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EMD和FSWT组合方法在爆破振动信号分析中的应用研究 被引量:22
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作者 杨仁树 付晓强 +2 位作者 杨国梁 陈骏 陈玮 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第2期58-64,共7页
针对传统经验模态分解EMD时频分析功能不足的缺陷,提出了基于经验模态分解EMD和频率切片小波变换FSWT组合的爆破振动信号分析方法。对实际工程采集到的爆破振动信号进行EMD分解,根据相关性系数确定优势分量实现信号重构,并获取重构信号... 针对传统经验模态分解EMD时频分析功能不足的缺陷,提出了基于经验模态分解EMD和频率切片小波变换FSWT组合的爆破振动信号分析方法。对实际工程采集到的爆破振动信号进行EMD分解,根据相关性系数确定优势分量实现信号重构,并获取重构信号全频带FSWT时频特征。利用FSWT逆变换能切割任意频率区间的特点,将重构信号选择时间、频率切片区间进行了更为细化时频特征提取。研究了EMD-FSWT组合方法、Hilbert-Huang变换(HHT)、小波变换(WT)三种方法的消噪滤波效果,并与短时Fourier变换(STFT)、重排平滑Wigner-Ville分布(RSPWVD)两种传统时频方法进行了对比。分析结果表明:EMD-FSWT组合方法,对瞬态信号在时频域上的分辨率更高,消噪和滤波效果好,适于对爆破振动信号进行更为精细化的时频特征分析。 展开更多
关键词 爆破振动 经验模态分解 频率切片小波 时频分析 能量分布
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基于EWT_Hankel_SVD的矿山微震信号特征提取及分类方法 被引量:17
2
作者 程铁栋 吴义文 +2 位作者 罗小燕 戴聪聪 尹宝勇 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第6期181-191,共11页
针对矿山微震与爆破振动信号自动识别难的问题,提出了基于经验小波变换_Hankel矩阵_奇异值分解(EWT_Hankel_SVD)的矿山微震信号特征提取及分类方法。首先,针对微震信号的瞬态性和多样性,对EWT频谱分割方法进行改进,并利用仿真信号表明... 针对矿山微震与爆破振动信号自动识别难的问题,提出了基于经验小波变换_Hankel矩阵_奇异值分解(EWT_Hankel_SVD)的矿山微震信号特征提取及分类方法。首先,针对微震信号的瞬态性和多样性,对EWT频谱分割方法进行改进,并利用仿真信号表明了方法的有效性。其次利用改进EWT对实际矿山采取的微震和爆破振动信号进行分解,借助相关性分析筛选得到f1~f5 5个主分量,进而分别利用分量f1~f5构造Hankel矩阵,计算各Hankel矩阵的最大奇异值和奇异熵。最后利用遗传算法优化的支持向量机(GA-SVM)对微震和爆破信号进行分类识别。结果表明,爆破振动信号分量f1~f4的奇异熵要大于岩体微震信号分量f1~f4的奇异熵,爆破振动信号分量f1~f5的最大奇异值要大于岩体微震信号分量f1~f5的最大奇异值。改进EWT识别效果要优于传统EWT和经验模态分解,GA-SVM识别效果要优于支持向量机、逻辑回归和Bayes判别法,且基于EWT_Hankel_SVD和GA-SVM分类准确率达到94%。 展开更多
关键词 矿山微震信号 模式识别 特征提取 经验小波变换 HANKEL矩阵 奇异值分解
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WT-ANFIS在孤岛检测中的应用研究 被引量:3
3
作者 周皓 李维刚 +2 位作者 童朝南 李伟力 茆美琴 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第1期35-42,共8页
