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An improved joint method for onset picking of acoustic emission signals with noise 被引量:5
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作者 ZHOU Zi-long CHENG Rui-shan +2 位作者 CHEN Lian-jun ZHOU Jing CAI Xin 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第10期2878-2890,共13页
The onset times of acoustic signals with spikes,heavy bodies and unclear takeoffs are difficult to be picked accurately by the automatic method at present.To deal with this problem,an improved joint method based on th... The onset times of acoustic signals with spikes,heavy bodies and unclear takeoffs are difficult to be picked accurately by the automatic method at present.To deal with this problem,an improved joint method based on the discrete wavelet transform(DWT),modified energy ratio(MER)and Akaike information criterion(AIC)pickers,has been proposed in this study.First,the DWT is used to decompose the signal into various components.Then,the joint application of MER and AIC pickers is carried out to pick the initial onset times of all selected components,where the minimum AIC position ahead of MER onset time is regarded as the initial onset time.Last,the average for initial onset times of all selected components is calculated as the final onset time of this signal.This improved joint method is tested and validated by the acoustic signals with different signal to noise ratios(SNRs)and waveforms.The results show that the improved joint method is not affected by the variations of SNR,and the onset times picked by this method are always accurate in different SNRs.Moreover,the onset times of all acoustic signals with spikes,heavy bodies and unclear takeoffs can be accurately picked by the improved joint method.Compared to some other methods including MER,AIC,DWT-MER and DWT-AIC,the improved joint method has better SNR stabilities and waveform adaptabilities. 展开更多
关键词 Akaike information criterion(AIC) modified energy ratio(MER) discrete wavelet transform(DWT) acoustic signals with noise
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一种新的深度学习信号调制方式自动识别算法研究
2
作者 张丹华 冯冀宁 《现代电子技术》 北大核心 2025年第12期179-186,共8页
调制方式自动识别(AMR)基于深度学习(DL)的方法 AMR-DL是当前信号调制方式识别领域的研究热点。然而,低信噪比(SNR)条件下的调制信号以及深度学习网络参数量过大会显著降低AMR-DL的识别准确率和计算效率。针对这两个关键问题,提出一种新... 调制方式自动识别(AMR)基于深度学习(DL)的方法 AMR-DL是当前信号调制方式识别领域的研究热点。然而,低信噪比(SNR)条件下的调制信号以及深度学习网络参数量过大会显著降低AMR-DL的识别准确率和计算效率。针对这两个关键问题,提出一种新型AMR-DL算法。新算法利用多观测样本累积方法提高信噪比,对增强后的信号进行小波变换,得到时频图像,将调制识别问题转换为时频图像的分类问题;同时设计了一个轻量级神经网络,用于时频图像特征提取与分类。仿真结果显示,所提新型AMR-DL算法中轻量级神经网络参数量较少,在0 dB下准确率可达98.1%,且与其他算法相比在低信噪比条件下显著提高了调制信号的识别准确率。 展开更多
