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New Wavelet Threshold Denoising Method in Noisy Blind Source Separation 被引量:1
1
作者 Xuan-Sen He Tian-Jiao Zhao 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS 2010年第4期356-361,共6页
In general conditions, most blind source separation algorithms are established on noisy-free model and ignore the noise that affects the quality of separated sources. Firstly, this paper introduces an improved natural... In general conditions, most blind source separation algorithms are established on noisy-free model and ignore the noise that affects the quality of separated sources. Firstly, this paper introduces an improved natural gradient algorithm based on bias removal technology to estimate the demixing matrix under noisy environment. Then the discrete wavelet transform technology is applied to the separated signals to further remove noise. In order to improve the separation effect, this paper analyzes the deficiency of hard threshold and soft threshold, and proposes a new wavelet threshold function based on the wavelet decomposition and reconfiguration. The simulations have verified that this method improves the signal noise ratio (SNR) of the separation results and the separation precision. 展开更多
关键词 Bias removal blind source separation gradient algorithm wavelet threshold denoising.
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基于DSS和FSWT的欠定信号识别方法研究 被引量:1
2
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EEMD与DSS-ApEn的脑电信号消噪方法 被引量:6
3
作者 孟明 杨国雨 +2 位作者 高云园 甘海涛 罗志增 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第10期1539-1546,共8页
为了在消除信号中噪声的同时尽可能保留有效信息,提出了一种基于集合经验模态分解EEMD(Ensemble Empirical Mode Decomposition)和降噪源分离DSS(De-noising Source Separation)与近似熵Ap En(Approximate Entropy)相结合的脑电信号消... 为了在消除信号中噪声的同时尽可能保留有效信息,提出了一种基于集合经验模态分解EEMD(Ensemble Empirical Mode Decomposition)和降噪源分离DSS(De-noising Source Separation)与近似熵Ap En(Approximate Entropy)相结合的脑电信号消噪方法。利用EEMD分解算法将含噪脑电信号分解为若干个内蕴模态函数IMF(Intrinsic Mode Functions)分量,滤除最高频分量后的IMF分量应用DSS分离出各独立源信号,再选择频谱近似熵最大的独立源信号作为去噪信号。仿真和真实脑电信号的消噪实验表明,与独立EEMD消噪方法以及基于EEMD与改进提升小波消噪方法相比,本文提出的方法消噪效果更好。 展开更多
关键词 脑电信号 信号消噪 集合经验模态分解 降噪源分离 近似熵
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基于ITD和DSS的旋转机械信号识别研究 被引量:2
4
作者 王元生 任兴民 +1 位作者 邓旺群 杨永锋 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2015年第6期863-866,共4页