针对传统被动式孤岛检测法存在检测时间长、盲区大,而主动式孤岛检测法影响电能质量的缺点,提出一种新的基于模糊神经网络与小波变换的孤岛检测方法。该方法首先采集逆变器输出的电流信号和公共耦合点处的电压信号,再将该电流信号和电... 针对传统被动式孤岛检测法存在检测时间长、盲区大,而主动式孤岛检测法影响电能质量的缺点,提出一种新的基于模糊神经网络与小波变换的孤岛检测方法。该方法首先采集逆变器输出的电流信号和公共耦合点处的电压信号,再将该电流信号和电压信号分别进行小波变换,然后通过对各尺度上的细节信号进行算法处理来获取适合于孤岛检测的特征向量,最后该特征向量通过模糊神经网络进行模式识别来判断系统是否发生孤岛现象。仿真与实验结果表明,该方法在并网逆变器功率与本地负载功率匹配及失配的多种条件下均能有效识别,具有检测速度快,盲区小,对电能质量无影响等优点,并且适合于单相、三相光伏并网系统。 展开更多
关键词 孤岛检测 小波变换 模糊神经网络 细节信号 特征向量
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基于AEWT-KELM的风电机组轴承故障诊断策略 被引量:16
4
作者 齐咏生 单成成 +2 位作者 高胜利 刘利强 董朝轶 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第8期281-291,共11页
针对风力发电机组轴承故障振动信号传递路径复杂多变,且故障信号易受到背景噪声的严重干扰,传统方法对故障特征难以准确提取的问题,提出一种自适应经验小波变换(AEWT)与奇异值分解(SVD)的特征提取方法,并结合核极限学习机(KELM)实现风... 针对风力发电机组轴承故障振动信号传递路径复杂多变,且故障信号易受到背景噪声的严重干扰,传统方法对故障特征难以准确提取的问题,提出一种自适应经验小波变换(AEWT)与奇异值分解(SVD)的特征提取方法,并结合核极限学习机(KELM)实现风电机组轴承的故障诊断,该方法同时考虑轴承不同故障类型及不同损伤等级的情况。其中,自适应EWT为两阶段调整过程:基于尺度空间法固有模态函数(IMF)分解-确保EWT分解的有效性、基于相关系数最大的敏感分量提取-实现相关特征最大化和冗余信息的消除。通过相关实验结果可明显发现,所提AEWT的分解效果优于EMD、EEMD、CEEMDAN、LMD等方法。对提取敏感分量利用SVD计算奇异值,构建故障特征向量;最后将特征向量作为KELM的输入,建立KELM轴承状态识别模型。通过西储大学平台轴承振动信号和实际风场采集的轴承振动信号对算法进行验证,结果表明,相比SVM、ELM、KNN等识别模型,该方法能有效识别出不同故障类型及不同损伤等级下的轴承故障,整体识别率达99%。 展开更多
关键词 风电机组 故障诊断 轴承 特征提取 信号处理 经验小波变换 核极限学习机
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融合最大似然-小波与ICEEMDAN的电磁炮加速度自适应解析与重构
5
作者 赵永壮 孙传猛 +2 位作者 裴东兴 师浩伟 王宇 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第3期177-189,共13页
获取准确的弹丸加速度对评估电磁炮性能至关重要。然而,弹丸在膛内与出炮口受到迥异的环境因素影响,使得加速度信号在膛内与出炮口阶段具有不同的模态特征,导致常规的基于全局的非线性非平稳信号处理方法失效。因此,提出融合最大似然-... 获取准确的弹丸加速度对评估电磁炮性能至关重要。然而,弹丸在膛内与出炮口受到迥异的环境因素影响,使得加速度信号在膛内与出炮口阶段具有不同的模态特征,导致常规的基于全局的非线性非平稳信号处理方法失效。因此,提出融合最大似然-小波与改进完全自适应噪声集合经验模态分解的电磁炮加速度自适应解析与重构方法,以期获得准确的电磁炮加速度:首先,通过最大似然-小波自适应地寻找在各时间区域的模态差异,实现信号分区;其次,采用改进完全自适应噪声集合经验模态分解方法对分区信号进行自适应分解;最后,基于t检验提取有效模态分量进行信号重构,实现有效电磁炮加速度的准确提取。相关实验表明,均方根误差改进率均大于0,相关系数提高至0.6731,信噪比提高至3.8614,相较于常规的全局性处理方法,避免了部分区域过分解或分解不彻底的问题,实现了电磁炮加速度的准确提取。 展开更多
关键词 电磁炮弹丸加速度 数字信号处理 最大似然准则 小波变换 模态分解
