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基于多尺度极值的一维信号趋势项快速提取方法研究

杨达 王孝通 徐冠雷 电子与信息学报 2013年第05期

摘要:现有1维信号趋势项提取算法效率低、并且缺乏适应性和灵活性。该文提出基于多尺度极值的1维信号趋势项快速提取方法,充分利用时间序列信号极值点信息,建立信号极值点的二叉树结构,避免了传统经验模式分解(EMD)方法逐层筛选求取内蕴模式函数(IMF)分量的耗时过程,在获得与现有方法趋势项提取精度相当的情况下,极大地提高了计算速度,并且可以直接提取不同层次的趋势。仿真和实际数据实验结果表明:与传统EMD趋势分解方法和趋势滤波方法相比较,计算速度可提高1到2个数量级。

关键词:信号处理趋势项多尺度极值多分量信号经验模式分解

单位:大连舰艇学院航海系 大连116018 大连舰艇学院海洋系 大连116018 中国人民解放军91550部队 大连116023

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