关键词 深度学习 调制方式自动识别 多观测样本累积 轻量级神经网络 小波变换 低信噪比
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An Adaptive Method of Image CompressionBased on Wavelet Analysis
3
作者 Xu Hao Dept. of Biomedical Engineering, Shanghai Jiaotong University, 200030, P. R. China Yu Jun Dept. of Computer and Engineering, Hangzhou University of Commerce, 310035, P. R. China Yao Min Dept. of Computer, Zhejiang University, Hangzhou 310028, P. R. 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2001年第1期53-58,共6页
Through research for image compression based on wavelet analysis in recent years, we put forward an adaptive wavelet decomposition strategy. Whether sub-images are to be decomposed or not are decided by their energy d... Through research for image compression based on wavelet analysis in recent years, we put forward an adaptive wavelet decomposition strategy. Whether sub-images are to be decomposed or not are decided by their energy defined by certain criterion. Then we derive the adaptive wavelet decomposition tree (AWDT) and the way of adjustable compression ratio. According to the feature of AWDT, this paper also deals with the strategies which are used to handle different sub-images in the procedure of quantification and coding of the wavelet coefficients. Through experiments, not only the algorithm in the paper can adapt to various images, but also the quality of recovered image is improved though compression ratio is higher and adjustable. When their compression ratios are near, the quality of subjective vision and PSNR of the algorithm are better than those of JPEG algorithm. 展开更多
关键词 Adaptive algorithms Image coding Image quality signal to noise ratio wavelet transforms
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低信噪比下基于深度学习TCNN-MobileNet的调制识别 被引量:3
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作者 牛瑞婷 严天峰 +1 位作者 高锐 王映植 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期204-215,共12页
将深度学习算法应用于调制识别任务是近年来通信领域的一个研究热点,但现有方法存在网络复杂度高、硬件要求高、在低信噪比(SNR)下识别准确率不高等问题。结合离散小波变换方法,提出一种基于双路卷积神经网络级联可分离卷积网络(TCNN-Mo... 将深度学习算法应用于调制识别任务是近年来通信领域的一个研究热点,但现有方法存在网络复杂度高、硬件要求高、在低信噪比(SNR)下识别准确率不高等问题。结合离散小波变换方法,提出一种基于双路卷积神经网络级联可分离卷积网络(TCNN-MobileNet)的调制识别方法。首先通过小波变换对数据进行预处理,将信号作为输入传送到双路卷积神经网络中进行不同维度的特征提取;然后通过融合层进行特征融合并送入轻量级神经网络MobileNetV1中,进行调制识别模型训练;最后通过全连接层进行11种调制识别的分类输出。在公开数据集RML2016.10a上的实验结果表明,在-20dB的低SNR下TCNN-MobileNet的识别准确率可达88.71%,在18dB的高SNR下识别准确率可达96.66%,SNR在-20~18dB范围内时平均识别准确率为88.37%,相比于ResNet18、ResNet34等经典网络架构提升了约35%。TCNN-MobileNet识别方法在保证识别精度不变的情况下能够降低训练参数量以及网络训练时间,有效简化网络架构,降低对硬件设备的要求,对轻量级神经网络在调制识别中的应用具有借鉴意义。 展开更多
