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Suppression of seismic random noise by deep learning combined with stationary wavelet packet transform 被引量:1
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作者 Fan Hua Wang Dong-Bo +2 位作者 Zhang Yang Wang Wen-Xu Li Tao 《Applied Geophysics》 SCIE CSCD 2024年第4期740-751,880,共13页
Many traditional denoising methods,such as Gaussian filtering,tend to blur and lose details or edge information while reducing noise.The stationary wavelet packet transform is a multi-scale and multi-band analysis too... Many traditional denoising methods,such as Gaussian filtering,tend to blur and lose details or edge information while reducing noise.The stationary wavelet packet transform is a multi-scale and multi-band analysis tool.Compared with the stationary wavelet transform,it can suppress high-frequency noise while preserving more edge details.Deep learning has significantly progressed in denoising applications.DnCNN,a residual network;FFDNet,an efficient,fl exible network;U-NET,a codec network;and GAN,a generative adversative network,have better denoising effects than BM3D,the most popular conventional denoising method.Therefore,SWP_hFFDNet,a random noise attenuation network based on the stationary wavelet packet transform(SWPT)and modified FFDNet,is proposed.This network combines the advantages of SWPT,Huber norm,and FFDNet.In addition,it has three characteristics:First,SWPT is an eff ective featureextraction tool that can obtain low-and high-frequency features of different scales and frequency bands.Second,because the noise level map is the input of the network,the noise removal performance of diff erent noise levels can be improved.Third,the Huber norm can reduce the sensitivity of the network to abnormal data and enhance its robustness.The network is trained using the Adam algorithm and the BSD500 dataset,which is augmented,noised,and decomposed by SWPT.Experimental and actual data processing results show that the denoising eff ect of the proposed method is almost the same as those of BM3D,DnCNN,and FFDNet networks for low noise.However,for high noise,the proposed method is superior to the aforementioned networks. 展开更多
