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相似文献
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1.
基于多重分形的雷达目标的模糊检测   总被引:7,自引:0,他引:7  
杜干  张守宏 《自动化学报》2001,27(2):174-179
利用多重分形的概念对海杂波和舰船雷达目标回波进行了分析,并提取出其多重分形特征用于舰船目标检测.实验表明,广义维数谱具有良好的可分性和稳定性.在检测中,将待查信号分为两类:海杂波目标和舰船目标,将广义维数谱作为特征矢量,计算其相对于两类目标的隶属度并作出判断.多组检测实验证明了该方法的有效性和实用性.  相似文献   

2.
针对非线性振动信号故障特征提取困难的问题,提出一种广义维数均值(MeanDq)联合多重分形谱参数(^a和^f)的特征提取方法。首先分析了振动信号的多重分形特性,然后计算出MeanDq、^a和^f作为故障特征量,并将其应用于滚动轴承故障状态的检测。研究表明:MeanDq、^a和^f能够有效的反映滚动轴承振动信号的状态,并且特征量MeanDq和^a较^f具有更好的灵敏度。实践证明该方法在实际应用中切实可行。  相似文献   

3.
雷达辐射源信号的多重分形特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
分形维数可以描述信号的复杂程度.但是单个分形维数描述信号是不够的,故对不同调制雷达辐射源信号的多重分形特性进行研究.通过仿真六种常见脉内调制雷达辐射源信号,并计算它们在不同情况下的多重分形广义维数,结果发现多重分形广义维数时噪声不敏感,同时,同一种调制方式下调制参数对广义维数的影响也不大.因此.多重分形广义维数可以作为雷达辐射源信号脉内调制方式识别的分类特征.  相似文献   

4.
函像分形维数是反映图像纹理特征的重要因素,也是图像分割的主要依据;通常,图像的分形维数多数采用盒维数计算方法来得到.但是避免不了计算时阚值选择带来不精确的问题,本文结合小波变换和布朗模型,提出了一种新的计算方法,并且和盒维数方法计算结果进行比较,结果表明,通过本文的计算方法得到的图像分形维数较准确。  相似文献   

5.
基于多重分形参量Cq的股票市场分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对沪深300整体指数及其中相关行业的股票进行多重分形分析,发现股票市场具有多重分形性.其中金融业、运输业、电气业的股票指数波动较小,钢铁业、煤炭业和地产业的股票指数波动较大,土木建筑业、医药业的股票指数波动处于中间位置.分析参量Cq的图像发现每一支股票都有自身的临界点,并且在由Cq构成的三维图像中代表同一行业股票的点比较集中,形成一个簇,从该图中可以看出整个大盘指数与钢铁业、煤炭业和地产业的联系比较紧密.  相似文献   

6.
提出了一种水下回波特征提取方法。该方法利用连续小波变换和分形理论从水下回波包络中提取分形维,并作为水下目标分类的特征矢量。对实测的4类不同沉积物回波数据进行特征提取与分类,结果表明:该方法能可靠地区分不同类别的海底底质类型,具有较高的正确识别率。  相似文献   

7.
提出一种基于小波变换与分形维数的车牌汉字识别方法.对字符图像进行预处理和小波变换,应用改进的微分盒维法计算图像分形盒维值,并构造特征向量,利用支持向量机分类器对字符进行分类与识别.实验结果表明,该方法对模糊字符的识别具有鲁棒性,可提高汉字识别率.  相似文献   

8.
分形维数的高效求解是分形理论应用与实践的关键问题,传统分形维数计算方法由于时空复杂性高已成为当前分形技术应用的一个主要瓶颈。借鉴Z-ordering索引技术的思想,设计并实现了一种改进的多重分形维数计算方法ZBMFD(Z-ordering Based Multifractal dimension Algorithm),该方法扫描数据集一遍建立底层网格结构,通过动态修改网格坐标编码递推实现低层网格到高层网格之间的动态映射并计算数据集的分形维数。在实际数据集的实验表明算法在保持O(N×logN)时间复杂性的基础上,降低了分形维数算法的空间复杂性,且计算结果精度与已有算法相当,拓广了分形技术在当前高维、海量数据处理等领域的应用。  相似文献   

9.
图像分形维数是反映图像纹理特征的重要因素,也是图像分割的主要依据;通常,图像的分形维数多数采用盒维数计算方法来得到,但是避免不了计算时阈值选择带来不精确的问题,本文结合小波变换和布朗模型,提出了一种新的计算方法,并且和盒维数方法计算结果进行比较,结果表明,通过本文的计算方法得到的图像分形维数较准确。  相似文献   

10.
基于Gabor小波与分形维的人脸情感特征提取   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
提出一种基于Gabor小波变换与分形维的人脸情感特征提取算法,对包含情感信息的静态灰度图像进行预处理,对表情子区域实行Gabor小波变换,提取情感特征矢量,对人脸兴趣区图像求盒维数和差分分形维数,将经过Gabor小波变换所得的特征矢量和分形维数作为所提取的特征。分析比较了不同测试者7种基本情感的识别效果,实验表明该方法能有效提取与情感变化有关的特征。  相似文献   