关键词 调制识别 卷积神经网络 小波变换 深度学习 低信噪比
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视觉传达下的低分辨率激光图像高分辨率重建方法
5
作者 申迎迎 吴呈珂 《激光杂志》 北大核心 2024年第12期144-148,共5页
当前低分辨率激光图像重建效果不理想,重建精度低,重建时间过长,为了克服当前低分辨率激光图像重建的缺陷,以提高低分辨率激光图像重建精度为目标,提出了视觉传达下的低分辨率激光图像高分辨率重建方法。首先采集待重建的低分辨率激光图... 当前低分辨率激光图像重建效果不理想,重建精度低,重建时间过长,为了克服当前低分辨率激光图像重建的缺陷,以提高低分辨率激光图像重建精度为目标,提出了视觉传达下的低分辨率激光图像高分辨率重建方法。首先采集待重建的低分辨率激光图像,并采用小波变换算法对原始低分辨率激光图像进行预处理,消除噪声对激光图像干扰,然后采用Retinex理论对预处理后的激光图像进行重建,并引入视觉传达技术的直方图均衡化法改善激光图像的对比度,最后进行了低分辨率激光图像重建仿真实验,实验结果表明:本方法较好地解决了低分辨率激光图像重建过程中难题,激光图像清晰度得到了明显改善,结构相似性超过了0.97,峰值信噪比达到了28 dB以上,激光图像重建时间控制在10 s以内,重建整体性能要远远优于其他低分辨率激光图像重建方法,具有更高的实际应用价值。 展开更多
关键词 低分辨率 视觉传达技术 激光图像 小波变换算法 峰值信噪比 图像相似度
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采煤工作面水流声的降噪算法研究
6
作者 李传兵 李思毅 程瑶 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第3期166-175,共10页
采煤工作面水害事故发生前伴有水流声出现,为减小常见机械设备噪声对水流声识别的影响,提出了一种改进小波阈值降噪法。为了补偿水流声在采集过程中高频信号的损失,对其进行了预加重、分帧、加窗等预处理;采用小波软、硬阈值函数折衷法... 采煤工作面水害事故发生前伴有水流声出现,为减小常见机械设备噪声对水流声识别的影响,提出了一种改进小波阈值降噪法。为了补偿水流声在采集过程中高频信号的损失,对其进行了预加重、分帧、加窗等预处理;采用小波软、硬阈值函数折衷法对阈值函数进行改进,避免了信号处理后带来的附加振荡问题;在固定阈值中引入了分解层数j,变化的阈值可最大程度分离水流声信号与噪声信号。结果表明,改进小波阈值降噪法相较于谱减法、子空间法和小波阈值法的硬阈值函数,输出信噪比提高了1 dB以上,降噪性能提升了15%左右;相较于小波阈值法的软阈值函数,当输入信噪比大于0 dB时,输出信噪比提高1 dB以上,可有效降低水流声信号中的机械设备噪声干扰。 展开更多
关键词 水流声 降噪 小波变换 阈值函数 信噪比
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用小波分析和反演方法联合去除随机噪声的研究 被引量:15
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作者 张波 印兴耀 +1 位作者 吴国忱 张广智 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 1999年第6期635-641,共7页
在时空域用反演法衰减地震噪声,虽能避免预测滤波的缺陷和保持信号振幅,但在处理剖面中噪声仍然存在,而且一些有用信息丢失了。本文通过分析信号与随机噪声的频率犄性及在不同信噪比情况下噪声对滤波器的影响,研究了小波变换域中的... 在时空域用反演法衰减地震噪声,虽能避免预测滤波的缺陷和保持信号振幅,但在处理剖面中噪声仍然存在,而且一些有用信息丢失了。本文通过分析信号与随机噪声的频率犄性及在不同信噪比情况下噪声对滤波器的影响,研究了小波变换域中的庆演去噪情况,提出分频反演去噪方法。在处理参数相同的情况下,该方法的去噪效果比一般反演法要好,地震剖面中有更多的信息被很好地保存下来,这为解释工作提供了更可靠的资料。模型数据与实际数据的应用效果证明,该方法是实用的。 展开更多
关键词 反演 小波变换 随机噪声 信噪比 地震勘探
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高阶seislet变换及其在随机噪声消除中的应用 被引量:46
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作者 刘洋 FOMEL Sergey +3 位作者 刘财 王典 刘国昌 冯晅 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期2142-2151,共10页