关键词 random noise stationary wavelet packet transform deep learning noise level map Huber norm
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基于GASF-BMKELM的滚动轴承故障诊断方法
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作者 杨锡发 王林军 +3 位作者 邹腾枭 吴振雄 李响 陈保家 《三峡大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第4期96-103,共8页
针对传统故障诊断方法难以充分提取故障信息以及神经网络依赖初始参数选择的问题,提出一种基于格拉姆角和场(Gramian angular summation field,GASF)与贝叶斯优化多核极限学习机(Bayesian optimization multi-kernel extreme learning m... 针对传统故障诊断方法难以充分提取故障信息以及神经网络依赖初始参数选择的问题,提出一种基于格拉姆角和场(Gramian angular summation field,GASF)与贝叶斯优化多核极限学习机(Bayesian optimization multi-kernel extreme learning machine,BMKELM)的故障诊断方法.首先,应用小波包节点对数能量与格拉姆角和场(GASF)将原始振动信号变换为小波包对数能量图特征;其次,使用多项式核函数与径向基核函数加权组合构建多核极限学习机(multi-kernel extreme learning machine,MKELM),同时,利用贝叶斯优化算法优化多核极限学习机的参数来提升诊断模型的故障识别能力;最后,以小波包对数能量图特征作为输入,再使用BMKELM模型完成故障特征识别与分类.通过两个数据集进行验证分析,实验结果表明,所提方法的准确率分别为99.39%和98.89%,具有较高的故障识别率和稳定性. 展开更多
关键词 滚动轴承 格拉姆角和场 小波包对数能量图 多核极限学习机 贝叶斯优化算法 故障诊断
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基于新型配网低压架空线路验电接地装置故障诊断与测量技术
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作者 苏一峰 胡鸿宇 +2 位作者 邹宇 黄尉 白娟 《自动化技术与应用》 2025年第8期25-28,56,共5页
为改善低压架空线路故障诊断效果,提高接地线操作的安全性,研究基于新型配网低压架空线路验电接地装置故障诊断与测量技术。在分析新型配网低压架空线路验电接地装置结构的基础上,利用其测量配网低压架空线路是否有电,以安全执行接地线... 为改善低压架空线路故障诊断效果,提高接地线操作的安全性,研究基于新型配网低压架空线路验电接地装置故障诊断与测量技术。在分析新型配网低压架空线路验电接地装置结构的基础上,利用其测量配网低压架空线路是否有电,以安全执行接地线挂、拆操作。利用传感器获取其运行电压信号,采用小波包分析法对其作多尺度分解处理,获取验电接地装置故障特征后,将其输入到基于自组织映射(self-organizing map,SOM)神经网络的故障诊断模型中,实现验电接地故障类型的识别。实验结果表明,验电接地装置故障时,其电压信号波动频率加快,波动幅度差异较大;该技术可实现其电压信号特征的提取,并诊断其故障类别,诊断效果突出;该技术可对配网低压架空线路做是否有电测量,实现接地刀闸状态的监控与控制。 展开更多
关键词 低压架空线路 验电接地装置 故障诊断与测量 电压信号 小波包 SOM神经网络
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基于IGOA-KELM的模拟电路故障诊断方法
4
作者 张伟新 刘美容 +1 位作者 何怡刚 段涛 《微电子学与计算机》 2025年第7期164-179,共16页
针对模拟电路故障诊断过程中存在的特征难以提取和故障分类效率低下等问题,提出了一种基于改进蝗虫优化算法(Improved Grasshopper Optimization Algorithm,IGOA)和核极限学习机(Kernel Based Extreme Learning Machine,KELM)的模拟电... 针对模拟电路故障诊断过程中存在的特征难以提取和故障分类效率低下等问题,提出了一种基于改进蝗虫优化算法(Improved Grasshopper Optimization Algorithm,IGOA)和核极限学习机(Kernel Based Extreme Learning Machine,KELM)的模拟电路故障诊断方法。首先,采用小波包变换(Wavelet Packet Transformation,WPT)和奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD)相结合的方法对电路输出信号进行特征提取,并生成样本数据。其次,通过引入Cubic混沌映射、非线性控制因子和模拟退火算法实现对GOA的改进。最后,利用IGOA对KELM进行参数寻优,并建立IGOA-KELM故障诊断模型,完成对两个基准电路各类故障的诊断。仿真实验结果表明:所提方法对于这两个基准电路的诊断准确率可以达到99.44%和98.88%,对比其他方法,可以显著提高模拟电路故障诊断的准确率。 展开更多
