POA-VMD+降噪(鹈鹕优化VMD结合余弦相似度和小波阈值进行降噪) 1.分解部分 (POA-VMD)采用鹈鹕优化变分模态分解 寻优对象:k α 包含10种适应度函数 可出适应度曲线图 分解图 频谱图 三维分解图和α、K位置随迭代变化图 适应度函数包括: 1.综合评价指标2.包络熵3.包络谱峭度值4.幅值谱熵5.模糊熵 6.皮尔逊系数7.峭度值8.样本熵9.排列熵10.信息熵 2.分量筛选 采用余弦相似度评判分解分量与原序列间的余弦相似度,设定阈值,将含躁分量提取出, 3.降噪 通过阈值小波进行降噪, 降噪方法包含(可根据降噪效果选取最合适的方法。 ) %软小波阈值降噪 %硬小波阈值降噪 %改进小波阈值降噪(阈值函数曲线见链接图片) 以西储大学数据为例效果如图 matlab代码,含有部分注释; 数据为excel数据,使用时替数据集即可; , ,中心电感振动数据为基础进行噪音治理的POA-VMD变分模态分解降噪法,POA-VMD降噪技术,POA-VMD; 鹈鹕优化VMD; 降噪; 余弦相似度; 小波阈值; 分解部分; 寻优对象; 适应度函数; 分量筛选; 西储大学,轴承故障信号P
2025-06-21 22:18:45 2.83MB istio
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三维数字化产品设计ProE
2022-11-24 14:28:18 12.88MB 三维 数字化 产品设计 ProE
Epson LQ-630K机器分解图
2022-08-22 18:06:26 745KB EpsonLQ-630K机器分
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VMD三维分解图+皮尔逊相关系数标准差阈值筛选特征MATLAB程序,以VMD的K=5分解后的数据为例,绘制出分解后的信号的三维图,之后采用皮尔逊相关系数标准差阈值法筛选出所需特征,若相关系数大于阈值则判断为有效信号,否则为噪声信号。 相关系数介绍 相关系数是变量间相关程度的度量,取值范围介于-1到1之间。正值表示正相关,即变量变化方向是一致的,比如Y随着X的变大而变大;负值表示负相关,变量的变化方向相反,比如Y随着X的变大而变小。绝对值越接近1,表示两个变量之间关系越密切;越接近0,表示两个变量之间关系越不密切。相关系数对应的相关强度如下: 0.8-1.0 极强相关 0.6-0.8 强相关 0.4-0.6 中等程度相关 0.2-0.4 弱相关 0.0-0.2 极弱相关或无相关 相关系数也称为线性相关系数,这是因为,相关系数并不是刻画了X,Y之间一般关系的程度,而只是线性关系的程度。当相关系数为1或-1时,两者有严格的线性关系;当相关系数为0时,则称X与Y不相关。不相关是指X和Y之间没有线性关系,但X与Y之间可能有其他的函数关系,比如平方关系,对数关系(可以通过查看散点图来确定这一点)
2022-07-21 16:06:32 2.77MB 信号处理 特征筛选 机器学习 相关系数
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喜利得HILTI TE 30-AVR结构零件分解图 TE30
2022-06-26 19:05:59 869KB 电锤
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喜利得HILTI TE 16C结构零件分解图
2022-06-26 19:05:58 541KB 喜利得 电锤
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小波分类和功率谱图 时间频率图 了频谱图 小波分解图 还有小波能力图
2022-06-01 09:14:47 4.13MB 分类 文档资料 数据挖掘 人工智能
史塞克X7000冷光源手册零件分解图(英文
2022-04-27 18:00:21 423KB 文档资料 安全 零件分解图
图像矩阵matlab代码
2021-12-29 18:58:08 8.12MB 系统开源
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经常有碰到打开一张CAD图,全图只有一个图块,想分解它却提示多重引用,无法分解,这时加载这个小程序,在cad命令行中输入unlk,再选中要分解的图块,确定就可以把这种方法加密的图纸,分解为可编辑的图了。注意,只限于采用多重引用方式加密的图块,对天正加密的图块无效。
2021-10-16 15:53:14 348B 多重引用 分解图块
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