Seislet变换是一种小波类数学变换方法,主要根据不同小波级数上地震同相轴的局部倾角的不同来分析数据.一般意义上,测线方向上的离散小波变换(DWT)是一种特殊的零局部地震倾角的seislet变换.早期的工作基于低阶版本的离散小波变换来构建... Seislet变换是一种小波类数学变换方法,主要根据不同小波级数上地震同相轴的局部倾角的不同来分析数据.一般意义上,测线方向上的离散小波变换(DWT)是一种特殊的零局部地震倾角的seislet变换.早期的工作基于低阶版本的离散小波变换来构建seislet变换,在本文中,通过使用Cohen-Daubechies-Feauveau(CDF)9/7双正交小波变换(常用于JPEG2000压缩标准)作为框架,扩展高阶seislet变换方法.通过分析理论模型和实际数据的处理结果,并对比傅里叶变换、离散小波变换和低阶seislet变换,高阶seislet变换可以为地震数据提供更好的压缩比.因此更加适用于地震数据去噪处理. 展开更多
关键词 高阶seislet变换 随机噪声 局部地震倾角 双正交小波变换 压缩比
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基于瞬时无功功率理论的电能质量扰动检测、定位与分类方法 被引量:68
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作者 魏磊 张伏生 +3 位作者 耿中行 张柏林 李宁 刘沛津 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第6期53-58,共6页
提出了一种对电能质量扰动进行检测、定位、辨识与分类的有效方法。首先对含有噪声的信号进行小波去噪处理,得到信噪比较高的信号,再对去噪后的信号进行差变处理得到差变信号,通过小波去噪和信号差变法来确定扰动的位置和持续时间。将... 提出了一种对电能质量扰动进行检测、定位、辨识与分类的有效方法。首先对含有噪声的信号进行小波去噪处理,得到信噪比较高的信号,再对去噪后的信号进行差变处理得到差变信号,通过小波去噪和信号差变法来确定扰动的位置和持续时间。将去噪后的单相电压信号通过移相?60°得到三相电压,并用三相电压代替三相电流,利用瞬时无功功率理论计算出瞬时有功,进而计算出瞬时电压幅值,根据扰动的持续时间和扰动的幅度对扰动类型进行识别。 展开更多
关键词 电力系统 瞬时无功功率理论 电能质量扰动 检测 定位 分类
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复赛谱域提取混合相位子波的方法 被引量:17
10
作者 李国发 彭苏萍 +2 位作者 高日胜 何兵寿 赵国平 《天然气工业》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第1期85-87,共3页
为有效地提高地震资料的分辨率,提出了一种新的混合相位地震子波提取方法。相同振幅谱、不同 相位谱的地震子波分别对应不同的最大和最小相位分量。在复赛谱域,遵照一定的规则,子波振幅谱可以分割为 两部分,其分别对应于子波的最大... 为有效地提高地震资料的分辨率,提出了一种新的混合相位地震子波提取方法。相同振幅谱、不同 相位谱的地震子波分别对应不同的最大和最小相位分量。在复赛谱域,遵照一定的规则,子波振幅谱可以分割为 两部分,其分别对应于子波的最大和最小相位分量,分割比例的不同决定了子波不同的相位,由此可以得到最大相 位子波、最小相位子波、零相位子波和一系列混合相位子波。根据地震记录信噪比谱的情况,设定地震记录的希望 输出子波,对地震记录进行确定性子波反褶积。依据反褶积后地震记录方差模大小和分辨率情况,最终从一系列 相同振幅谱不同相位谱子谱集合中确定理想的混合相位子波,通过确定性子波反褶积达到提高地震记录分辨率的 目标。对理论合成地震记录和实际地震记录进行了子波提取实验,并利用提取的地震子波对地震资料进行了提高 分辨率的处理,实验结果表明了该方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 复赛谱域 混合相位子波 地震勘探 振幅谱 反褶积
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基于新阈值函数的小波阈值去噪算法 被引量:60
11
作者 王蓓 张根耀 +1 位作者 李智 王静 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第5期1499-1502,共4页
针对传统小波阈值函数在阈值处的不连续性、小波估计系数存在偏差等不足,导致去噪后的图像出现失真、产生吉布斯震荡等问题,提出了一种改进的阈值函数,与常用的硬阈值、软阈值以及已有改进的阈值函数相比,该函数不仅易于计算,而且具有... 针对传统小波阈值函数在阈值处的不连续性、小波估计系数存在偏差等不足,导致去噪后的图像出现失真、产生吉布斯震荡等问题,提出了一种改进的阈值函数,与常用的硬阈值、软阈值以及已有改进的阈值函数相比,该函数不仅易于计算,而且具有优越的数学特性。为了验证该阈值函数的优越性,通过仿真实验对几种小波去噪方法的峰值信噪比(PSNR)与均方差(MSE)进行了对比。实验结果表明,此去噪方法无论是在视觉效果上,还是在均方差和信噪比性能分析上均优于常用的阈值函数。 展开更多
关键词 小波变换 小波阈值去噪 阈值函数 均方差 信噪比
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基于峰值信噪比和小波方向特性的图像奇异值去噪技术 被引量:23
12
作者 王敏 周磊 +1 位作者 周树道 叶松 《应用光学》 CAS CSCD 北大核心 2013年第1期85-89,共5页
