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采用HHT振动分析的低压断路器合闸同期辨识
被引量:
35
1
作者
缪希仁
吴晓梅
+2 位作者
石敦义
郭谋发
王吴雨
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第11期154-161,共8页
利用振动信号辨识三相合闸不同期故障,应解决有效的振动信号消噪及其故障特征提取方法。提出一种希尔伯特-黄变换(HHT)的低压断路器振动信号分析方法,采用经验模态分解(EMD)有效地提取反映振动信号局部特性的本征模态函数(IMF)分量,以前...
利用振动信号辨识三相合闸不同期故障,应解决有效的振动信号消噪及其故障特征提取方法。提出一种希尔伯特-黄变换(HHT)的低压断路器振动信号分析方法,采用经验模态分解(EMD)有效地提取反映振动信号局部特性的本征模态函数(IMF)分量,以前5阶IMF分量表征振动信号特性且起到信号消噪作用。通过时域特征分析,得出振动信号的峭度和均方值可作为判别机械特性的辅助特征指标。提出前5阶IMF分量能量比及峭度、均方值为特征向量,建立粒子群优化径向基(PSO-RBF)神经网络的低压断路器合闸不同期故障识别模型。实验与仿真结果表明,基于单个传感器振动特性,综合采用时域分析、EMD分解、粒子群优化神经网络等人工智能的合闸同期性故障识别效果良好,为断路器故障尤其是三相合闸同期性振动分析提供了一种新的诊断方法。
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关键词
低压断路器
振动分析
合闸同期性
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
能量比神经网络
故障识别
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职称材料
基于经验模态分解和极限学习机的癫痫脑电提取分类研究
被引量:
7
2
作者
宋玉龙
赵冕
郑威
《生物医学工程研究》
2019年第3期263-268,共6页
癫痫疾病发作时,脑电(electroencephalogram,EEG)信号中含有大量的癫痫特征信息,癫痫EEG信号的提取识别和分类研究,对癫痫的预防和治疗具有重大的意义。我们采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)算法对发作期、发作间期...
癫痫疾病发作时,脑电(electroencephalogram,EEG)信号中含有大量的癫痫特征信息,癫痫EEG信号的提取识别和分类研究,对癫痫的预防和治疗具有重大的意义。我们采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)算法对发作期、发作间期的EEG进行分解,计算分解后的主要本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)分量的波动指数、均值和样本熵值,并组成一组特征向量输入到极限学习机(extreme learning machine,ELM)内进行识别分类。实验结果表明,在需要较少训练样本下,ELM识别分类的准确率达到97%以上。
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关键词
脑电信号
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
样
本
熵
特
征
向量
极限学习机
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职称材料
经验模态分解中IMF分量判定准则方法实验研究
被引量:
4
3
作者
郑健
《测绘地理信息》
CSCD
2021年第3期33-37,共5页
研究了经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)的原理,将自相关函数法、能量值法、频谱分析法、累积均值法4种本征模态函数(intrinsic mode function, IMF)性质判断准则应用于EMD分析,并以GPS桥梁动态监测数据为例进行了实验...
研究了经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)的原理,将自相关函数法、能量值法、频谱分析法、累积均值法4种本征模态函数(intrinsic mode function, IMF)性质判断准则应用于EMD分析,并以GPS桥梁动态监测数据为例进行了实验分析。实验结果表明,根据不同判断准则得出的结果不同,累积均值法和能量值法由于能够直接定量分析,所以可直接判定。自相关函数法和频谱分析法则需要结合图像分析,不能直接判断。因此,实际应用中要综合判断。
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关键词
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
判定准则
GPS动
态
监测数据
结果分析
原文传递
基于CEEMD的地震信号自适应高分辨率处理
被引量:
2
4
作者
陈辉
卢柃岐
+2 位作者
陈元春
周心悦
陈旭平
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2018年第3期314-320,共7页
针对地表接收的地震信号分辨率较低的问题,考虑地震信号的非平稳性,本文提出了基于互补集合经验模态分解(complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD)的地震信号自适应高分辨率处理方法。根据地震剖面的平均振幅谱确...
针对地表接收的地震信号分辨率较低的问题,考虑地震信号的非平稳性,本文提出了基于互补集合经验模态分解(complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD)的地震信号自适应高分辨率处理方法。根据地震剖面的平均振幅谱确定阈值集合G;对单道地震信号进行互补集合经验模态分解,得到本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)分量;利用相关系数-阈值法确定阈值H,选出有效频段内的IMF分量进行叠加,并用阈值集合G对叠加的结果进行振幅谱补偿处理,得到高分辨率的单道地震信号;逐道处理得到高分辨率地震剖面。模型数据和实际地震资料测试结果表明,所提方法能有效地提高地震信号的分辨率,为地震勘探开发提供更为精确的地震资料。
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关键词
地震信号
互补集合经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
阈值
高分辨率处理方法
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职称材料
使用快速傅里叶变换优化周期参数的EMD-FFT-SARIMA光伏发电预测模型
5
作者
熊川羽
廖晓红
+5 位作者
何诗英
陈然
王巍
臧楠
王瀛
肖梦涵
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期117-123,共7页
根据分布式能源工业园区的光伏电力单元特点,对园区光伏发电功率预测模型进行优化,为后续的调度策略提供数据支持。针对经验模式分解(EMD)与季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)相组合的EMD-SARIMA预测模型中,原始数据经过EMD分解得...
