针对西储大学轴承故障数据进行了EMD分解,并对故障特征频率等信息进行了提取
2024/7/17 13:13:37 3.12MB 故障 MATLAB emd
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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
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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
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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
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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
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主要用于emd分解,简单EMD,适合初级者练习使用。
已经加了一些解释,希望能更易懂。
functionimf=emd(x)%EmpiricialModeDecomposition(Hilbert-HuangTransform)%imf=emd(x)%Func:findpeaks
2023/9/5 14:54:48 22KB emd
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按照EMD原理写的EMD分解代码,内附测试信号,十分有用
2023/8/9 10:35:43 2KB EMD
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压缩包内有2个M文件,分别是带端点延拓的EMD分解程序和不带端点延拓的EMD分解程序
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把G.Rilling写的EMD.m注释汉化了,同时根据个人理解添加了部分注释,最初附上一个EMD分解+HHT谱+边际谱的例子。
例子程序中所用到的函数是G.Rilling提供的
2023/1/30 20:52:50 23KB emd分解
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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