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正交FDWT与雷达数据压缩及目标识别方法 被引量:4
6
作者 唐白玉 褚扬清 柯有安 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1997年第8期4-7,共4页
本文由共轭镜像滤波器构造有限维内积空间的正交多分辨分析与快速离散小波变换(FDWT),并将其用于降低雷达数据存储量,提出基于压缩数据的小波域相关与最小距离分类方法.变换域识别法计算速度快.实验结果表明,本文的变换、压缩和识别方... 本文由共轭镜像滤波器构造有限维内积空间的正交多分辨分析与快速离散小波变换(FDWT),并将其用于降低雷达数据存储量,提出基于压缩数据的小波域相关与最小距离分类方法.变换域识别法计算速度快.实验结果表明,本文的变换、压缩和识别方法是有效的,小波变换域数据降维描述目标的能力强. 展开更多
关键词 雷达 目标识别 数据压缩
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利用FFT/WFFT-DWT提高雷达处理增益的性能分析 被引量:1
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作者 简涛 苏峰 +2 位作者 何友 曲长文 平殿发 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期1879-1882,共4页
当目标的多普勒频率与FFT滤波器组不精确匹配时,会产生FFT的高副瓣现象。利用加窗FFT可以抑制副瓣,但降低了主瓣信噪比。在WFFT输出端利用离散小波变换(discrete wavelet transform,DWT)可以改善雷达处理增益(processing gain,PG),推导... 当目标的多普勒频率与FFT滤波器组不精确匹配时,会产生FFT的高副瓣现象。利用加窗FFT可以抑制副瓣,但降低了主瓣信噪比。在WFFT输出端利用离散小波变换(discrete wavelet transform,DWT)可以改善雷达处理增益(processing gain,PG),推导了单边形式WFFT-DWT的处理增益公式,并利用FFT/WFFT-DWT进一步提高雷达处理增益。检测性能分析表明,FFT/WFFT-DWT在存在频率偏移时有比FFT/FFT-DWT和FFT更好的检测性能。 展开更多
关键词 雷达信号检测 离散小波变换 WFFT 处理增益 MTD
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基于DWT/LMS直交自适应算法的非线性系统辨识 被引量:3
8
作者 马广富 刘亚秋 姜雪原 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期302-306,共5页
针对传统的最小均方(LMS)算法在信号处理中的不足,提出了在变换域LMS算法中实现离散小波变换(DWT)的算法,并给出了基于直交DWT/LMS自适应算法的非线性滤波器的结构.该方法实现简单,可减少自适应滤波器输入相量自相关矩阵的谱动态范围,... 针对传统的最小均方(LMS)算法在信号处理中的不足,提出了在变换域LMS算法中实现离散小波变换(DWT)的算法,并给出了基于直交DWT/LMS自适应算法的非线性滤波器的结构.该方法实现简单,可减少自适应滤波器输入相量自相关矩阵的谱动态范围,比传统的LMS算法的收敛速度快,增加了系统的稳定性;将其用于非线性系统辨识,能够改善辨识模型的自适应能力.数值仿真结果表明了本文方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 离散小波变换 直交自适应算法 非线性滤波器 非线性系统辨识 最小均方算法
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MBCV-EWT和奇异值差分谱的滚动轴承信号降噪方法 被引量:2
9
作者 王亚萍 崔巍 +2 位作者 葛江华 许迪 李云飞 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期822-831,908,共11页
