kmpdm運用小波分析進行消噪處理方法
閾值的選取對于小波消噪來說及其重要。一般情況下閾值的選取規(guī)則主要由四種:自適應無偏似然選擇、固定閾值選擇、啟發(fā)式閾值選擇和極大極小閾值選擇,需要根據(jù)不同的信號特征做具體的選取,自適應無偏似然估計是一種基于史坦無偏估計,其做法是首先給定一個固定的閾值t得到似然估計,再將非似然的t*小化,即得到所選的閾值。固定閾值選擇的閾值產(chǎn)生的大小是振動監(jiān)測sqrt2lengtha,由此可見。其中為a含噪信號。啟發(fā)式閾值的選擇是前兩種閾值的綜合,*優(yōu)預測變量閾值選擇,極大極小閾值選擇也是一種固定閾值的選擇,發(fā)生*小均方誤差的極值,而不是無誤差,因為被降噪信號可看成與未知回歸函數(shù)的估計式相似,這種極值估計器可以在一個給定的函數(shù)實現(xiàn)集中與*大均方誤差*小化。
而噪聲信號則通常表示為高頻信號。一維信號的降噪過程主要進行一下處理:首先對振動監(jiān)測原有信號進行小波分解,一般情況下有用信號通常表示為低頻信號或是一些比較平穩(wěn)的信號。噪聲局部通常包括在高頻系統(tǒng)中,然后對小波分解的高頻系數(shù)進行閾值量化處理,*后再對信號重構(gòu)即可達到降噪目的
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