关键词 故障诊断 蝗虫优化算法 核极限学习机 小波包变换 奇异值分解 混沌映射 模拟退火算法
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基于最佳小波包基的高光谱影像特征制图 被引量:4
5
作者 杨可明 李慧 郭达志 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第1期54-58,共5页
鉴于在时频局部化能力方面小波包变换优于小波变换,将高光谱影像像元光谱曲线作为1维信号并对其进行多尺度小波包变换分解,得到不同尺度上的低频和高频成分向量。根据不同地物像元光谱小波包分解最佳基有很大差异,而同一地物像元光谱小... 鉴于在时频局部化能力方面小波包变换优于小波变换,将高光谱影像像元光谱曲线作为1维信号并对其进行多尺度小波包变换分解,得到不同尺度上的低频和高频成分向量。根据不同地物像元光谱小波包分解最佳基有很大差异,而同一地物像元光谱小波包分解的前若干个最佳基完全相同的特点,提出一种基于前若干个最佳小波包基特征参量数组的分类特征参量和目标识别方法,并对AVIRIS影像中的特征如地物植被、水体、岩石及某些阴影等进行提取与制图。 展开更多
关键词 高光谱遥感 小波包分解 最佳基 特征制图
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一种多分辨率DOA估计的小波包算法 被引量:3
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作者 薛延波 汪晋宽 +1 位作者 刘志刚 李鸿杰 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期625-628,共4页
根据MUSIC算法在信号波达方向(DOA)较近或相干时性能迅速下降的情况,提出了一种多分辨率信号波达方向估计的小波包算法基于子带分解的MUSIC算法(SB MUSIC)·算法对全带信号进行子带分解,并根据最优基选取准则选择最优叶节点,然后对... 根据MUSIC算法在信号波达方向(DOA)较近或相干时性能迅速下降的情况,提出了一种多分辨率信号波达方向估计的小波包算法基于子带分解的MUSIC算法(SB MUSIC)·算法对全带信号进行子带分解,并根据最优基选取准则选择最优叶节点,然后对每个叶节点应用MUSIC算法进行谱估计·研究表明子带分解具有提高信噪比(SNR)和放大频率间隔等优点·考虑到算法应用时只有全带频率才有意义,提出了子带频率向全带频率映射的方法·仿真证明,SB MUSIC不仅提高了特征子空间方法的分辨率,而且在子带划分适当时,具有一定的信号去相关能力,并且子带谱的估计成功率和谱平度都高于全带谱· 展开更多
关键词 小波包算法 多分辨率 DOA估计 MUSIC算法 波达方向(DOA) 信噪比(SNR) 子带分解 波达方向估计 子空间方法 频率间隔 信号 最优基 谱估计 去相关 节点 应用 相干
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小波包多载波调制峰均功率比问题研究 被引量:4
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作者 郝久玉 耿化卿 +1 位作者 何要庄 李惠敏 《天津大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期605-608,共4页
从小波包多载波调制(WPT-MCM)系统的结构出发,给出了小波包多载波调制峰均功率比(PAPR)的定义.借助仿真工具,分析了子载波路数对小波包多载波调制峰均功率比的影响,比较了小波包多载波调制和正交频分复用(OFDM)两种系统的峰均功率比特... 从小波包多载波调制(WPT-MCM)系统的结构出发,给出了小波包多载波调制峰均功率比(PAPR)的定义.借助仿真工具,分析了子载波路数对小波包多载波调制峰均功率比的影响,比较了小波包多载波调制和正交频分复用(OFDM)两种系统的峰均功率比特性.提出了基于SLM技术降低小波包多载波调制峰均功率比的方法,给出了仿真结果.结果表明,子载波路数的增多使小波包多载波调制的峰均功率比增大,基于SLM技术降低小波包多载波调制峰均功率比是非常有效的. 展开更多
关键词 小波包 多载波调制 峰均功率比(PAPR) SLM技术
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基于小波包分解的时变脑电节律提取 被引量:4
8