针对滚动轴承振动信号降噪时,克服模式混叠、保证各频率成分完整性和独立性问题,提出最大类间方差-经验小波变换分解(maximum between-cluster variance-empirical wavelet transform,简称MBCV-EWT)与奇异值差分谱相结合的信号降噪方法... 针对滚动轴承振动信号降噪时,克服模式混叠、保证各频率成分完整性和独立性问题,提出最大类间方差-经验小波变换分解(maximum between-cluster variance-empirical wavelet transform,简称MBCV-EWT)与奇异值差分谱相结合的信号降噪方法。首先,针对传统区间划分的不确定性问题,提出MBCV-EWT信号分解方法,通过最大类间方差对信号频谱自适应划分,并在每个划分区间上构建带通滤波器;其次,针对分解分量冗余,提出脉冲指标作为调幅-调频分量筛选准则,选取最优的分量用于降噪;最后,对最优调幅-调频分量进行奇异值分解,根据其差分谱重构分量并实现降噪。仿真及实验结果表明,该方法能够实现频谱自适应划分,有效克服模式混叠等问题,保证分解得到的各成分主频独立且完整,调幅-调频分量筛选准确,降噪效果明显,为故障识别和预测奠定研究基础。 展开更多
关键词 信号降噪 最大类间方差-经验小波变换分解 奇异值差分谱 滚动轴承
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基于DSS和FSWT的欠定信号识别方法研究 被引量:1
10
作者 王元生 任兴民 +1 位作者 邓旺群 杨永锋 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2014年第21期80-84,共5页
针对旋转机械信号分析时产生的欠定信号盲源分离问题,建立了一种基于频率切片小波变换(Frequency Slice Wavelet Transformation,FSWT)和去噪源分离(Denoising Source Separation,DSS)的欠定信号分析方法(FSWT-DSS),首先通过FSWT反变换... 针对旋转机械信号分析时产生的欠定信号盲源分离问题,建立了一种基于频率切片小波变换(Frequency Slice Wavelet Transformation,FSWT)和去噪源分离(Denoising Source Separation,DSS)的欠定信号分析方法(FSWT-DSS),首先通过FSWT反变换重构出新的混合信号,有效解决欠定盲分离维数不足的问题,再应用DSS分离得到源信号,解决了欠定盲分离问题,同时解决了单独应用FSWT时进行时频分析的不足。算法仿真和应用实例验证了FSWT-DSS方法在实测故障信号分析中的有效性。 展开更多
关键词 频率切片小波变换 欠定盲源分离 诊断 信号处理 去噪源分离
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基于双正交FDWT的雷达数据压缩和目标识别方法
11
作者 唐白玉 褚扬清 +1 位作者 姜文利 柯有安 《电子科学学刊》 CSCD 1998年第1期44-49,共6页
本文由双正交共轭滤波器构造有限维内积空间的双正交多分辨分析和快速离散小波变换(FDWT),提出信号的对偶小波变换方法,并将其用于降低雷达数据存储量,提出双正交变换系数筛选方法以及基于压缩数据的小波域相关和最小距离分类方法。通... 本文由双正交共轭滤波器构造有限维内积空间的双正交多分辨分析和快速离散小波变换(FDWT),提出信号的对偶小波变换方法,并将其用于降低雷达数据存储量,提出双正交变换系数筛选方法以及基于压缩数据的小波域相关和最小距离分类方法。通过六种飞机目标的距离高分辨数据的分类实验,证明本文提出的变换、压缩和识别方法是有效的。 展开更多
关键词 小波 小波变换 雷达信号处理 目标识别 数据压缩
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基于多尺度小波变换的光谱数据预处理算法
12
作者 钱方 许永博 赵伟 《中国光学(中英文)》 北大核心 2025年第4期794-802,共9页
