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相似文献
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1.
根据多分辨分析理论,一旦双尺度方程中的滤波器系数确定,则由相关定理和理论,利用迭代算法,便可以求出相应的尺度函数和小波函数。本文主要研究方法是结合矩阵理论研究有限紧支撑正交小波的滤波器并给出其在特殊区间上的根,从而为构造小波提供了思路。  相似文献   

2.
针对采集的电动机故障信号提取特征频率时产生的噪声干扰,提出了一种新的小波阈值函数,并将其与分层阈值相结合用于故障信号的小波去噪。新阈值函数很好地克服了软、硬阈值函数的缺点,分层阈值符合噪声分解系数随着分解尺度增大而迅速衰减的特点。对仿真信号及实测工程信号的分析结果表明,该算法有良好的去噪效果并有助于提高故障诊断的准确性。  相似文献   

3.
本文提出了对非平稳的EEG信号的降噪和提取方法。小波变换是一个多尺度的时频分析方法,利用小波变换对预处理后的EEG信号进行多尺度分解,并与自适应滤波相结合进行消噪。用AR模型对复原的EEG信号进行谱估计。根据从人体的大脑皮层采集得到的数据,利用MATLAB进行了仿真实验,得到了比较满意的结果。  相似文献   

4.
本文通过对α尺度正交双向小波Mallat算法的分解与重构算法研究,分析以4尺度Haar小波衍生出来的平凡算例,得出算法与MATLAB实现的关键问题,结合C语言与MATLAB软件小波分析工具箱中相关分析函数实现对α尺度小波的分解与重构。  相似文献   

5.
基于小波网络的电力系统短期负荷预报研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
董景荣 《预测》2000,19(4):66-69
本文结合小波和神经网络方法进行电力系统短期负荷预测的通用模型和方法的研究,建立了负荷预报的小波网络模型,确定了有效的算法求解小波函数线性组合的尺度和时延参数以及神经网络的权值。  相似文献   

6.
基于多尺度分析理论的中国股票市场波动的实证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用多尺度分析理论研究中国股票市场的波动,借助MATLAB 7.3软件的小波分析工具箱(wavelet toolbox)和广义自回归条件异方差模型工具箱(GARCH toolbox),对上证综合指数收益率序列进行时域分析和多尺度分析,结果表明多尺度分析更能捕捉到中国股市的波动特点,明显提高GARCH模型的仿真预测精度。  相似文献   

7.
多分簇网络是蜂窝通信和移动数据传输的混合产物,多分簇网络流量具有时变耦合特性,传统方法采用功率谱局部特征分析方法进行流量的特征检测,效果不好。提出一种基于小波尺度耦合和粒子群优化分析的多分簇网络变步长检测算法,采用粒子群优化算法进行多分簇网络流量的特征提取和编码分析,采用小波尺度耦合方法变步长检测,引入小波变换,进行流量序列的尺度耦合分析,采用自适应变步长方法去除流量特征的虚假分量。仿真结果表明,采用算法进行网络流量的检测,能有效识别不同尺度下的网络流量特征,在流量预测中,通过变步长自适应控制,使得收敛速度很快,流量准确预测精概率为1,检测性能较好。  相似文献   

8.
小波变换在地震信号降噪中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了去除地震信号的噪声,提高其分辨率,本文采用小波分析方法对地震信号进行处理.通过采取合适的小波函数和阈值,对信号进行多尺度分解,取得的降噪效果较为理想.在对地震信号进行降噪的同时,尽可能的还原真实信号,说明小波变化作为一种卓越的数学分析工具,具有较为精确的局部分析能力.  相似文献   

9.
基于小波分析的一维信号消噪   总被引:1,自引:0,他引:1  
小波分析具有的时一频双尺度分辨率特点,是信号处理领域中比较活跃的理论。含噪信号经过小波变换处理后,语音信息和噪声分别集中在小波变换尺度频率不同部分。根据这一特点,我们利用小波变换对信号进行除噪处理,本文主要介绍了除噪原理和方法以及利用Matlab软件对其的可视化仿真。  相似文献   

10.
针对传统单小波在对称性、正交性、有限支撑等特性上的不足,提出一种基于多小波分析的图像优化去噪方法。对图像进行预滤波处理操作,消除多小波的不恰当离散性。对待处理信号经预滤波处理后产生的四个分量进行多小波变换处理。采用Visu shrink方法与基于stein无风险估计的Sureshrink方法对阈值进行确定。保持总像素量不变,给出多小波分解及重构系统框图。以S=2的多小波为例对多小波变换进行分析。分别完成行滤波和列滤波。对噪声方差进行预测,完成对原始图像多小波系数的方差的估计,对尺度参数和阈值进行计算。仿真实验结果表明,所提方法能够有效去除图像噪声,进一步增强了图像的信噪比。  相似文献   

