ICEEMDAN(改进的自适应噪声完备集合经验模态分解) ICEEMDAN的主要目的是解决CEEMDAN中残留噪声和伪模态的问题。本篇是继EEMD、CEEMD、CEEMDAN后的信号分解方法。,ICEEMDAN(改进的自适应噪声完备集合经验模态分解) ICEEMDAN的主要目的是解决CEEMDAN中残留噪声和伪模态的问题。本篇是继EEMD、CEEMD、CEEMDAN后的信号分解方法。
2024-03-22 10:56:15 61KB 信号处理
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针对传统煤矿电机滚动轴承故障诊断信号噪声大和诊断效率低等问题,提出了一种基于经验模态分解和形态滤波的轴承故障诊断方法。仿真结果验证了所提方法的可行性和有效性。
2023-12-27 15:29:32 216KB 经验模态分解 形态滤波 故障诊断
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基于时变滤波的经验模态分解TVF-EMD 附案例数据 可直接运行,基于时变滤波的经验模态分解TVF-EMD 附案例数据 可直接运行,基于时变滤波的经验模态分解TVF-EMD 附案例数据 可直接运行基于时变滤波的经验模态分解TVF-EMD 附案例数据 可直接运行基于时变滤波的经验模态分解TVF-EMD 附案例数据 可直接运行
2023-11-21 09:55:56 26KB 信号分解
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在振动目标的激光微多普勒信号分析中,基于联合时频谱的分析方法为目标的检测、分类和识别提供有用信息,得到广泛运用。对于一般非线性和非平稳信号,传统的时频分析方法能有效地提取信号特征,但在强背景噪声和弱调制信道条件下,具有很大局限性。引入希尔伯特-黄变换(HHT)作为一种新的微多普勒信号分析方法,分析在强背景噪声和弱调制等信道下,HHT在微多普勒信号中的特征提取。通过Matlab软件仿真,与平滑伪Wigner-Ville分布(SPWVD)比较,证明了HHT在微多普勒信号分析和特征提取中的有效性。
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matlab经验模态分解代码 emd Empirical Mode Decomposition 版本matlab2018a及以上 注释详细,保证能运行 可修改参数,imf分量个数等 时域图像,imf分量图像,残余分量图像 有一份数据,方便查看数据样式!!!!!!!!!!!!! 按照数据样式编辑你的数据,更换后即可运行你的数据!!!!!!!!!!!
2023-04-27 09:43:27 6KB 经验模态分解 EMD 信号处理
基于经验模态分解法(EMD)的Hilbert-Huang变换(HHT)的MATLAB程序。 可将非平稳信号转换为平稳信号,通过将IMF分量累加重构得到平稳信号 。 主程序为HHT.m,需要用到hhspectrum.m函数、instfreq.m函数(在压缩包内)和已安装的EMD工具箱中emd函数。
2023-03-04 22:08:23 2KB matlab 开发语言
电力负荷预测是电力系统规划的重要组成部分。为了使电力系统安全经济平稳的运行,由此特别需要精确的电力负荷预测方法。为了实现更好负荷预测方法,文中将经验模态分解(EMD)与新兴的电力负荷预测模型分形理论相结合,提出了EMD-分形负荷预测模型。为了证明此方法的有效性,文中将这种新的预测模型跟分形预测模型和BP神经网络预测模型相比较。最终通过仿真算例说明了本文提出的这种新型预测方法精度更高,几乎所有的误差都在2%以下,预测结果更好,可以很好的应用在电力系统负荷预测中。
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针对滚动轴承故障振动信号的非平稳特征,提出了一种基于小波包和经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD)的滚动轴承故障诊断方法。该方法用小波包对振动信号进行预处理,用Hilbert变换求重构信号的包络,采用EMD方法将包络信号分解为若干个IMF分量,让故障信息得到凸显,然后根据某个分量的频谱,判断滚动轴承的故障类型。实验结果表明,比传统的时频分析方法,该方法能够更有效地提取轴承故障特征,诊断轴承故障。
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安装: 1.将压缩包解压到本地Matlab安装目录Toobox文件夹下 2.Matlab菜单-File-载入根目录和四个子文件夹-Setpath-Save-Close 3.运行emdinstall.m文件,即可安装成功
2022-12-11 02:21:09 92KB Matlab EMD 工具
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bemd的经验模态分解的整合注释版,用的是txt文件,转入matlab编译条件下便可以使用,详细参照上面的说明,希望有用!
2022-11-03 19:14:26 478KB bemd bemd_matlab bemd分解 经验模态分解
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