光谱技术可以从大量原始信号中提取有用的特征信息,直接用来分析和识别被观测样品的物质成分,在生物医药、食品安全、军事侦察中具有极高的应用价值。由于预处理目的与效果不同,目前存在多种光谱预处理方法。针对目前光谱预处理方法使... 光谱技术可以从大量原始信号中提取有用的特征信息,直接用来分析和识别被观测样品的物质成分,在生物医药、食品安全、军事侦察中具有极高的应用价值。由于预处理目的与效果不同,目前存在多种光谱预处理方法。针对目前光谱预处理方法使用时存在的问题,本文提出了一种基于多尺度小波变换的光谱数据预处理方法,并利用仿真光谱和实测光谱对提出算法和设计软件的性能进行了测试。信噪比为0.5dB的仿真信号经本文算法处理后,信噪比可达8.978dB。仿真中加入5种不同类型的基线,包括线型、高斯型、多项式型、e指数型、sigmoidal函数型,使用本文算法进行基线估计,估计值的均方根误差RMSE分别为0.3759、0.2883、0.6631、0.3489、0.4520。使用共聚焦显微拉曼光谱仪测量了聚四氟乙烯光谱,并用本文算法进行了预处理。结果表明该算法具有良好的可操作性,能够有效去除噪声和校正基线,并完整保留谱峰信息,该算法为光谱数据预处理提供了新思路。 展开更多
关键词 光谱探测 光谱信号处理 小波变换 去噪声 基线校正
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基于软件无线电的硬件木马检测方法
13
作者 王小龙 黄永辉 +1 位作者 朱翔 张琬迎 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第5期1364-1370,共7页
针对日趋复杂的集成电路芯片,供应链全球化导致生产过程中不可控因素增多,芯片的硬件木马问题防不胜防,提出一种基于软件无线电设备采集的侧信道信号进行硬件木马检测的方法。通过软件无线电设备采集芯片在不同工作状态下对外的电磁辐... 针对日趋复杂的集成电路芯片,供应链全球化导致生产过程中不可控因素增多,芯片的硬件木马问题防不胜防,提出一种基于软件无线电设备采集的侧信道信号进行硬件木马检测的方法。通过软件无线电设备采集芯片在不同工作状态下对外的电磁辐射信号,利用小波包变换提取频谱信息,利用机器学习分类判别加以区分有无硬件木马。实验结果表明,采集的电磁侧信道信息包含了检测硬件木马的所需信息,硬件木马检测的准确率可达99.8%。 展开更多
关键词 硬件木马 软件无线电 电磁侧信道 信号处理 小波包变换 机器学习 随机森林算法
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FSWT-SVD模型在岩体微震信号特征提取中的应用 被引量:13
14
作者 尚雪义 李夕兵 +2 位作者 彭康 王泽伟 翁磊 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第14期52-60,共9页
针对岩体破裂信号与爆破振动信号难以识别的问题,采用傅里叶变换(FT)得到其频谱分布,并确定划分为6个频带提取信号特征。借助频率切片小波变换(FSWT)将信号按上述频带切片并重构,再利用奇异值分解(SVD)得到上述频带重构信号所组成矩阵... 针对岩体破裂信号与爆破振动信号难以识别的问题,采用傅里叶变换(FT)得到其频谱分布,并确定划分为6个频带提取信号特征。借助频率切片小波变换(FSWT)将信号按上述频带切片并重构,再利用奇异值分解(SVD)得到上述频带重构信号所组成矩阵的奇异值σi(i=1,2,…,6),实现岩体微震信号的特征提取。进而对用沙坝矿120个岩体破裂和120个爆破振动信号展开FSWT-SVD分析,最后利用BP神经网络对奇异值矩阵进行分类训练和预测。结果表明:(1)岩体破裂信号与爆破振动信号的奇异值σ1相差最大,σ2、σ4、σ5和σ6相差较大,而σ3差异不明显,且当σ1=8作为单一奇异值法识别分界值时效果最优,准确率达到了86.67%;(2)BP神经网络法分类识别结果较LR法、Bayes法和Fisher法优,SVD提取特征识别效果较能量比和相关系数优,FSWT重构矩阵提取的特征信息优于DWT重构矩阵提取的特征信息,且基于FSWT-SVD的BP法分类识别准确率达到了91%。综上知,基于FSWT-SVD的BP神经网络模型为岩体破裂与爆破信号特征提取和模式识别提供了一种新方法。 展开更多
关键词 岩体微震信号 频率切片小波变换 奇异值分解 特征提取 模式识别
