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基于分数阶Fourier变换的PD时频特征提取

         

摘要

针对单一信道信号时频特征提取时无法过滤并行数据,导致交叉信号抗干扰能力较差、信号时域特征提取精度较低等问题,提出分数阶Fourier变换的并行数据时频特征提取方法.采用分数阶傅里叶变换重构并行数据信号,利用窗函数过去短时分数阶傅里叶变换信号;根据架构并行数据一维向量组合,调整参数完成数据压缩;通过非负矩阵经初始化与迭代处理,实现目标函数最小化;在获取的频域基向量以及相应时域位置向量后,提取尖锐度、信息熵、稀疏度等时频特征参量,进行归一化处理,完成并行数据时频特征提取.仿真结果表明,采用所提方法进行并行数据时频特征提取的精度较高,且交叉信号的抗干扰能力较强.

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