提出一种利用小波变换子图像不同的方向特性和峰值信噪比进行奇异值分解的图像去噪算法。由于图像经过小波变换后,低频子图像集中了原图像的大部分能量噪声,故仅作简单维纳滤波;而噪声则主要集中在小波域中的三个不同方向的高频子图中,... 提出一种利用小波变换子图像不同的方向特性和峰值信噪比进行奇异值分解的图像去噪算法。由于图像经过小波变换后,低频子图像集中了原图像的大部分能量噪声,故仅作简单维纳滤波;而噪声则主要集中在小波域中的三个不同方向的高频子图中,且系数较小,因此可以利用奇异值分解进行去噪处理,即用较大的奇异值和对应的特征向量重构出去噪图像,然而由于奇异值分解固有的行列方向性,对于高频对角线子图重构出的图像去噪效果不理想,故采取旋转至行列方向后再进行常用的奇异值滤波;最后将去噪后的低频和高频子图进行小波反变换重构出最终的去噪图像,其中重构所需的奇异值个数由图像的峰值信噪比确定。实验结果表明,该方法在有效去噪的同时较好的保留了原有的高频细节信息。 展开更多
关键词 图像去噪 小波变换 奇异值分解 峰值信噪比 小波重构
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改进的Curvelet变换图像降噪方法 被引量:14
13
作者 冯鹏 米德伶 +2 位作者 潘英俊 魏彪 金炜 《光电工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第9期67-70,78,共5页
与小波变换相比,Curvelet变换等多尺度几何分析方法,可以更好地逼近含线奇异的高维函数。基于Curvelet变换的图像去噪方法,即WindowShrink算法,考虑到Curvelet变换系数之间的相关性,利用软阈值方法降噪。通过窗口邻域操作,对变换后的每... 与小波变换相比,Curvelet变换等多尺度几何分析方法,可以更好地逼近含线奇异的高维函数。基于Curvelet变换的图像去噪方法,即WindowShrink算法,考虑到Curvelet变换系数之间的相关性,利用软阈值方法降噪。通过窗口邻域操作,对变换后的每一个Curvelet系数自适应地进行萎缩处理,降低噪声系数权重以提高信噪比。实验表明,该方法一定程度上改进了传统Curvelet去噪方法“过扼杀”Curvelet变换系数的缺点,可以较好地保持图像边缘。在噪声方差σ=25时,小波,Curvelet以及WindowShrink去噪算法的峰值信噪比(PSNR)分别为28.59、29.25和29.93,后者明显优于前二者。 展开更多
关键词 小波变换 CURVELET变换 信噪比 多尺度几何分析
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基于小波变换的自同步音频水印算法 被引量:67
14
作者 吴绍权 黄继武 黄达人 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第3期365-370,共6页
该文提出了一种基于DWT的自同步音频水印算法 .该算法具有如下特点 :(1 )在隐藏水印信息的同时 ,嵌入一个同步信号 ,使水印具有自同步能力 ;(2 )同步信号与水印隐藏于DWT域低频子带 ,在改善同步信号鲁棒性的同时 ,利用DWT的时频局部特... 该文提出了一种基于DWT的自同步音频水印算法 .该算法具有如下特点 :(1 )在隐藏水印信息的同时 ,嵌入一个同步信号 ,使水印具有自同步能力 ;(2 )同步信号与水印隐藏于DWT域低频子带 ,在改善同步信号鲁棒性的同时 ,利用DWT的时频局部特性 ,有效地提高在变换域内搜索同步信号的效率 ,较好地解决了同步信号鲁棒性与其搜索计算量之间的矛盾 .实验表明 ,所提出的方法在抵抗各种通用的音频处理和攻击 (如高斯噪声、MP3压缩、重采样、重量化、裁剪等 )方面具有良好的性能 . 展开更多
关键词 音频信号 音频处理 同步信号 鲁棒性 小波变换 自同步音频水印算法
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数字图像离散小波变换的原理与硬件实现分析 被引量:9
15
作者 孟军 魏同立 +1 位作者 吴金 常昌远 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第6期842-847,共6页
针对日益进步的图像变换编码技术 ,对目前已经纳入MPEG 4和JPEG2 0 0 0编码标准的采用离散小波变换进行数字图像编码的原理与硬件实现进行了综述介绍 .在分析小波变换快速算法的基础上 ,重点讨论了近 1 0年来所提出的各种离散小波变换... 针对日益进步的图像变换编码技术 ,对目前已经纳入MPEG 4和JPEG2 0 0 0编码标准的采用离散小波变换进行数字图像编码的原理与硬件实现进行了综述介绍 .在分析小波变换快速算法的基础上 ,重点讨论了近 1 0年来所提出的各种离散小波变换硬件实现的典型结构 ,在硬件资源与处理速度两个方面进行了比较 .对于变换后的系数量化 ,总结了几种基于嵌入式零树小波编码的算法 ,比较其峰值信噪比和编码时间 .相较于离散余弦变换进行图像编码 ,采用离散小波变换在压缩效率。 展开更多
关键词 原理 硬件实现 图像编码 离散小波变换 量化 数字图像处理
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基于幂函数型双稳随机共振的故障信号检测方法 被引量:19
16
作者 贺利芳 崔莹莹 +2 位作者 张天骐 张刚 宋莹 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第7期1457-1467,共11页