作者 许慰玲 黄静霞 沈民奋 《数据采集与处理》 CSCD 2004年第1期28-31,共4页
研究从时变非平稳脑电信号中提取脑电动态节律的新方法。首先用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器以提取各种时变的脑电节律 ,研究临床脑电信号瞬时变化。在此基础上测试并分析两种不同功能状态下的脑电信号 ,并由此构造各种节律... 研究从时变非平稳脑电信号中提取脑电动态节律的新方法。首先用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器以提取各种时变的脑电节律 ,研究临床脑电信号瞬时变化。在此基础上测试并分析两种不同功能状态下的脑电信号 ,并由此构造各种节律的时变脑电地形图。实验结果表明 ,小波包分解可以有效提取脑电不同节律的动态特性 ,此方法也适用于分析其他生物医学信号。 展开更多
关键词 脑电图 脑电信号 时变脑电节律提取 小波包分解 傅立叶变换
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基于小波包分解的精神分裂症脑电信号分析 被引量:4
9
作者 许慰玲 黄静霞 沈民奋 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2004年第2期35-40,共6页
本文针对脑电信号的非平稳性 ,引入小波包分解理论研究精神分裂症脑电。根据脑电信号的不同节律特性 ,提出应用小波包分解构造不同频率特性的滤波器 ,提取脑电信号不同节律的动态特性 ,并由此构造各种节律的动态脑电地形图。为了研究精... 本文针对脑电信号的非平稳性 ,引入小波包分解理论研究精神分裂症脑电。根据脑电信号的不同节律特性 ,提出应用小波包分解构造不同频率特性的滤波器 ,提取脑电信号不同节律的动态特性 ,并由此构造各种节律的动态脑电地形图。为了研究精神分裂症脑电信号各种节律的动态特性 ,文中对正常人和精神分裂症病人的临床脑电数据进行分析与比较 ,分析两组脑电信号各种节律的动态特性。实验结果表明 。 展开更多
关键词 小波包分解 非平稳脑电信号 精神分裂症 节律提取 背景节律 动态脑电图 信号分析
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小波包分解Welch平均法在焊接电弧声功率谱估计中的应用 被引量:4
10
作者 马跃洲 张鹏贤 +1 位作者 梁卫东 王春柏 《甘肃工业大学学报》 北大核心 2001年第2期5-8,共4页
对试验系统采集到的焊接电弧声进行了小波包多层分解 ,并利用周期图法、Welch平均法及AR模型法 ,对各频段信号进行功率谱估计 .根据不同谱估计方法的对比结果 ,提出小波包分解结合Welch平均法对焊接电弧声进行功率谱估计的新方法 .通过... 对试验系统采集到的焊接电弧声进行了小波包多层分解 ,并利用周期图法、Welch平均法及AR模型法 ,对各频段信号进行功率谱估计 .根据不同谱估计方法的对比结果 ,提出小波包分解结合Welch平均法对焊接电弧声进行功率谱估计的新方法 .通过对几种规范与飞溅率下的电弧声功率谱的初步分析 ,发现其功率谱分布具有一定的规律性 。 展开更多
关键词 焊接电弧声 小波包分解 功率 谱估计 周期图法 Welch平均法 AR模型法
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基于混沌映射的自适应小波包水印算法 被引量:3
11
作者 李宏 吕振肃 应隽 《甘肃科学学报》 2004年第2期25-29,共5页
 提出了一种基于混沌映射、小波包变换和空间扩频概念嵌入水印的一种新算法.首先对水印图像进行混沌映射,并利用小波包多级分解构造最优小波树各级时-频域系数和确定嵌入的级数,最终根据数字图像的特征,自适应分块确定水印嵌入的区域...  提出了一种基于混沌映射、小波包变换和空间扩频概念嵌入水印的一种新算法.首先对水印图像进行混沌映射,并利用小波包多级分解构造最优小波树各级时-频域系数和确定嵌入的级数,最终根据数字图像的特征,自适应分块确定水印嵌入的区域和强度,同时不改变原始图像本身的任何特征.实验表明,该算法对常见的图像处理和几何变换具有较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 混沌映射 小波包 鲁棒性 扩频
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钻削振动信号小波包分频谱减特征增强方法 被引量:3
12
作者 周友行 李勇 +2 位作者 章本毅 石弦韦 刘疏 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2018年第6期1211-1216,1295,共7页
