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基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪
被引量:
5
1
作者
黄腾飞
李帮义
熊季霞
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第3期890-895,共6页
针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声...
针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声方差在各层小波系数上的分布来确定软阈值。对Lorenz、Chen等混沌系统的仿真结果表明,该方法有较好的效果。其后对上证指数和上海天然胶期货日收盘价序列进行去噪处理,验证了该方法的有效性。
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关键词
小波方差分解
混沌
噪声估计
噪声平滑
阈值方法
股票市场
期货市场
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职称材料
MBCV-EWT和奇异值差分谱的滚动轴承信号降噪方法
被引量:
2
2
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。
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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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职称材料
题名
基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪
被引量:
5
1
作者
黄腾飞
李帮义
熊季霞
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
南京中医药大学经贸管理学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013年第3期890-895,共6页
基金
国家社会科学基金资助项目(10BGL010)
国家自然科学基金资助项目(70962010)
文摘
针对小波噪声处理时重视信号的分解而忽略噪声特性的问题,利用小波变换的方差分解功能对白噪声的小波系数方差进行分析,提出一种新的小波噪声估计和阈值去噪方法。该方法以时间序列第一、二层的小波方差来估计噪声水平,通过计算出噪声方差在各层小波系数上的分布来确定软阈值。对Lorenz、Chen等混沌系统的仿真结果表明,该方法有较好的效果。其后对上证指数和上海天然胶期货日收盘价序列进行去噪处理,验证了该方法的有效性。
关键词
小波方差分解
混沌
噪声估计
噪声平滑
阈值方法
股票市场
期货市场
Keywords
wavelet variance decomposition
chaos
noise estimation
noise smoothing
thresholding
stock market
futures market
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
MBCV-EWT和奇异值差分谱的滚动轴承信号降噪方法
被引量:
2
2
作者
王亚萍
崔巍
葛江华
许迪
李云飞
机构
哈尔滨理工大学机械动力工程学院
出处
《振动.测试与诊断》
EI
CSCD
北大核心
2019年第4期822-831,908,共11页
基金
国家自然科学基金资助项目(51575143)
黑龙江省自然科学基金资助项目(E2016046)
文摘
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。
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
Keywords
signal de-noising
maximum between-cluster variance-empirical wavelet transform(MBCV-EWT)
singular value difference spectrum
rolling bearing
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于小波方差分解的混沌时间序列噪声估计和阈值去噪
黄腾飞
李帮义
熊季霞
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2013
5
下载PDF
职称材料
2
MBCV-EWT和奇异值差分谱的滚动轴承信号降噪方法
王亚萍
崔巍
葛江华
许迪
李云飞
《振动.测试与诊断》
EI
CSCD
北大核心
2019
2
下载PDF
职称材料
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