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二级分类:
Hilbert-Huang希尔伯特黄变换(HHT)的Matlab实现
代码中的plot_hht函数实现了Hilbert-Huang变换(HHT),HHT就是Hilbert-HuangTransform(希尔伯特黄变换),美国航天航空局黄鳄教授发明的,大概的过程是:先对信号进行经验模态分解(Empiricalmodedecomposition-EMD),得出本征模态函数(IMFintrinsicmodefunction),再对本征模态函数进行希尔伯特变换,从而过进一步得该信号的希尔伯特谱、时频能量谱等,以便对信号进行分析,据介绍对非线性及非平稳信号有较好的分析和处理效果。
2024/5/10 12:05:41
995KB
HHT
希尔伯特
1
EMD端点效应抑制的一种实用方法
端点效应的抑制主要在两方面:一是采用其他类型的样条函数,这种方式虽然可以在一定程度上抑制端部发散,但其他样条函数的插值性能通常比三次样条差,一般很少采用;二是对信号或其极值向边界点外延拓,这是目前解决端点效应最行之有效的方式。
Huang等针对端点效应提出了在信号两端增加两组“特征波”的办法延拓,近年来国内外也有不少学者对此问题进行了研究。
2024/4/30 9:41:13
715KB
EMD
1
ELM回归预测matlab版code
使用emd进行回归预测的代码,使用方法结单,只需输入训练集和测试集就可以进行emd预测了,预测的结果会保存在相应的.mat文件里,详细操作请看代码里的操作说明。
资源里有demo,guidence.m文件里有调用实例,直接复制到commandwindows里运行就可以了,简单易懂,汉语注释说明等。
运行结果会直接输出测试集的MAE,RMSE,MAPE,DISTAT这几个统计量
2024/4/25 9:55:47
4KB
elm
MAE
RMSE
MAPE
DISTAT
1
Hilbert-Huang变换(HHT)代码
优秀论文及配套源码。
Hilbert-Huang变换(HHT)是一种新的非平稳信号处理技术,该方法由经验模态分解(EMD)与Hilbert谱分析两部分组成。
任意的非平稳信号首先经过EMD方法处理后被分解为一系列具有不同特征尺度的数据序列,每一个序列称为一个固有模态函数(IMF),然后对每个IMF分量进行Hilbert谱分析得到相应分量的Hilbert谱,汇总所有Hilbert谱就得到了原信号的谱图。
该方法从本质上讲是对非平稳信号进行平稳化处理,将信号中真实存在的不同尺度波动或趋势逐级分解出来,最终用瞬时频率和能量来表征原信号的频率含量。
本文研究了基于HHT的暂态电能质量扰动检测方法,介绍了HHT的基本原理和利用HHT检测电能质量多扰动信号的实现方法。
仿真试验表明该方法可以实时检测扰动的起止时刻,持续时间和扰动幅度,适用于电能质量多扰动的监测和辨识系统。
2024/4/24 17:22:28
314KB
hht
故障诊断
1
对于EMD带端点延拓的MATLAB程序
这是利用极值的镜像延拓技术来解决EMD分解中的端点效应,有的论文中已经证实其有效性。
2024/2/28 7:56:45
18KB
EMD
HHT
端点延拓
1
经验小波变换方面的论文
EWT(empiricalwavelettransform)是由Gilles在2013年将小波变换的科学性与EMD的自适应优势结合起来而提出的一种用于信号自适应的分析方法,该方法不仅可以对信号进行傅里叶频谱分析,同时通过特定方法确定信号的边界值,而且可以根据小波变换的理论基础。
类似的定义经验小波变换的公式,自适应的组建满足信号的正交及紧支撑要求的小波基,通过Hilbert变换,就能获取所有分信号的频谱特征,且比EMD分解的过程,更快更精确。
2024/1/26 19:14:13
2.45MB
经验小波变换
1
可以使用的EWT经验小波变换
如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得这个工具箱组织如下:EWT?|?|-1D:1DEWT功能?|-2D:2DEWT功能?||-小波:经验曲线变换?||-Littlewood-Paley:经验的Littlewood-Paley小波变换?||-Ridgelet:经验Ridgelet变换?||-张量:经验张量小波变换?-边界:用于执行傅里叶支持的函数?||-LocalMaxima:根据当地最大值,中途或当地最小值执行检测的功能?||-MorphoMath:执行形态学操作符对谱进行预处理的功能?||-PowerLaw:通过去除其幂律近似来预处理谱?||-ScaleSpace:基于尺度空间方法执行检测的函数?|-文档:工具箱文档?|-Tests?||-1D:对几个1D信号执行基本测试的功能?||-2D:用于在不同图像上执行几个2D变换的基本测试的功能?|-utilities?||-1D:在1D情况下绘制结果的有用函数(时频平面,分量,边界)?||-2D:用于在2D情况下绘制结果的有用函数(不同类型的组件,2D边界,...)如果要运行所有功能,则需要在计算机上正确安装以下Matlab工具箱:-Flandrin的EMD工具箱(在一维变换中需要执行希尔伯特变换并且可视化时频平面)可从http://perso.ens-lyon.fr/patrick.flandrin/emd.html获得-Elad的伪极谱FFT工具箱(2D变换除了基于张量变换之外)可从http://www.cs.technion.ac.il/~elad/software/获得已经包含了
2024/1/6 19:21:43
2.24MB
经验小波变换
可以使用
EMD
伪极谱FFT
1
基于emd分解特性的阈值去噪算法
这是最新的emd去噪的程序,并且有和小波去噪的比较。
采用的是符合emd分解特性的阈值去噪方法。
2023/12/27 20:49:13
12KB
emd
去噪
1
NordenE.Huang的FEEMD算法
黄锷先生提出的经验模态分解法(EMD),此为最新的FEEMD算法matlab程序
2023/12/7 19:43:21
795KB
黄锷
EMD
FEEMD
matlab
1
关于EMD分解matlab代码程序
用于实现emd的matlab源程序,目前为止个人呕心沥血整理的最全面程序!
2023/12/2 22:56:50
1.25MB
EMD
1
共 84 条记录
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钉钉无人值守自动打卡脚本 永不迟到的神器 安卓和苹果教程
New!
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03
15KB
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