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一种基于稀疏表示的故障微弱信号特征提取方法

摘要

该发明提供了一种基于稀疏分解理论的用于实现对故障微弱信号的特征提取的方法,旨在将稀疏分解算法应用在故障微弱信号领域。具体方法步骤如下:一、通过历史数据建立与故障微弱信号对应的过完备原子库,采用原子库集合划分方法,将过完备库看成一个集合,确定原子的时频参数尺度,频率,相位,得到故障微弱信号的特征原子库;二、将快速傅里叶变换算法与OMP稀疏分解结合,得到描述信号特征的一系列原子参数;三、作SPCA稀疏主分量分析对故障信号特征作优化提取。本发明基于原子库集合划分和FFT的信号稀疏分解OMP算法有效降低稀疏分解算法的复杂度,提高信号稀疏分解的速度以及信号稀疏分解的效果,实现了信号特征的优化提取。

著录项

  • 公开/公告号CN103927761A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2014-07-16

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆大学;

    申请/专利号CN201410186314.5

  • 发明设计人 柴毅;屈剑锋;邢占强;董勇;黄帅;

    申请日2014-05-05

  • 分类号G06T7/00;G06K9/46;G06K9/62;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 400044 重庆市沙坪坝区沙正街174号重庆大学自动化学院

  • 入库时间 2023-12-17 00:30:37

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2017-12-12

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06T7/00 申请公布日:20140716 申请日:20140505

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2014-08-13

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T7/00 申请日:20140505

    实质审查的生效

  • 2014-07-16

    公开

    公开

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