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VMD-SG-WT去噪法及其在混沌去噪中的应用
作者单位:;1.东北石油大学人工智能能源研究院;2.黑龙江省网络化与智能控制重点实验室;3.东北石油大学电子科学学院
摘    要:为对混沌信号进行降噪,提出基于变分模态分解(VMD)的混合去噪(VMD-SG-WT)方法,首先基于各分量间的最小巴氏距离确定VMD分解模态参数,通过VMD将混沌信号分解成多个本征模态函数(IMFs);然后分别计算各个IMF分量与原始信号间的相关因数,根据相关关系指标确定IMF分量的含噪程度,对有效成分主导的信息分量重构进行Savitzky-Golay平滑滤波,对噪声主导的噪声分量重构进行小波降噪处理;最后利用平滑的信息分量与小波去噪的噪声分量进行重构,得到最终去噪的信号。采用VMD-SG-WT去噪法对Lorenz系统产生的仿真信号和实测的太阳黑子数序列进行降噪处理,并与局部投影去噪法、小波去噪法、经验模态分解(EMD)去噪法和单一VMD去噪法进行对比。结果表明:VMD-SG-WT去噪法能够有效对混沌信号进行降噪,去噪效果相对优于其他去噪方法的去噪效果。

关 键 词:巴氏距离  变分模态分解  Savitzky-Golay平滑滤波  小波去噪  混沌信号

Denoising method based on VMD-SG-WT and its application in chaotic denoising
Abstract:
Keywords:
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