针对在钻削加工噪声背景下振动信号微弱特征识别和提取困难的问题,提出了一种基于小波包分频谱减的钻削振动信号特征增强方法。首先,在经典谱减法原理的基础上,将钻削前机床空转信号视为监测信号的"加性噪声";其次,根据钻削... 针对在钻削加工噪声背景下振动信号微弱特征识别和提取困难的问题,提出了一种基于小波包分频谱减的钻削振动信号特征增强方法。首先,在经典谱减法原理的基础上,将钻削前机床空转信号视为监测信号的"加性噪声";其次,根据钻削过程振动信号的特点,采用小波包分解方法将"加性噪声"和监测信号分成多个子频带;最后,对每个子频带内"加性噪声"的相应频带进行谱减处理后,重构钻削振动信号。仿真和实验结果表明,该方法能有效降低环境噪声对钻削过程特征提取的影响,从而达到增强监测信号特征的目的,同时建立了钻削过程与监测信号之间很好的映射关系模型。 展开更多
关键词 振动信号 微弱特征 映射模型 小波包 谱减法
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改进自组织特征网络的医学图像分割算法 被引量:5
13
作者 黄建灯 《激光杂志》 CAS 北大核心 2015年第1期53-56,共4页
为了提高医学图像分割精度,提出一种改进自组织特征网络的医学图像分割算法。首先采用小波包分解提取医学图像的特征,然后改进自组织特征网络建立医学图像分类器,实现医学图像分割,最后采用仿真实验测试算法的性能。仿真结果表明,本文... 为了提高医学图像分割精度,提出一种改进自组织特征网络的医学图像分割算法。首先采用小波包分解提取医学图像的特征,然后改进自组织特征网络建立医学图像分类器,实现医学图像分割,最后采用仿真实验测试算法的性能。仿真结果表明,本文算法不仅解决了传统医学图像分割算法存在的缺陷,提高医学图像分割的精度,具有较好的实际应用价值。 展开更多
关键词 医学图像 分割算法 自组映射网络 小波包分解
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色度马氏距离图与灰度图特征自适应融合的彩色人脸识别 被引量:4
14
作者 崔法毅 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期1382-1389,共8页
色彩提供了比灰度更为丰富的信息,鉴于彩色人脸图像所包含的鉴别信息远多于灰度人脸图像,将色度马氏距离图引入彩色人脸识别中。基于YCb Cr颜色空间,分离彩色人脸图像的色度与亮度信息,构建出基于色度信息的马氏距离图,同时分离出基于... 色彩提供了比灰度更为丰富的信息,鉴于彩色人脸图像所包含的鉴别信息远多于灰度人脸图像,将色度马氏距离图引入彩色人脸识别中。基于YCb Cr颜色空间,分离彩色人脸图像的色度与亮度信息,构建出基于色度信息的马氏距离图,同时分离出基于亮度信息的灰度图。提出一种色度马氏距离图与灰度图特征自适应融合的人脸识别算法。分别构造出色度马氏距离图与灰度图的基于小波包结点能量的归一化特征向量,采用多种融合策略进行特征融合,并根据融合效果自适应地选取特征融合参数,构造出最佳的鉴别特征向量,实现色度与亮度特征的互补。使用基于方差相似度的分类器获得人脸识别结果。实验表明:该算法识别率高、鲁棒性好。 展开更多
关键词 彩色人脸识别 色度马氏距离图 YCBCR颜色空间 小波(包)变换 自适应特征融合
原文传递
基于小波包分解的不同状态下脑电信号分析 被引量:1
15
作者 黄静霞 许慰玲 沈民奋 《北京生物医学工程》 2004年第1期47-50,共4页
本文针对脑电信号的非平稳性 ,引入小波包分解理论处理临床脑电。根据脑电信号的不同节律特性 ,提出应用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器 ,提取脑电信号不同节律的动态特性 ,并由此构造各种节律的动态脑电地形图。为了研究不同... 本文针对脑电信号的非平稳性 ,引入小波包分解理论处理临床脑电。根据脑电信号的不同节律特性 ,提出应用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器 ,提取脑电信号不同节律的动态特性 ,并由此构造各种节律的动态脑电地形图。为了研究不同脑功能状态下脑电信号各种节律的动态特性 ,文中对两组不同的临床脑电数据进行分析 ,比较两种状态下各种节律的动态特性。实验结果表明 ,利用小波包分解对脑电信号进行滤波 ,能够有效提取临床脑电不同节律的动态特性 。 展开更多
关键词 小波包分解 脑电信号 小波变换 信号分析 动态脑电地形图
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液压系统故障信号的小波包检测方法 被引量:3
16
作者 吴文兵 吴为民 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2011年第1期97-99,共3页
提出了一种利用小波包检测调速阀故障信号的方法。通过小波的小波包分析将信号按一定的尺度进行划分,不同频率的信号被划分到不同的频段中。由经过预处理的信号经过小波包分解与重构后,可以得到小波包重构图,由图中可以获得故障产生的... 提出了一种利用小波包检测调速阀故障信号的方法。通过小波的小波包分析将信号按一定的尺度进行划分,不同频率的信号被划分到不同的频段中。由经过预处理的信号经过小波包分解与重构后,可以得到小波包重构图,由图中可以获得故障产生的时间点和频率,再对故障的严重程度进行了量化分析。实验结果表明用小波包理论进行故障检测是可行的。 展开更多
