1) time-frequency atom database
时频原子库
1.
The time-frequency atom databases of P、QRS and T wave are designed in terms of their features of waveforms, then the databases are merged into the over-complete atom database.
根据P波、QRS波群、T波不同的特点设计不同的时频原子库,并将几个原子库合并成能反映心电信号结构特点的完备时频原子库,在完备时频原子库上对心电信号做FM~mlet变换,实现对心电信号特征波及波群位置的检测与识别。
2) time-frequency atom
时频原子
1.
By getting ride of the redundant computing about the time-frequency atom, we overcome the difficulty.
该文在对时频原子基函数进行研究的基础上,利用窗口选择特性对方法进行了改进,节省了大量计算,通过对多分量非平稳信号的仿真表明,对TFDS方法的改进是有效的,信号处理时间明显缩短,对联合时频分析的工程应用具有一定的参考价值。
2.
The time-frequency atom decomposition is redescribed and two atom dictionaries are provided.
时频原子方法能从复杂信号和具有特殊结构的信号中提取出有用的关键信息,捕捉信号自然特征。
3.
A new method to analyze inter-harmonics by time-frequency atom is proposed.
提出一种基于时频原子方法的间谐波分析方法。
3) frequency atom decomposition
时频原子分解
1.
High computational complexity of time frequency atom decomposition(TFAD) limits its applications in signal processing.
计算量过大是制约时频原子分解算法在信号处理中应用的主要原因。
4) redundant time-frequency dictionary
冗余时频原子字典
5) time-frequency atom decomposition
时频原子分解算法
1.
The only way to improve the efficiency of the signal processing is to explore better and more efficient time-frequency atom decomposition methods.
时频原子分解算法(time-frequency atom decomposition,TFAD)是继傅立叶变换、Gabor变换和小波变换之后逐渐发展起来的一种新的信号处理方法。
6) dictionary
[英]['dɪkʃənri] [美]['dɪkʃə'nɛrɪ]
原子库
1.
In this thesis, according to the cyclic property of the speech signal, cosine over-complete dictionary is chosen in order to sparse decompose the speech signal.
本文以语音信号为研究对象,根据语音信号具有类周期的结构特性采用余弦过完备原子库,在其上进行基于MP的语音信号稀疏分解。
2.
In this approach, first,a dictionary that denotes target characteristics was built up with the poles characteristics, and then the built dictionary was used to reconstruct target’s echo signal, and the identification of target were implemented by the likelihood ratio test.
该方法首先基于目标特征极点建立表征目标属性的原子库,然后利用原子库重构目标回波信号,经过似然比测试实现目标的识别。
补充资料:国际原子时
国际原子时
international atomic time,TAI
体幻】i协Janzishi日际原子时(而em画伽叭滋onuctilne,TAI)以原子秒为单位,以世界时1958年1月1日零点为起点而建立的时标。1985年以前,由国际时间局(BIH)负贵建立。当时,BIH由两部分组成:第一部分研究地球自转特性并负贵l类世界时讲1的计算;第二部分负贵国际原子时TAI的计算。1985年以后,第二部分合并到国际计1局(B】pM),而第一部分仍留在巴黎天文台。TAI的计算分两步。首先是用分布在世界各地52个时频计t实验室及守时中心的约叹刃台原子钟(75%为艳原子钟,25%为氢原子钟)的数据加权计算出一个平均时标,以获得高的稳定性;然后利用实验室型的艳原子时孩基准对平均时标的秒长进行校准,以保证TAI的准确度。TAI的连续性,通过计算可保证参加计算的钟的数t即使经常变化,但不会全部停止。当取样时间大于2个月时,稳定度已达到10一’5量级,而准确度,即T灿秒长相对定义值的偏差已小于Zx10一’.。(马风鸣)
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条