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1)  wavelet packet energy entropy
小波包能谱熵
1.
Applying wavelet packet energy entropy and neural networks to diagnose circuit breaker faults;
小波包能谱熵与神经网络在断路器故障诊断中的应用
2)  wavelet energy entropy
小波能谱熵
3)  Wavelet packet entropy
小波包熵
1.
Emotion recognition based on wavelet packet entropy of surface EMG signal;
基于表面肌电信号小波包熵的情感识别
2.
Objective To explore the effect of band power and wavelet packet entropy in the recognition of hand imagery.
目的探讨脑电信号频带能量和小波包熵在识别左右手想象运动中的作用。
3.
Inspired by nonlinear dynamic analysis methods,we apply power spectral entropy and wavelet packet entropy that combine frequency analysis with entropy to analyze sEMG signal during dynamic contractions.
本文将频率分析和非线性动力学方法结合起来,基于表面肌电(sEMG)信号在不同频率分布不均匀的特点将信号能量分解到不同频带,以此计算功率谱/小波包和熵相结合的功率谱熵/小波包熵来衡量系统的复杂度,进而衡量肌肉的疲劳程度,为用EMG信号研究动态收缩过程中的肌肉疲劳程度提供了新的分析手段和方法。
4)  wavelet packet energy spectrum
小波包能量谱
1.
Alarming method for cable damage of long-span cable-stayed bridges based on wavelet packet energy spectrum;
基于小波包能量谱的大跨斜拉桥拉索损伤预警方法
2.
Recognition of floating particles in ampoules by wavelet packet energy spectrum and SVM
应用小波包能量谱及支持向量机实现安瓿内浮类异物的识别
3.
Influence of explosion parameters on energy distribution of blasting vibration signal based on wavelet packet energy spectrum
基于小波包能量谱爆炸参量对爆破振动信号能量分布的影响
5)  Wavelet packet-energy spectrum
小波包–能量谱
6)  wavelet energy entropy
小波能量熵
1.
A novel method,which bases on the wavelet energy entropy to identify fault types for the adaptive three-phase reclosure on transmission lines,was proposed.
分析了输电线路在发生两相接地故障时,永久性故障与瞬时性故障自振电压的特性,提出一种基于小波能量熵的自适应三相重合闸故障类型的判别方法。
补充资料:极大熵谱估计
      估计平稳随机过程功率谱密度的方法,这种方法在外推时能使自相关函数在未知点的取值具有最大统计自由度。J.P.伯格于1967年首先提出这种方法并把它称为极大熵谱估计。极大熵谱估计最初应用于地球物理学领域地震记录数据的分析,后来在雷达、声纳、图像处理、语言分析以及生物医学等领域都有广泛的应用。
  
  在统计学中,熵是对各种随机试验不确定程度的一种度量。概率分布的熵越大、试验的可能结果越不确定。伯格的思想是要在外推相关函数的每一步,都既能保证相关函数的已知部分不变,又能在新增加外推值之后使概率分布具有最大的熵;也就是在每步外推时不对未知点处自相关函数取值施加任何限制(即其取值具有最大统计自由度,不对它强加任何条件)。极大熵谱估计的这种特点能克服传统的功率谱估计方法分辨率不高的弱点。在理论上,过程的功率谱是自相关函数的傅里叶变换。传统的功率谱估计方法是将样本自相关函数乘以某种窗函数(即对自相关函数加权),然后再作傅里叶变换。窗函数可以增加谱估计的稳定性并减少谱的泄漏,但窗函数会限制谱的分辨力。传统方法存在的问题实际上是由于它把没有观测到的数据(或其自相关函数)都看作为零,同时对已知部分的信息加以人为修改(加权)而引起的。而极大熵谱估计对已知的最大迟延以外的自相关函数进行合理的外推,因而能提高所求功率谱的分辨力,特别是在已知数据量较少时,其效果比传统方法更优。
  
  假设一个平稳正态过程自相关函数的前N+1个迟延点的值r(0),r(1),...,r(N)已确知,需要求r(N+1)的值。以r(0),r(1),...,r(N+1)作为相关函数,则对应的N+2维正态分布的熵为
  
  其中R(N+1)为相关阵:
  
  因此使熵为最大就相当于使行列式 det[R(N+1)]为最大。可以使det[R(N+1)]对r(N+1)的偏导数为零,求出r(N+1)。将得到的r(N+1)代入R(N+2),同理可根据使det[R(N+2)]为最大的条件求出r(N+2)。再把求到的r(N+1)和r(N+2)代入R(N+3)中的相应元素,对det[R(N+3)]求极大可得到r(N+3),依此类推。
  
  与这种方法得到的自相关函数所对应的功率谱为
  
  式中i=刧,Δt是x(t)的采样间隔,ω为频率,M+1为递推次数,而A屌(a0,...,aM)T中各元素可由R(M)A=(1,0,...,0)T 求得,T表示转置。
  
  实际计算时,由于只掌握x(t)的有限记录而无法得知自相关函数的精确值,因此只能用它的估计值替代。伯格在求取r和A(参数向量)的估值方面还提出一种递推算法,它可以避免矩阵求逆,充分利用数据所提供的信息,而且递推过程每步所对应的行列式detR都是非负定的。后来又有其他学者提出新的算法,克服伯格算法中的缺点(如所谓谱线分裂和谱峰漂移),但算法的变化并不改变极大熵的原则。
  

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参考词条