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1998年,Huang提出了一种新的信号处理方法—经验模态分解方法(empirical mode decomposition. EMD) 。该方法从本质上讲是对一个信号进行平稳化处理,其结果是将信号中不同尺度的波动或趋势逐级分解开来,产生一系列具有不同特征尺度的数据序列,每一个序列称为一个本征模函数(intrinsic mode function. IMF)分量。最低频率的IMF分量通常情况下代表原始信号的趋势或均值。作为一种应用,EMD分解方法可以有效地提取一个数据序列的趋势或去掉该数据序列的均值。测试结果表明,EMD方法是周前提取数据序列趋势或均值的最好方法;EMD方法的另一目的是为了进一步对各IMF分量进行Hilbert变换,获得信号的瞬时特征。
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