在实际的故障诊断中,有用信号经常淹没在噪声中,特征信息提取非常困难。为了提取强噪声背景中的微弱信号,将幂函数型单势阱模型与Gaussian Potential模型相结合提出一种新型的双稳随机共振系统,称为幂函数型双稳随机共振系统。首先,以... 在实际的故障诊断中,有用信号经常淹没在噪声中,特征信息提取非常困难。为了提取强噪声背景中的微弱信号,将幂函数型单势阱模型与Gaussian Potential模型相结合提出一种新型的双稳随机共振系统,称为幂函数型双稳随机共振系统。首先,以平均信噪比增益为衡量指标,提出一种寻找最优系统参数组合的算法,使微弱信号、噪声及系统产生最佳的共振效果;然后,基于幂函数型双稳随机共振系统对Levy噪声背景下的仿真信号进行检测;最后提出一种基于小波变换和幂函数型双稳随机共振的微弱信号检测方法并应用于轴承故障信号检测中。仿真实验表明,幂函数型双稳随机共振模型在故障信号检测中是有效和可靠的。 展开更多
关键词 幂函数型双稳随机共振 平均信噪比增益 小波变换 故障信号检测 Levy噪声
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基于二进小波变换的图像去噪技术研究 被引量:13
17
作者 费佩燕 郭宝龙 章正宇 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期492-496,共5页
由于图像二进小波变换在每次分解时不进行下抽样,所以其表示同小波级数相比是冗余的,且图像二进小波变换的部分系数扰动不会带来重构图像的严重失真.因此,在相同的误判概率下,基于二进小波变换的图像去噪效果会好于基于小波级数变换的... 由于图像二进小波变换在每次分解时不进行下抽样,所以其表示同小波级数相比是冗余的,且图像二进小波变换的部分系数扰动不会带来重构图像的严重失真.因此,在相同的误判概率下,基于二进小波变换的图像去噪效果会好于基于小波级数变换的图像去噪效果.基于这个思想,文中将基于小波级数的图像去噪方法推广到基于二进小波变换的图像去噪,提出了二进小波的去噪方法,比较了该方法和基于小波级数方法的去噪效果.实验表明,二进小波的去噪比小波级数去噪效果有明显改善. 展开更多
关键词 图像去噪 二进小波变换 小波级数 门限估计 小波系数域
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小波变换模极大去噪法在无线电引信信号处理中的应用 被引量:14
18
作者 李月琴 栗苹 +1 位作者 闫晓鹏 陈慧敏 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1172-1176,共5页
将小波变换模极大去噪理论和方法应用于无线电引信的信号处理研究,在小波变换模极大值特性分析的基础上,讨论了无线电引信信号和噪声的小波变换模极大值在各尺度上的传播特性,提出了无线电引信小波变换模极大值去噪算法,并对算法进行了... 将小波变换模极大去噪理论和方法应用于无线电引信的信号处理研究,在小波变换模极大值特性分析的基础上,讨论了无线电引信信号和噪声的小波变换模极大值在各尺度上的传播特性,提出了无线电引信小波变换模极大值去噪算法,并对算法进行了深入分析,仿真结果显示:利用小波变换模极大值去噪方法可有效去除低信噪比的无线电引信信号噪声。 展开更多
关键词 信息处理技术 小波变换 模极大值 无线电引信 去噪 信号处理 信噪比
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机械噪声故障特征提取的盲分离法与小波提纯法 被引量:8
19
作者 吴军彪 陈进 +2 位作者 钟平 伍星 蔡晓平 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期766-769,共4页
机械噪声故障特征提取的难点在于观测信号的信噪比较小 .将盲分离技术引入噪声故障特征提取 ,通过声源信号的相互独立性质 ,使用二阶盲分离算法从观测的混合信号中提取独立声源信号 ,然后 ,通过随机噪声与有效信号在多尺度空间中模极大... 机械噪声故障特征提取的难点在于观测信号的信噪比较小 .将盲分离技术引入噪声故障特征提取 ,通过声源信号的相互独立性质 ,使用二阶盲分离算法从观测的混合信号中提取独立声源信号 ,然后 ,通过随机噪声与有效信号在多尺度空间中模极大值的不同传播特性 ,使用小波模极大值法提取有效信号特征 .该算法不仅消除了临近机器或部件辐射噪声的干扰 ,还消除了随机噪声的干扰 ,有效提取了机械噪声故障特征 . 展开更多
关键词 故障诊断 声学监测 特征提取 盲源分离 小波
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基于小波变换的自适应阈值微震信号去噪研究 被引量:30
20
作者 程浩 袁月 +1 位作者 王恩德 付建飞 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期1332-1336,共5页
针对矿山微震信号中所包含的随机噪声对微震监测和微震源的准确定位存在着严重干扰的问题,根据前人的研究成果,在分层阈值上增加分层自适应因子,提出一种新的分层自适应阈值方法.该方法根据矿山微震有效信号的低频特性,利用分层自适应因... 针对矿山微震信号中所包含的随机噪声对微震监测和微震源的准确定位存在着严重干扰的问题,根据前人的研究成果,在分层阈值上增加分层自适应因子,提出一种新的分层自适应阈值方法.该方法根据矿山微震有效信号的低频特性,利用分层自适应因子,将高频部分的噪声信号最大限度地去除,提高矿山微震信号的信噪比;同时,最大程度地保留低频部分的信号.通过实际数据与分层阈值的对比,验证了该方法的有效性与优越性. 展开更多
关键词 矿山微震信号 小波变换 去噪方法 自适应阈值 信噪比
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