经验模态分解emd,是处理非线性、非平稳信号的时频分析方法。
该方法可以在不需要知道任何先验知识的情况下,依据输入信号自身的特点,自适应的将信号分解成若干个本征模态函数IMF之和。
emd被认为是对以线性和平稳假设为基础的傅立叶分析和小波变换等传统时频分析方法的重大突破口。
该方法在多年的发展过程中,逐渐展露出了在非平稳信号处理中的独特优势,具有重要的理论研究价值和广阔的应用前景。
目前,emd在机械故障诊断、特征提取、信息检测、生物医学信号分析、图像信号分析、通讯雷达信号分析等领域,都其有很大的应用价值。
本代码是emd算法在matlab上的实现。
有待同行改进。
2023/10/12 21:55:02 246KB emd matlab
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能够可以运行的关于matlab中的局部均值分解(LMD)的完整程序
2023/10/12 10:08:18 614KB matlab
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对于一个复杂的信号,在一个时刻会有多于一个的瞬时频率,所以为了使用这个关于瞬时频率的定义,还必须对信号进行经验模态分解,把数据序列分解成基本模式分量,从而可以对它们使用瞬时频率这一概念。
而且此种情况下定义的瞬时频率是目前广泛认可的。
对于瞬时频率的MATLAB实现,可用的函数指令是时频工具箱中的instfreq,和经验模态分解工具箱(即EMD工具箱)的hhspectrum指令
2023/10/4 3:40:57 1.89MB Matlab EMD TFTB
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基于集合经验模态分解与Elman神经网络的线椒株高预测
2023/10/1 10:46:28 1.29MB 研究论文
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经验模态分解程序,没有采用其他函数,完全按照经验模态分解的流程进行
2023/9/5 16:47:06 2KB 经验模态分解
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总体经验模态分解能量向量用于ECG能量分布的研究
2023/7/2 15:47:38 1.87MB 研究论文
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可以对动力装置特征信号进行提取,经验模态分解算法EMD-IMF特征值分解
2023/7/2 15:09:08 70KB EMD IMF 特征值分解
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采用小波阈值法对齿轮箱毛病信号进行去噪预处理,将经验模式分解(EMD)和快速傅立叶变换(FFT)相结合对齿轮箱毛病信号进行特征提取,这种方法适用于非线性非平稳信号的自适应状态分析。
利用EMD方法将去噪后的信号就行经验模态分解,得到一定数量的固有模态函数(IMF)分量,选取具有特定意义的IMF进行FFT,就可以得到相应的功率谱,从而提取齿轮箱毛病特征频率。
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EEMD是EnsembleEmpiricalModeDecomposition的缩写,中文是汇合经验模态分解,是针对EMD方法的不足,提出了一种噪声辅助数据分析方法。
EEMD分解原理是当附加的白噪声均匀分布在整个时频空间时,该时频空间就由滤波器组分割成的不同尺度成分组成。
2023/1/20 10:48:24 6KB MATLAB
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HHT(Hilbert-HuangTransform)希尔伯特黄变换,HHT就是先将信号进行经验模态分解(EMD分解),然后将分解后的每个IMF分量进行Hilbert变换,得到信号的时频属性的一种时频分析方法。
2021/2/26 13:26:27 6KB HHT MATLAB
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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 钉钉 钉钉打卡