为解决盲源分离在分析旋转机械故障信号时的欠定问题,提出一种基于固有时间尺度分解(ITD)和盖尔圆(GDE)的欠定去噪源分离(DSS)方法,即为ITD-GDE-DSS。通过ITD求出信号的旋转分量,进而重组固有旋转分量和原观测信号作为满足盲源分离要求... 为解决盲源分离在分析旋转机械故障信号时的欠定问题,提出一种基于固有时间尺度分解(ITD)和盖尔圆(GDE)的欠定去噪源分离(DSS)方法,即为ITD-GDE-DSS。通过ITD求出信号的旋转分量,进而重组固有旋转分量和原观测信号作为满足盲源分离要求的新观测信号,使盲源分离中维数不足的问题得到解决。通过GDE估计观察信号的组成源数,为DSS方法分离出源信号提供先决条件。将ITD-GDE-DSS方法应用于某转子的实测故障信号分析中,诊断出转子在升速过程中不平衡故障特征,分离出转子突加不平衡的一阶临界转速和二阶临界转速的信号。 展开更多
关键词 盖尔圆 固有时间尺度分解 旋转机械 信号处理 去噪源分离
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基于奇异值阈值和DSS的雷达信号盲分离方法 被引量:2
5
作者 陈一飞 汤建龙 马少玥 《电光与控制》 北大核心 2018年第1期34-36,109,共4页
针对含噪阵列接收模型中盲源分离问题,提出了一种基于奇异值阈值Stein无偏风险估计(SURESVT)和去噪源分离DSS的含噪雷达信号盲分离算法,即SURE-DSS算法。该算法首先采用SURESVT算法替换DSS算法中的奇异值分解,求出观测数据在Stein无偏... 针对含噪阵列接收模型中盲源分离问题,提出了一种基于奇异值阈值Stein无偏风险估计(SURESVT)和去噪源分离DSS的含噪雷达信号盲分离算法,即SURE-DSS算法。该算法首先采用SURESVT算法替换DSS算法中的奇异值分解,求出观测数据在Stein无偏风险估计原则下的奇异值最优阈值,然后对观测数据的奇异值进行紧缩操作,达到提高信噪比的目的,同时完成观测数据的白化,最后对白化后数据进行盲分离。仿真结果表明,该算法能够在含噪阵列接收模型下对雷达信号进行有效分离。 展开更多
关键词 去噪源分离 奇异值阈值 盲源分离 均匀线阵
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噪声环境下机械故障源的盲分离 被引量:22
6
作者 李志农 郝伟 +2 位作者 韩捷 何永勇 褚福磊 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第11期110-113,共4页
在机械故障盲分离中,传感器所获得的信号常常受到未知的不同类型的噪声干扰,忽略噪声的影响往往产生很差的分离效果。为克服此不足,结合小波变换和盲源分离,提出了一种在未知强背景噪声环境下的机械故障源分离方法,即小波消噪-BSS-小波... 在机械故障盲分离中,传感器所获得的信号常常受到未知的不同类型的噪声干扰,忽略噪声的影响往往产生很差的分离效果。为克服此不足,结合小波变换和盲源分离,提出了一种在未知强背景噪声环境下的机械故障源分离方法,即小波消噪-BSS-小波消噪方法,仿真和实验结果表明该方法是有效的。 展开更多
关键词 故障诊断 盲源分离 小波消噪 独立分量分析
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基于经验模态分解的旋转机械故障信号去噪源分离 被引量:7
7
作者 王元生 任兴民 +1 位作者 邓旺群 杨永锋 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期272-276,共5页
针对旋转机械故障诊断中信号源不足的问题,综合经验模态分解(EMD)、主成量分析(PCA)和去噪源分离(DSS)各自的优点,提出一种基于EMD和PCA的欠定去噪源分离方法(EMD-PCA-DSS)。首先通过EMD求出本征模函数(IMF),进而重组IMF分量和原观测信... 针对旋转机械故障诊断中信号源不足的问题,综合经验模态分解(EMD)、主成量分析(PCA)和去噪源分离(DSS)各自的优点,提出一种基于EMD和PCA的欠定去噪源分离方法(EMD-PCA-DSS)。首先通过EMD求出本征模函数(IMF),进而重组IMF分量和原观测信号作为新的观测信号,解决了盲源分离(BSS)中源信号数据不足的问题。然后,通过PCA估计观测信号的源数,利用DSS估计出源信号。将该方法应用于某转子的实测故障信号分析中,诊断出转子发生了不平衡故障,表明该方法在旋转机械故障诊断中的有效性,这对于机械设备的状态监测和故障诊断具有重要的工程意义。 展开更多
关键词 盲源分离 诊断 试验 故障检测 模型分析 主成量分析 旋转机械 信号处理 去噪源分离 经验模态分解
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一种旋转机械振动信号的盲源分离消噪方法 被引量:14
8
作者 周晓峰 杨世锡 甘春标 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2012年第5期714-717,858-859,共4页
为了消除旋转机械振动信号中不同类型的噪声,提出了一种基于虚拟信号(virtual signal,简称VS)的多级独立分量分析(independent component analysis,简称ICA)的消噪方法。通过引入与测量噪声匹配的虚拟噪声通道,将单通道观测信号扩展为... 为了消除旋转机械振动信号中不同类型的噪声,提出了一种基于虚拟信号(virtual signal,简称VS)的多级独立分量分析(independent component analysis,简称ICA)的消噪方法。通过引入与测量噪声匹配的虚拟噪声通道,将单通道观测信号扩展为多通道观测信号,用独立分量分析方法消除与数据采集系统相关的测量噪声。将振源信号的组合(有用信号)视为一个虚拟源,对消除了测量噪声的两通道观测信号再次用独立分量分析方法实现有用信号和背景噪声的分离,从而达到消除背景噪声的目的。试验表明,该方法可以得到很好的消噪结果,有效提高信号的信噪比。 展开更多