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基于EWT-分量阈值与SVD的微震信号降噪方法 被引量:5
15
作者 谢博 施富强 +1 位作者 马胜 李锋 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2021年第3期319-322,共4页
针对微震信号采集过程中存在大量不同频率的干扰信号,导致信号初至拾取难度大的问题,提出一种经验小波变换(EWT)结合分量阈值重构规则及奇异值分解(SVD)技术对微震信号进行降噪的方法。该方法利用EWT自适应分解和抗模态混叠的特点分解... 针对微震信号采集过程中存在大量不同频率的干扰信号,导致信号初至拾取难度大的问题,提出一种经验小波变换(EWT)结合分量阈值重构规则及奇异值分解(SVD)技术对微震信号进行降噪的方法。该方法利用EWT自适应分解和抗模态混叠的特点分解微震信号,得到各分量信号。对于高信噪比信号,选取相关系数大于0.3且方差贡献率大于15%的固有模态分量进行重构,具有较好的降噪效果;对于低信噪比信号,在高信噪比降噪方法的基础上利用SVD去除高频分量中的噪声,并与EWT分解出的低频有效分量进行重构。实验表明,对不同信噪比的构造信号与实际微震信号进行降噪,信噪比均得到明显改善;以修改的能量比法和分形维数法拾取实际微震降噪信号初至到时作为验证,拾取相对误差均小于1%,证明了本文降噪方法的有效性。 展开更多
关键词 经验小波变换 微震信号 奇异值分解 降噪 信号初至拾取
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基于WT-SVD-SVM和WT-SVD-KNN的运动想象脑电信号特征提取及分类 被引量:4
16
作者 储有兵 费胜巍 范晞 《东华大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2019年第6期881-887,共7页
针对运动想象脑电信号策略缺乏多样性的问题,提出一种在肢体运动的同时大脑想象运动过程与完全想象运动过程相结合的运动想象脑电信号策略。结合小波变换(wavelet transform,WT)与奇异值分解(singular value decomposition,SVD)提取运... 针对运动想象脑电信号策略缺乏多样性的问题,提出一种在肢体运动的同时大脑想象运动过程与完全想象运动过程相结合的运动想象脑电信号策略。结合小波变换(wavelet transform,WT)与奇异值分解(singular value decomposition,SVD)提取运动想象脑电信号特征,用支持向量机(support vector machine,SVM)与K最近邻(K-nearest neighbor,KNN)分类器对不同运动想象策略进行分类。针对脑电信号采集过程中常出现信号失真的情况,提出了自回归(auto-regression,AR)模型结合奇异值分解的规避方法,结果表明此方法能够有效排除信号采集过程中出现的失真情况。通过比较方法WT-SVD-SVM与WT-SVD-KNN的特征提取和分类算法,结果表明,WTSVD-SVM方法在单一策略和两者组合策略中最低分类精度达到90.00%,并且该方法在想象箭头向上、箭头向右以及左拳右摆策略下精度能够达到91.11%。 展开更多
关键词 脑电信号 运动想象 奇异值分解 支持向量机 小波变换 自回归
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并行多分辨率子波变换(WT)及其实现方法研究I.理论部分
17
作者 李骏 胡家升 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 1995年第1期34-39,共6页
子波变换是一种新的信号(图像)处理方法,它不再采用固定的积分核,其积分变换基底由母函数通过扩和位移操作来产生,因而具有很多与傅立叶变换根本不同的性质。本文给出了子波变换的一般理论,描述了一种新的母函数归一化方法,并推... 子波变换是一种新的信号(图像)处理方法,它不再采用固定的积分核,其积分变换基底由母函数通过扩和位移操作来产生,因而具有很多与傅立叶变换根本不同的性质。本文给出了子波变换的一般理论,描述了一种新的母函数归一化方法,并推导了在此情况下逆变换存在的条件。 展开更多
