩阵的多重门限奇异值分解方法(MTSVD),对测量源数据进行降噪,使其更接近理论值,减少试验误差对后续计算结果的影响。方法对获得的系统频响函数(FRFs)施加10%的随机误差,之后利用文中提出的M... 目的提出一种基于奇异值分解(SVD)技术和Hanke矩阵的多重门限奇异值分解方法(MTSVD),对测量源数据进行降噪,使其更接近理论值,减少试验误差对后续计算结果的影响。方法对获得的系统频响函数(FRFs)施加10%的随机误差,之后利用文中提出的MTSVD方法进行降噪处理,并与未经过去噪处理的预测结果以及经奇异值累积法获得的降噪结果进行对比。结果利用MTSVD方法对试验获取的耦合系统频响函数进行处理后,得到的修正值更接近理论值,并且该方法的降噪效果优于现有的奇异值累积法。结论验证结果表明文中提出的MTSVD方法能有效降噪,减少试验测量源数据携带的误差,使其更接近理论值,因此该方法在运输包装领域具有良好的可行性和应用前景。 展开更多
关键词 逆子结构方法 频响函数 多重门限奇异分解
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改进奇异谱分解及其在轴承故障诊断中的应用 被引量:17
20
作者 胥永刚 张志新 +1 位作者 马朝永 张建宇 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期540-547,共8页
针对强背景噪声下难以提取滚动轴承故障特征的问题,提出了基于奇异值差分谱的改进奇异谱分解方法.首先,为克服奇异值分解按经验选择嵌入维数的不足,运用一种新的信号自适应处理方法--奇异谱分解(Singu-lar Spectrum Decomposition,SSD)... 针对强背景噪声下难以提取滚动轴承故障特征的问题,提出了基于奇异值差分谱的改进奇异谱分解方法.首先,为克服奇异值分解按经验选择嵌入维数的不足,运用一种新的信号自适应处理方法--奇异谱分解(Singu-lar Spectrum Decomposition,SSD)分析振动信号,SSD法通过构建新的轨迹矩阵,自适应选取嵌入维数,将非线性、非平稳信号从高频至低频分解为多个奇异谱分量.然后,针对奇异谱分解方法重构的奇异谱分量仍包含较强噪声的问题,提出利用奇异值差分谱对重构过程进行改进,提高了奇异谱分解的降噪能力,有效提取了有用信息.最后,根据故障特征找到包含有用信息的分量,对该分量进行希尔波特包络解调,从而准确地提取出故障特征.仿真和实验结果验证了该方法的有效性,提供了一种新的故障诊断方法. 展开更多
关键词 故障诊断 滚动轴承 改进奇异分解 奇异差分谱
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