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小波阈值消噪算法中自适应确定分解层数研究
引用本文:李炜,陈晓辉,毛海杰. 小波阈值消噪算法中自适应确定分解层数研究[J]. 计算机仿真, 2009, 26(3)
作者姓名:李炜  陈晓辉  毛海杰
作者单位:兰州理工大学电气与信息工程学院,甘肃,兰州,730050
基金项目:教育部春晖计划项目,兰州理工大学重点特色梯队建设项目 
摘    要:小波多尺度分解的阈值算法是一种有效的信号去噪方法,但实际应用中去噪效果易受到分解层数、门限阈值以及阈值函数选取的影响.分析了有用信号和白噪声的小波系数特点,提出了一种分解层数的自适应确定方法.基于自相关函数的白噪声检验,提出通过去除白噪声小波变换细节系数中的相关成分来增加白噪声的显著性检验,提高了自适应确定最优分解层数的准确性.仿真结果表明,确定最优分解层数是重要的.较之传统的基于白化检验确定最优分解层数的方法,该方法具有更好的去噪效果,尤其适用于强噪声背景下弱信号检测.

关 键 词:小波多尺度分解  阈值消噪  分解层数  白噪声检验

A Study of Adaptive Optimal Decomposition Level in Threshold De-noising Algorithm Based on Wavelet Transform
LI Wei,CHEN Xiao-hui,MAO Haijie. A Study of Adaptive Optimal Decomposition Level in Threshold De-noising Algorithm Based on Wavelet Transform[J]. Computer Simulation, 2009, 26(3)
Authors:LI Wei  CHEN Xiao-hui  MAO Haijie
Affiliation:College of Electrical and Information Engineering;Lanzhou University of Technology;Lanzhou Gansu 730050;China
Abstract:It is an effective method to reduce the noise in signals based on wavelet multiscale decomposition.There are a lot of factors which will affect the de-noising efficacy,such as threshold,threshold strategy,decomposition level and so on.Based on analyzing the characteristics of the wavelet coefficients of useful signal and white noise,a novel method is presented in this paper.The method is based on white noise verification using the self-correlation function,and it dispels the correlation of the details wavel...
Keywords:Wavelet multiscale decomposition  Threshold de-noising  Decomposition level  White noise verification  
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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