关键词 虚拟噪声通道 虚拟源 独立分量分析 噪声消除 盲源分离
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降噪源分离技术及其在机械设备运行信息特征提取中的应用 被引量:10
9
作者 成玮 张周锁 何正嘉 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第13期128-134,共7页
常用的信号处理方法分析了信号按照频谱分布关系的组成结构,而未揭示各个信号组成成分与发生源之间相对应的因果联系。降噪源分离(Denoising source separation,DSS)技术在仅知观测信号的条件下,按照统计特征将复杂信号分解为若干分量,... 常用的信号处理方法分析了信号按照频谱分布关系的组成结构,而未揭示各个信号组成成分与发生源之间相对应的因果联系。降噪源分离(Denoising source separation,DSS)技术在仅知观测信号的条件下,按照统计特征将复杂信号分解为若干分量,而这些分量反映了观测信号的发生源,为设备状态监测与振动噪声主动控制提供了直接依据。研究DSS基本理论以及基于不同准则的降噪函数,并通过典型机械信号的仿真试验定量比较基于能量函数、斜度函数、峭度函数以及正切函数四类降噪函数的分离性能。分析结果表明,基于正切降噪函数的源分离方法从非线性耦合信号中提取的分量与源信号时域相关系数高于0.89,因而更适合于提取机械设备非线性耦合信息。将基于正切降噪函数的源分离方法应用于某型号军舰的机械设备运行信息特征提取中,定量分析结果表明,该方法很好地从舱壁混合振动信号中提取出了各台设备的运行特征信息。 展开更多
关键词 降噪源分离 降噪函数 非线性耦合 特征提取 状态监测 振动噪声 主动控制
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级联双稳随机共振降噪下的有噪ICA研究 被引量:6
10
作者 何慧龙 王太勇 +2 位作者 冷永刚 胥永刚 王国峰 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第12期1516-1520,共5页
研究了强噪声混合条件下的独立分量分析(ICA)问题.提出了一种将级联双稳随机共振(SR)用于有噪ICA盲源分离的方法.该方法利用级联双稳SR对时域波形降噪的优良特性,先对有噪ICA信号进行SR输出,再进行ICA盲源分离.实验结果表明,利用上述方... 研究了强噪声混合条件下的独立分量分析(ICA)问题.提出了一种将级联双稳随机共振(SR)用于有噪ICA盲源分离的方法.该方法利用级联双稳SR对时域波形降噪的优良特性,先对有噪ICA信号进行SR输出,再进行ICA盲源分离.实验结果表明,利用上述方法可以有效提高有噪ICA的分离效果. 展开更多
关键词 级联双稳系统 随机共振 独立分量分析 盲源分离 降噪
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基于EEMD-SCBSS的岩石声发射信号去噪方法 被引量:11
11
作者 赵奎 杨道学 +4 位作者 曾鹏 王晓军 钟文 龚囱 闫雷 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2021年第5期179-185,210,共8页
针对岩石声发射(AE)信号的低信噪比、随机性强、非平稳性等特点,提出了一种基于总体经验模态(EEMD)及单通道盲源分离(SCBSS)的AE信号滤波方法。将含有背景噪声的AE信号进行EEMD分解,得到一系列按频率从高到低排列的本征模函数(IMF);提... 针对岩石声发射(AE)信号的低信噪比、随机性强、非平稳性等特点,提出了一种基于总体经验模态(EEMD)及单通道盲源分离(SCBSS)的AE信号滤波方法。将含有背景噪声的AE信号进行EEMD分解,得到一系列按频率从高到低排列的本征模函数(IMF);提取高频背景噪声信号与观测信号构建虚拟多通道观测信号;利用快速不动点优化算法(FastICA)对构建的虚拟多通道观测信号进行盲源分离(BSS),进而得到滤波后的AE信号。通过构造含噪声AE信号进行数值仿真实验及实测数据分析,将基于EEMD及SCBSS滤波方法与小波阈值滤波方法进行比较。实验结果表明:小波阈值滤波方法会导致滤波后的AE信号频域信息失真,影响滤波后的AE信号上升时间,能量等参数识别;该方法可以对含噪声AE信号进行有效地滤波处理,能够较好地滤除AE信号中的非平稳随机噪声,并且能够保护滤波后的AE信号频域信息。 展开更多
关键词 岩石声发射信号 去噪 总体经验模态 单通道盲源分离
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粒子滤波在含噪齿轮箱故障盲源分离中的应用 被引量:4
12
作者 刘晓平 郑海起 祝天宇 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第15期1853-1857,共5页
