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EMD performance comparison: single vs double floating points

机译:EMD性能比较:单浮点数与双浮点数

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摘要

Empirical mode decomposition (EMD) is a data-driven method used to decompose data into oscillatory components. This paper examines to what extent the defined algorithm for EMD might be susceptible to data format. Two key issues with EMD are its stability and computational speed. This paper shows that for a given signal there is no significant difference between results obtained with single (binary32) and double (binary64) floating points precision. This implies that there is no benefit in increasing floating point precision when performing EMD on devices optimised for single floating point format, such as graphical processing units (GPUs).
机译:经验模式分解(EMD)是一种数据驱动的方法,用于将数据分解为振荡成分。本文研究了EMD定义的算法在多大程度上可能受到数据格式的影响。 EMD的两个关键问题是其稳定性和计算速度。本文表明,对于给定的信号,使用单(binary32)和双(binary64)浮点精度获得的结果之间没有显着差异。这意味着在针对单浮点格式优化的设备(例如图形处理单元(GPU))上执行EMD时,提高浮点精度没有任何好处。

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