根据分布式能源工业园区的光伏电力单元特点,对园区光伏发电功率预测模型进行优化,为后续的调度策略提供数据支持。针对经验模式分解(EMD)与季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)相组合的EMD-SARIMA预测模型中,原始数据经过EMD分解得到的各固有本征模态函数(IMF)分量周期计算问题,提出加入快速傅里叶变换(FFT)的周期计算方法,建立EMD-FFT-SARIMA光伏发电功率预测模型。再将每个IMF对应的预测结果进行叠加重构得到最终的预测结果。通过预测结果的误差计算可以发现,加入FFT环节后均方根误差(RMSE)从120.6 MW下降到19.3 MW,平均绝对误差(MAE)从52.87 MW下降到12.3 MW。
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关键词
经验
模
式分解
季节性差分自回归移动平均
模
型
周期计算
固有
本
征
模
态函数
信号
分量
快速傅里叶变换
光伏发电预测
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职称材料
题名
采用HHT振动分析的低压断路器合闸同期辨识
被引量:
35
1
作者
缪希仁
吴晓梅
石敦义
郭谋发
王吴雨
机构
福州大学电气工程与自动化学院
出处
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2014年第11期154-161,共8页
基金
国家自然科学基金(51377023)
福建省高校产学合作科技重大项目(2011H6013)资助
文摘
利用振动信号辨识三相合闸不同期故障,应解决有效的振动信号消噪及其故障特征提取方法。提出一种希尔伯特-黄变换(HHT)的低压断路器振动信号分析方法,采用经验模态分解(EMD)有效地提取反映振动信号局部特性的本征模态函数(IMF)分量,以前5阶IMF分量表征振动信号特性且起到信号消噪作用。通过时域特征分析,得出振动信号的峭度和均方值可作为判别机械特性的辅助特征指标。提出前5阶IMF分量能量比及峭度、均方值为特征向量,建立粒子群优化径向基(PSO-RBF)神经网络的低压断路器合闸不同期故障识别模型。实验与仿真结果表明,基于单个传感器振动特性,综合采用时域分析、EMD分解、粒子群优化神经网络等人工智能的合闸同期性故障识别效果良好,为断路器故障尤其是三相合闸同期性振动分析提供了一种新的诊断方法。
关键词
低压断路器
振动分析
合闸同期性
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
能量比神经网络
故障识别
Keywords
Low voltage circuit breaker,vibration analysis,switching synchronism,empirical mode decomposition,IMF component,energy ratio,neural networks,fault identification
分类号
TM561 [电气工程—电器]
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职称材料
题名
基于经验模态分解和极限学习机的癫痫脑电提取分类研究
被引量:
7
2
作者
宋玉龙
赵冕
郑威
机构
江苏科技大学电子信息学院
出处
《生物医学工程研究》
2019年第3期263-268,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61601206)
江苏省自然科学基金资助项目(BK20160565)
江苏省高校自然科学研究资助项目(15KJB310003)
文摘
癫痫疾病发作时,脑电(electroencephalogram,EEG)信号中含有大量的癫痫特征信息,癫痫EEG信号的提取识别和分类研究,对癫痫的预防和治疗具有重大的意义。我们采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)算法对发作期、发作间期的EEG进行分解,计算分解后的主要本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)分量的波动指数、均值和样本熵值,并组成一组特征向量输入到极限学习机(extreme learning machine,ELM)内进行识别分类。实验结果表明,在需要较少训练样本下,ELM识别分类的准确率达到97%以上。
关键词
脑电信号
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
样
本
熵
特
征
向量
极限学习机
Keywords
Electroencephalogram signal
Empirical mode decomposition
Intrinsic mode function component
Sample entropy
Feature vector
Extreme learning machine
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
TP391 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
经验模态分解中IMF分量判定准则方法实验研究
被引量:
4
3
作者
郑健
机构
中铁工程设计咨询集团有限公司
出处
《测绘地理信息》
CSCD
2021年第3期33-37,共5页
基金
北斗卫星技术在精密工程测量控制网中的应用研究项目(研2016-8)。
文摘
研究了经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)的原理,将自相关函数法、能量值法、频谱分析法、累积均值法4种本征模态函数(intrinsic mode function, IMF)性质判断准则应用于EMD分析,并以GPS桥梁动态监测数据为例进行了实验分析。实验结果表明,根据不同判断准则得出的结果不同,累积均值法和能量值法由于能够直接定量分析,所以可直接判定。自相关函数法和频谱分析法则需要结合图像分析,不能直接判断。因此,实际应用中要综合判断。