在机械故障诊断中,传感器所获得的信号不可避免地受到各种未知噪声的干扰,针对这种复杂噪声环境下的机械信号盲源分离不能得到较好分离效果的问题,提出了一种将粒子滤波用于含噪信号盲分离的方法,首先利用Rao-blackwellised粒子滤波对... 在机械故障诊断中,传感器所获得的信号不可避免地受到各种未知噪声的干扰,针对这种复杂噪声环境下的机械信号盲源分离不能得到较好分离效果的问题,提出了一种将粒子滤波用于含噪信号盲分离的方法,首先利用Rao-blackwellised粒子滤波对观测信号进行降噪处理,然后再进行独立分量分析。仿真和实验结果表明该方法是有效的。 展开更多
关键词 故障诊断 盲源分离 粒子滤波 降噪
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基于去噪盲分离的多个直扩信号参数估计 被引量:6
13
作者 汤辉 王殊 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期1722-1726,共5页
噪声条件下多个直扩信号混合情况下的参数估计是传统算法所无法处理的,为此提出将去噪盲分离算法应用于此问题,达到噪声消除和使多个扩频信号相互分离的目的。首先回顾了在低信噪比条件下估计单个直扩信号参数的循环谱估计技术,并且说... 噪声条件下多个直扩信号混合情况下的参数估计是传统算法所无法处理的,为此提出将去噪盲分离算法应用于此问题,达到噪声消除和使多个扩频信号相互分离的目的。首先回顾了在低信噪比条件下估计单个直扩信号参数的循环谱估计技术,并且说明了盲分离算法在估计多个混合直扩信号参数的可行性。然后给出了含噪盲分离的基本模型和一种有效算法移偏快速独立分量分析(fast independent component analysis,FASTICA)。接着引出了一个算法框架——去噪盲分离,证明了经典独立成分分析(independent component analysis,ICA)算法可以统一到这个框架中。仿真结果表明了算法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 去噪盲分离 直扩信号 循环谱估计 移偏快速独立分量分析
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小波降噪与BSS在航空发动机故障诊断中的应用 被引量:4
14
作者 马建仓 陈静 刘小龙 《计算机测量与控制》 CSCD 北大核心 2009年第11期2115-2117,共3页
在航空发动机的故障诊断中,传感器测得的信号通常是非平稳的振动信号;受发动机工作环境影响,这些振动信号含有大量噪声且多路源信号相互混叠;传统的信号处理方法很难从此类信号中快速有效地提取出故障特征;运用小波阈值降噪结合盲源分... 在航空发动机的故障诊断中,传感器测得的信号通常是非平稳的振动信号;受发动机工作环境影响,这些振动信号含有大量噪声且多路源信号相互混叠;传统的信号处理方法很难从此类信号中快速有效地提取出故障特征;运用小波阈值降噪结合盲源分离的方法对发动机振动信号进行了分析,并对某型航空涡扇发动机发生空中停车故障时的振动信号进行了分析,验证了该方法在航空发动机故障诊断中的有效性。 展开更多
关键词 航空发动机 盲源分离 小波降噪 特征提取 故障诊断
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基于新阈值函数小波变换的噪声盲分离算法 被引量:6
15
作者 赵天娇 何选森 陈利 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2010年第8期2886-2888,共3页
将一种基于偏差去除技术的自然梯度算法应用于噪声盲分离中,估计出分离矩阵,并采用一种新的小波阈值函数对已分离出的含噪信号进行去噪处理。通过计算机仿真验证,该算法分离效果良好,盲分离结果具有更高的信噪比。
关键词 盲源分离 自然梯度算法 偏差去除技术 小波阈值去噪
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旋转机械故障信号的去噪源分析 被引量:4
16
作者 王元生 任兴民 +1 位作者 杨永锋 邓旺群 《噪声与振动控制》 CSCD 2013年第1期181-186,共6页
旋转机械振动信号是其故障特征识别与诊断的重要信息来源,将应用统计特征来分解混合信号的去噪源分离(DSS)引入到旋转机械故障诊断中。研究DSS基本理论及其正切去噪函数,并进行模拟信号分离,其分离后的性能指标及与源信号相似系数均优... 旋转机械振动信号是其故障特征识别与诊断的重要信息来源,将应用统计特征来分解混合信号的去噪源分离(DSS)引入到旋转机械故障诊断中。研究DSS基本理论及其正切去噪函数,并进行模拟信号分离,其分离后的性能指标及与源信号相似系数均优于盲源分离;并将DSS应用于某燃气轮机的实测故障信号分析,诊断出转子发生不平衡及异频伪共振现象,表明该方法在旋转机械故障诊断中的有效性,为机械设备的状态监测和故障诊断提供新的思路和方法。 展开更多
关键词 振动与波 降噪源分离 旋转机械 故障诊断 性能指标
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基于VMD的噪声信号去噪源分离 被引量:4
17
作者 靳行 林建辉 《噪声与振动控制》 CSCD 2020年第2期167-173,共7页
