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一种无偏差的多通道多尺度样本熵算法
1
作者
李惟嘉
申晓红
李亚安
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期46-55,共10页
多通道数据采集技术的发展为复杂系统非线性动力学特性研究提供了更加丰富的先验信息.然而传统的非线性特征量只能处理单通道数据,无法直接提取多通道数据的非线性特征.近年来,有学者对多尺度样本熵算法进行了一般化处理,提出了多通道...
多通道数据采集技术的发展为复杂系统非线性动力学特性研究提供了更加丰富的先验信息.然而传统的非线性特征量只能处理单通道数据,无法直接提取多通道数据的非线性特征.近年来,有学者对多尺度样本熵算法进行了一般化处理,提出了多通道多尺度样本熵算法.该算法不仅可以对多通道数据整体的复杂度进行表征,还可以有效提取通道内和通道间隐含的相关性信息.但是,该算法缺乏相应的理论支撑,在实际应用中无法兼顾性能和稳定性.针对以上问题,本文提出了一种无偏差的多通道多尺度样本熵算法,并利用概率论从理论上分析了多通道多尺度样本熵算法不稳定以及性能差的原因.后续的仿真实验证明改进后的算法不但可以有效地提取通道内和通道间的相关性信息,同时在处理复杂数据时表现出了良好的稳定性.该算法为诸如模糊熵、排列熵等非线性特征量的算法一般化提供了思路和理论依据.
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关键词
非线性动力学
多通道
数据
多通道多尺度样本熵
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职称材料
题名
一种无偏差的多通道多尺度样本熵算法
1
作者
李惟嘉
申晓红
李亚安
机构
西北工业大学航海学院
西北工业大学
出处
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024年第11期46-55,共10页
基金
国家自然科学基金(批准号:11874302,62031021)资助的课题。
文摘
多通道数据采集技术的发展为复杂系统非线性动力学特性研究提供了更加丰富的先验信息.然而传统的非线性特征量只能处理单通道数据,无法直接提取多通道数据的非线性特征.近年来,有学者对多尺度样本熵算法进行了一般化处理,提出了多通道多尺度样本熵算法.该算法不仅可以对多通道数据整体的复杂度进行表征,还可以有效提取通道内和通道间隐含的相关性信息.但是,该算法缺乏相应的理论支撑,在实际应用中无法兼顾性能和稳定性.针对以上问题,本文提出了一种无偏差的多通道多尺度样本熵算法,并利用概率论从理论上分析了多通道多尺度样本熵算法不稳定以及性能差的原因.后续的仿真实验证明改进后的算法不但可以有效地提取通道内和通道间的相关性信息,同时在处理复杂数据时表现出了良好的稳定性.该算法为诸如模糊熵、排列熵等非线性特征量的算法一般化提供了思路和理论依据.
关键词
非线性动力学
多通道
数据
多通道多尺度样本熵
Keywords
nonlinear dynamics
multi-channel signal
multivariate multiscale sample entropy
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种无偏差的多通道多尺度样本熵算法
李惟嘉
申晓红
李亚安
《物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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职称材料
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