关键词
经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
判定准则
GPS动
态
监测数据
结果分析
Keywords
empirical mode decomposition
intrinsic mode function(IMF)component
decision criterion
GPS dynamic monitoring data
result analysis
分类号
P228 [天文地球—大地测量学与测量工程]
原文传递
题名
基于CEEMD的地震信号自适应高分辨率处理
被引量:
2
4
作者
陈辉
卢柃岐
陈元春
周心悦
陈旭平
机构
成都理工大学数学地质四川省重点实验室
出处
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2018年第3期314-320,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(41304111)
四川省科技厅重点项目(2016JY0200)
+2 种基金
四川省教育厅重点项目(17ZA0030
16ZB0101
14ZA0061)
文摘
针对地表接收的地震信号分辨率较低的问题,考虑地震信号的非平稳性,本文提出了基于互补集合经验模态分解(complementary ensemble empirical mode decomposition,CEEMD)的地震信号自适应高分辨率处理方法。根据地震剖面的平均振幅谱确定阈值集合G;对单道地震信号进行互补集合经验模态分解,得到本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)分量;利用相关系数-阈值法确定阈值H,选出有效频段内的IMF分量进行叠加,并用阈值集合G对叠加的结果进行振幅谱补偿处理,得到高分辨率的单道地震信号;逐道处理得到高分辨率地震剖面。模型数据和实际地震资料测试结果表明,所提方法能有效地提高地震信号的分辨率,为地震勘探开发提供更为精确的地震资料。
关键词
地震信号
互补集合经验
模
态
分解
本
征
模
态函数
分量
阈值
高分辨率处理方法
Keywords
seismic signal
complementary ensemble empirical mode decomposition(CEEMD)
intrinsic mode function(IMF)
threshold
method of high resolution processing
分类号
P631.4 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
使用快速傅里叶变换优化周期参数的EMD-FFT-SARIMA光伏发电预测模型
5
作者
熊川羽
廖晓红
何诗英
陈然
王巍
臧楠
王瀛
肖梦涵
机构
国网湖北省电力有限公司经济技术研究院
中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所
安徽建筑大学机械与电气工程学院
安徽大学物质科学与信息技术研究院
华中科技大学
国网湖北省电力有限公司电力科学研究院
出处
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第8期117-123,共7页
基金
北省电力有限公司科技研究项目(521538220003)。
文摘
根据分布式能源工业园区的光伏电力单元特点,对园区光伏发电功率预测模型进行优化,为后续的调度策略提供数据支持。针对经验模式分解(EMD)与季节性差分自回归移动平均模型(SARIMA)相组合的EMD-SARIMA预测模型中,原始数据经过EMD分解得到的各固有本征模态函数(IMF)分量周期计算问题,提出加入快速傅里叶变换(FFT)的周期计算方法,建立EMD-FFT-SARIMA光伏发电功率预测模型。再将每个IMF对应的预测结果进行叠加重构得到最终的预测结果。通过预测结果的误差计算可以发现,加入FFT环节后均方根误差(RMSE)从120.6 MW下降到19.3 MW,平均绝对误差(MAE)从52.87 MW下降到12.3 MW。
关键词
经验
模
式分解
季节性差分自回归移动平均
模
型
周期计算
固有
本
征
模
态函数
信号
分量
快速傅里叶变换
光伏发电预测
Keywords
empirical mode decomposition
seasonal autoregressive integrated moving average
cycle calculation
signal component intrinsic mode function
fast Fourier transform
photovoltaic power generation forecast
分类号
TM341 [电气工程—电机]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
采用HHT振动分析的低压断路器合闸同期辨识
缪希仁
吴晓梅
石敦义
郭谋发
王吴雨
《电工技术学报》
EI
CSCD
北大核心
2014
35
下载PDF
职称材料
2
基于经验模态分解和极限学习机的癫痫脑电提取分类研究
宋玉龙
赵冕
郑威
《生物医学工程研究》
2019
7
下载PDF
职称材料
3
经验模态分解中IMF分量判定准则方法实验研究
郑健
《测绘地理信息》
CSCD
2021
4
原文传递
4
基于CEEMD的地震信号自适应高分辨率处理
陈辉
卢柃岐
陈元春
周心悦
陈旭平
《中国科技论文》
CAS
北大核心
2018
2
下载PDF
职称材料
5
使用快速傅里叶变换优化周期参数的EMD-FFT-SARIMA光伏发电预测模型
熊川羽
廖晓红
何诗英
陈然
王巍
臧楠
王瀛
肖梦涵
《强激光与粒子束》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
下载PDF
职称材料
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