针对噪声信号分析中的欠定盲源去噪问题,基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)、主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)和去噪盲源分离(Denoising Source Separation,DSS)各自的优点,提出一种基于VMD和PCA的... 针对噪声信号分析中的欠定盲源去噪问题,基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)、主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)和去噪盲源分离(Denoising Source Separation,DSS)各自的优点,提出一种基于VMD和PCA的欠定去噪源分离方法(QVMD-PCA-DSS)。所提方法首先通过第一次VMD分解得到窄带本征模态分量(Band-Limited Intrinsic Mode Function,BIMF),根据BIMF分量的PCA特征值梯度获得最优VMD分解参数,解决VMD参数选择问题,故称作二次估计型可变微分模态(Quadratic-estimates Variational Mode Decomposition,QVMD),然后使用基于QVMD分解得到的BIMF分量来解决盲源分离中源信号数据不足的问题,再根据PCA特征值选择模型估计源信号数量,最后应用DSS进行源信号估计。数据仿真证明,所提QVMD-PCA-DSS方法可以准确估计源信号,与传统方法相比,基于新方法所得估计源信号与源信号更为接近。将该方法应用于内燃机车司机室噪声测试分析中。结果表明,该方法可以自适应解决欠定盲源去噪问题,对降噪分析与噪声分析具有重要的工程意义。 展开更多
关键词 声学 变分模态分解 主成分分析 去噪盲源分离 噪声测试
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基于自适应稀疏字典学习的图像盲分离技术研究 被引量:2
18
作者 刘洁 龙晓莉 龙丹 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第7期2483-2486,2491,共5页
稀疏性对多通道观测的信号源分离具有重要作用,现有的算法只能有效的分离稀疏域已知的信号源。为了解决这个问题,可以将字典学习与信号源分离相结合。定义一个代价函数,采用ELad等人提出的降噪方法使其最小化。由于直接采用降噪方法使... 稀疏性对多通道观测的信号源分离具有重要作用,现有的算法只能有效的分离稀疏域已知的信号源。为了解决这个问题,可以将字典学习与信号源分离相结合。定义一个代价函数,采用ELad等人提出的降噪方法使其最小化。由于直接采用降噪方法使代价函数最小化难于实现,可以采用一种分级的字典学习方法,根据每一个信号源建立一个自适应的局部字典。该方法能够在噪声条件下有效的提高信号源分离的效果,仿真结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 盲源分离 字典学习 图像降噪 稀疏 自适应
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盲源分离算法在大地电磁信号去噪中的应用 被引量:1
19
作者 曹小玲 严良俊 +1 位作者 陈清礼 周磊 《物探化探计算技术》 CAS CSCD 2017年第4期456-464,共9页
鉴于大地电磁信号的特点,大地电磁信号的去噪问题一直是研究的热点问题,而盲源分离技术是进行现代信号处理的有力工具。阐述了大地电磁信号的特点和它的噪声分类,利用盲源分离算法维持信号频率不变性的特点,并结合大地电磁信号的频谱特... 鉴于大地电磁信号的特点,大地电磁信号的去噪问题一直是研究的热点问题,而盲源分离技术是进行现代信号处理的有力工具。阐述了大地电磁信号的特点和它的噪声分类,利用盲源分离算法维持信号频率不变性的特点,并结合大地电磁信号的频谱特征,提出利用盲源分离算法来对大地电磁信号进行噪声分析和噪声去除。实验证明,无论是直接应用盲源分离算法来对大地电磁信号进行噪声去除,还是应用盲源分离对噪声进行分析后结合其他方法进行去噪处理,都能有效地去除噪声,减少脉冲干扰地影响,提高信号的整体平滑度。 展开更多
关键词 盲源分离 大地电磁信号 去噪 噪声分析 频谱分析
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基于盲分离的图像去噪算法研究 被引量:2
20
作者 郭武 王润生 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第31期74-78,共5页
图像去噪是图像处理中一个重要而又富有挑战性的课题。已有的图像去噪算法对噪声模型作出假设,在达到假设条件时取得较好的去噪效果。这类算法不能完全去除噪声,而且会削弱图像信号的细节。把图像和噪声看作是互相独立的两个信号源,把... 图像去噪是图像处理中一个重要而又富有挑战性的课题。已有的图像去噪算法对噪声模型作出假设,在达到假设条件时取得较好的去噪效果。这类算法不能完全去除噪声,而且会削弱图像信号的细节。把图像和噪声看作是互相独立的两个信号源,把去噪过程作为信号分离过程来处理。在初步从污染图像中估计出一个虚拟观测图像后,用基于独立分量分析的盲分离来达到去噪目的。实验结果表明,该算法相比传统的基于滤波的去噪方法,在噪声强度很大的情况下,依然能得到较好的去噪效果。 展开更多
关键词 图像去噪 盲分离 独立分量分析
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