11.
对小波去噪的基本原理和小波阙值去噪方法进行了分析、研究.在此基础上丢小渡阙值去嗓法中阙值函数进行了研究.并针对软、硬阙值函数的不足,提出了一种新阙值函数,并对这个新阙值函数进行分析,并进行试验仿真.  相似文献   

12.
良好的时频局部化特征使小波变换应用于电力系统的谐波检测有着很好的理论基础。构造了新的分频严格、能量集中的小波函数,并基于该小波对稳态谐波检测进行了仿真研究。  相似文献   

13.
小波分析是一种多层次分解函数的数学工具,图像信号(数据)经过小波变换后可以用小波系数来描述,小波系数可以从不同尺度,不同分辨率上体现图像的概貌信息和图像的局部细节信息。因此,基于小波变换的图像压缩算法,压缩效果良好,在未来会有广泛的发展空间。  相似文献   

14.
陈健 《科技风》2013,(5):33
本文提出了一种结合实数编码与二进制编码的多值编码遗传算法,该算法在同一条染色体上同时使用实数编码与二进制编码,有机结合了两者的优点,并把该遗传算法用于优化函数型小波网络的结构和系数,获得具有更好泛化能力的小波网络。仿真实验结果证实了这种网络的有效性和优越性能。  相似文献   

15.
对模糊图像的多尺度分割,是解决许多计算机视觉处理问题的基础。传统的图像分割算法采用基于小波变换的局部特征匹配方法,无法有效去除光照的干扰,对运动目标图像的分割效果不好。提出一种基于模糊图像边缘能量特征提取的运动目标图像的去光照干扰分割方法。计算去光照干扰后的运动目标图像振幅分量和频率分量,采用混合函数控制曲线方法生成运动目标图像时间序列,计算每个尺度下计算运动目标图像的边缘能量特征,进行图像区域特征的非同态块匹配分割,最终生成灰度直方图二进制均衡系数,实现了运动目标图像的准确分割,去除了光照干扰。仿真结果表明,该算法具有分割结果准确,抗干扰能力较好,图像分割质量较优。  相似文献   

16.
本文针对粒子群算法具有不易陷入局部极小、收敛速度快等特点,提出了一种基于粒子群的小波神经网络学习算法,优化了小波神经网络中的各个参数,并将应用于函数仿真试验。试验表明,该算法能减少迭代次数、提高收敛精度,是小波网络的有效训练算法。  相似文献   

17.
根据信号与噪声在小波变换下的不同特征,可以运用小波变换来消除噪声。模极大值小波域消噪算法只能采用二进制尺度分解,这限制了一些信号的分析结果。针对该不足进行了改进,采用自适应选择分解尺度代替二进制尺度分解尺度。  相似文献   

18.
引入多个加细函数生成的极小能量多重小波框架的概念,运用矩阵理论和傅里叶变换,给出生成极小能量多重小波紧框架的加细函数向量所满足的条件.对原加细函数向量和多重极小能量小波紧框架做正交变换,得到新的加细函数向量和与之对应的多重极小能量小波紧框架。  相似文献   

19.
多尺度有限元法是针对多尺度问题提出的解决办法,能够在大尺度上捕捉解的小尺度特征.本文分别从多尺度的基函数的构造、基函数的边界条件和多尺度有限元的超样本技术三个方面详细地介绍多尺度有限元法的相关原理.  相似文献   

20.
以金融时间序列(1990年~2014年上证指数)为研究对象,金融时间序列数据本身带有较大的波动性,有高频和低频的数据情况贯穿于整个时间序列。小波分析对于数据降噪较于传统的降噪方式有着明显的优势,分析对比小波变换在处理两种不同波频情况下的优势和方法。采用其适合小波分析和神经网络相结合的组合模型对其进行分析和预测,其思想是,先将时间序列进行小波分解,得到各级小波变换序列和尺度变换序列。根据不同级小波变换系数的情况,选择合适的神经网络训练函数建立预测模型,得到各级小波变换序列和最后一层尺度序列,运用小波重建技术得出原时间序列的预测值。最后和常规的BP神经网络比较预测效果。  相似文献   

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