11.
基于小波变换的脉象信号特征提取方法   总被引:11,自引:0,他引:11  
为了较好地区分正常人与心脏病人的脉象信号,利用小波变换奇异性检测功能与多尺度分辨特性,提出了两种提取脉象信号特征的方法:连续小波变换法和二进小波变换法。在此基础上,构造了两种特征向量:小波变换系数的尺度——主波峰值和小波变换的尺度——能量值。经过对临床采集的235例脉象信号的处理与分析统计,所得数据具有较好的重复性与稳定性,可以作为用于脉象信号识别的特征向量。  相似文献   

12.
小波包分析在目标光亮度数据特征提取中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在空间技术的研究与发展逐渐深化的今天,对空间目标的监测与识别显得越来越重要。文中在小波分析的基础上,分析了小波包分解提取信号特征的方法,并利用光度计测量获得的空间目标的光亮度数据,采用小波包分析方法对几个空间目标的光亮度时间序列进行分析,分析结果反映了目标的某些重要的光学特性。  相似文献   

13.
小波方差在信号特征提取中的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
杨艺  李建勋  柯熙政 《传感器世界》2006,12(1):33-35,26
根据小波变换的特点,引入了单一尺度下的小波方差,研究了其在反映随机信号的统计特征方面的特点,以及在信号特征提取中的应用.最后,以一类石油测井信号为实例,分别利用小波方差分析和提取信号在强噪声环境下的特征脉冲.研究结果说明:小波方差是表征信号能量的一个物理量,也是提取非平稳信号的特征的有效方法.  相似文献   

14.
为研究液压系统管路泄漏对压力脉动信号的影响,提出利用改进的小波消噪算法和小波包对压力脉动信号进行消噪和特征提取;针对传统小波变换阈值函数在去噪处理中存在的恒定偏差、不连续等缺点,提出一种改进阈值函数和新阈值相结合的新方法,将该方法与平移不变量方法相结合,避免了传统小波变换去噪时在不连续点存在的Pseudo-Gibbs现象;通过利用改进小波消噪方法和小波包对FESTO试验系统采集的正常和故障压力脉动信号进行分析比较,研究结果表明,不同工况下压力脉动信号3个主要能量频带的分布特性,可以作为泄露检测和识别的故障特征。  相似文献   

15.
基于平稳小波变换的掌纹特征提取与识别   总被引:2,自引:0,他引:2  
掌纹识别作为一种重要的生物特征识别方法,其中的一个重要环节就是掌纹特征的提取。论文基于图像的多尺度分析的思想,提出了一种利用平稳小波的局部极值点来提取掌纹特征的方法。文中利用平稳小波变换,对图像进行不同方向的滤波,然后提取各方向的极值点并融合作为特征点。并以此为基础进行不同掌纹的匹配识别。  相似文献   

16.
最近的研究表明,网络业务最为显著的统计特性是尺度特性,也就是分形行为,尤其是在小尺度下的多重分形特征,因而对网络业务分形特性下排队行为的研究,对网络容量规划和控制具有重要的意义.把小波分析方法引入网络业务的排队分析,由于小波固有的尺度特性,在小波域内能够更加精确简洁地进行排队尾分布分析.通过对真实网络业务的排队仿真,对小波方法和分析方法进行了比较,实验结果表明小波方法给出了更好队列分析结果。  相似文献   

17.
基于ICA和小波变换的轴承故障特征提取   总被引:5,自引:0,他引:5  
钟飞  谭中军  史铁林  郑晓斌 《微计算机信息》2007,23(28):154-155,269
应用独立分量分析方法和小波变换分离轴承的振动信号,提取其状态特征。并对信号进行自相关预处理,突出信号的非高斯成分,较好地满足独立分量分析的前提条件,即源信号统计独立。采用基于负熵的快速独立分量分析(ICA)算法,成功地分离出了信号的一些独立成分。对ICA处理后的分量信号进行小波变换,完成信号检测,消噪,频带分析,以获取故障信号特征,确定故障的位置和强度。研究结果表明,独立分量分析方法和小波变换能提取明显的轴承故障信号特征。  相似文献   

18.
基于小波的心音信号分析及其特征提取   总被引:2,自引:0,他引:2  
心音信号是人体最重要的生理信号之一,它包含了人体心脏和血管中丰富的原始信息.心脏杂音和心音改变的出现,往往是心脏病的最早特征.由于心音信号是一种典型的非平稳信号,所以传统的频域分析已经不能满足研究的需要.文章将时域、时频和功率谱能量等特性分析相结合,研究心音信号的分析方法,提取各种特征以区分不同的心音.理论分析和仿真实...  相似文献   

19.
为了更好地提取结构损伤特征信息,提出了基于经验小波变换(EWT)和希尔伯特变换的振动信号分析方法。首先,用EWT对结构损伤加速度振动信号的频谱进行自适应分割,然后提取不同的调幅-调频(A M-AF)分量,最后对其进行希尔伯特变换,获取瞬时频率。仿真和工程实验结果表明:经验小波变换相对于经验模态分解(E MD)可以更好地提取信号的各个特征分量,为信号时频处理奠定基础,且分解的模态少,不存在虚假模态。同时,EWT与Hilbert的结合更进一步验证了该方法的有效性。  相似文献   

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