关键词 子波变换 信号处理 母函数 归一化 信号分析
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EWT-SSA联合降噪及其在滚刀振动信号分析中的应用
18
作者 骆春林 刘其洪 李伟光 《中国测试》 CAS 北大核心 2022年第8期109-116,共8页
针对滚刀振动信号中包含大量噪声,特征难以提取的问题,提出一种经验小波变换(EWT)和奇异谱分析(SSA)联合处理的降噪方法。该方法通过对原信号进行EWT分解得到若干个经验模态分量,应用斯皮尔曼系数将经验模态分量分为信号主导分量和噪声... 针对滚刀振动信号中包含大量噪声,特征难以提取的问题,提出一种经验小波变换(EWT)和奇异谱分析(SSA)联合处理的降噪方法。该方法通过对原信号进行EWT分解得到若干个经验模态分量,应用斯皮尔曼系数将经验模态分量分为信号主导分量和噪声主导分量。通过对噪声主导分量利用SSA方法进一步分解,根据奇异值大小筛选出包含信号特征的分量,解决噪声主导分量中信号特征不易提取问题,最后与信号主导分量进行重构,达到信号降噪目的。分别在仿真信号和滚刀振动信号上进行EWT-SSA联合降噪实验,并与经典小波软阈值降噪和EEMD相关系数降噪进行效果对比,实验结果表明该方法在保留原始信号特征的前提下有效去除噪声分量,降噪效果明显优于经典小波软阈值降噪和EEMD相关系数降噪,其可行性和有效性得到验证。 展开更多
关键词 滚刀振动信号 经验小波变换 奇异谱分析 斯皮尔曼系数 降噪
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基于秘密分享和SWT的数字音频水印算法 被引量:7
19
作者 李佳 马建芬 张朝霞 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第3期616-623,共8页
为有效解决不可感知性、鲁棒性和有效载荷的权衡问题,以及水印信息的高安全性问题,提出一种基于秘密共享和平稳小波变换(SWT)的音频水印算法。利用Shamir的秘密共享方案对水印信息处理得到n份秘密信息,其中n-1份安全存储在区块链中,剩... 为有效解决不可感知性、鲁棒性和有效载荷的权衡问题,以及水印信息的高安全性问题,提出一种基于秘密共享和平稳小波变换(SWT)的音频水印算法。利用Shamir的秘密共享方案对水印信息处理得到n份秘密信息,其中n-1份安全存储在区块链中,剩余一份嵌入在根据水印信息特征产生出的哈希码选定的浊音帧中。在频域内,通过SWT和Schur分解(SD)修正浊音帧的离散余弦变换(DCT)系数,将水印自适应地嵌入到从SD获得的正交矩阵的第一列元素中。实验结果表明,该算法具有较高的不可感知性,在低通滤波、重采样、重量化、MP3压缩和随机裁剪等各种信号处理攻击下具有很强的鲁棒性,有效载荷达到1.39 kbps。 展开更多
关键词 Shamir的秘密分享方案 平稳小波变换 区块链 哈希码 浊音帧 SCHUR分解 离散余弦变换 信号处理攻击
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基于零空间追踪和SWT的柴油机信号降噪研究
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作者 吴春志 贾继德 +2 位作者 张玲玲 贾翔宇 张帅 《车用发动机》 北大核心 2016年第6期78-82,共5页
为减少柴油机振动信号的噪声干扰,提取有用的信息,提出了一种基于零空间追踪算法和同步压缩小波变换相结合的组合降噪方法,利用压缩小波对主频信号精细重构的优点与零空间追踪算法的自适应分解的特点对信号进行降噪处理。该方法相比EMD... 为减少柴油机振动信号的噪声干扰,提取有用的信息,提出了一种基于零空间追踪算法和同步压缩小波变换相结合的组合降噪方法,利用压缩小波对主频信号精细重构的优点与零空间追踪算法的自适应分解的特点对信号进行降噪处理。该方法相比EMD更加适应柴油机振动信号特点,仿真和实例信号表明,该方法取得了较好的降噪效果。 展开更多
关键词 零空间追踪 信号处理 压缩小波
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