关键词 故障检测 调速阀 小波包 小波包分解图 频率
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基于自适应融合色度与亮度特征的彩色人脸识别算法 被引量:1
17
作者 崔法毅 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2015年第1期89-96,共8页
鉴于彩色人脸图像所包含的鉴别信息远多于灰度人脸图像,将色度马氏距离图引入彩色人脸识别中,提出了一种基于自适应融合色度与亮度特征的彩色人脸识别算法。该算法基于YDhDr颜色空间分离彩色人脸图像的色度与亮度信息,构建出基于色度信... 鉴于彩色人脸图像所包含的鉴别信息远多于灰度人脸图像,将色度马氏距离图引入彩色人脸识别中,提出了一种基于自适应融合色度与亮度特征的彩色人脸识别算法。该算法基于YDhDr颜色空间分离彩色人脸图像的色度与亮度信息,构建出基于色度信息的马氏距离图,同时分离出基于亮度信息的灰度图;通过自适应融合色度与亮度特征来构建彩色人脸识别特征;基于小波包结点能量的特征表示方法,分别在实数域和复数域中提取并融合色度与亮度分量的最崖鉴别特征向量,实现色度与亮度特征的最优化互补;使用基于方差相似度的分类器获得人脸识别结果。实验表明,该算法识别率高、鲁棒性好。 展开更多
关键词 彩色人脸识别 色度马氏距离图 YDbDr颜色空间 小波包变换 自适应特征 融合
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基于小波包能量的信息表示在汽车齿轮箱状态监测中的应用
18
作者 伍小燕 陈再良 +1 位作者 贾美霞 朱忠奎 《农业装备与车辆工程》 2008年第1期20-22,共3页
在分析信号的能量特征的基础上,提出一种基于小波包能量谱的信号特征表示方法:将信号特征表示为对分解结点的能量谱,有效压缩设备的状态信息。在设备的状态特征的可视化过程中,进一步将特征向量中数据的大小用像素点的颜色表示,将设备... 在分析信号的能量特征的基础上,提出一种基于小波包能量谱的信号特征表示方法:将信号特征表示为对分解结点的能量谱,有效压缩设备的状态信息。在设备的状态特征的可视化过程中,进一步将特征向量中数据的大小用像素点的颜色表示,将设备的大量状态特征转化为关于时间和小波包分解结点的连续彩图表示。这种设备状态的表示方法称为彩图表示。应用彩图表示法将大量的变速器齿轮的状态信号转化为彩图表示,结果清晰显示了变速器齿轮的状态以及状态随时间缓慢变化的过程。 展开更多
关键词 小波包 能量谱 彩图转换 状态监测
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基于LVQ神经网络的飞行作动器故障诊断 被引量:3
19
作者 张丹 安锦文 孙健 《计算机测量与控制》 CSCD 2008年第7期932-934,938,共4页
为了对飞行作动器的故障进行有效辨识,使飞行员能够在更短时间内对故障进行处理,提出了基于自组织映射神经网络的学习向量量化算法;使用此方法在大步长采样下对飞行作动器的卡死和损伤故障进行训练和辨识,并尝试运用小波包技术分解小步... 为了对飞行作动器的故障进行有效辨识,使飞行员能够在更短时间内对故障进行处理,提出了基于自组织映射神经网络的学习向量量化算法;使用此方法在大步长采样下对飞行作动器的卡死和损伤故障进行训练和辨识,并尝试运用小波包技术分解小步长采样数据,结合自组织映射网络对分解后的数据进行分析;检验结果表明,大步长采样下,检测和分类效果令人满意,且具有良好的网络的泛化能力,而在小步长采样下,自组织映射网络不能有效区分故障类型,识别失败。 展开更多
关键词 飞行作动器 故障诊断 自组织映射网络 LVQ算法 小波包分解
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基于小波包变换对脑电信号的分析和处理 被引量:3
20
作者 张仁龙 马文丽 +2 位作者 姚文娟 郑文岭 梁斌 《电子测量技术》 2007年第3期22-24,共3页
本文提出从时变非平稳脑电信号中提取脑电动态节律的新方法。用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器,以提取各种时变的脑电节律来研究临床脑电信号瞬时变化。在此基础上测试并分析了不同节律波的能量关系,求得能量分布的动态曲线。... 本文提出从时变非平稳脑电信号中提取脑电动态节律的新方法。用小波包分解构造不同频率特性的时变滤波器,以提取各种时变的脑电节律来研究临床脑电信号瞬时变化。在此基础上测试并分析了不同节律波的能量关系,求得能量分布的动态曲线。实验结果表明,小波包分解可以有效提取脑电中不同节律的动态特性,此方法也适用于分析其他生物医学信号。 展开更多
关键词 非平稳脑电信号 小波包分解 节律提取 时变脑电活动图
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