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摘要:
针对实际海杂波信号非线性非平稳的特点,提出基于集成经验模态分解(EEMD)的海杂波去噪方法.利用EEMD将含有目标信号的海杂波数据分解成一系列从高频到低频的固有模态函数(IMF),通过各个IMF的自相关,分选出有用信号和噪声分量,对噪声占主导作用的IMF选用Savitzky Golay (SG)滤波方法进行消噪,将滤波后的模态分量和剩余的分量进行重构得到削噪后的信号.结合最小二乘支持向量机(LSSVM)建立混沌序列的单步预测模型,从预测误差中检测淹没在海杂波背景中的微弱信号,比较去噪前和去噪后的均方根误差,利用均方根误差评价去噪效果.实验结果表明,EEMD算法对海杂波数据去噪是有效的,去噪后所得的均方根误差0.0028比去噪前所得的均方根误差0.0119降低了一个数量级.
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文献信息
篇名 基于集成经验模态分解的海杂波去噪
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 海杂波 集成经验模态分解 自相关函数 Savitzky Golay滤波
年,卷(期) 2016,(1) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 1-7
页数 7页 分类号 TN911.7
字数 3841字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2016.01.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 行鸿彦 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心 137 1324 19.0 31.0
10 朱清清 南京信息工程大学气象灾害预报预警与评估协同创新中心 1 17 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
海杂波
集成经验模态分解
自相关函数
Savitzky Golay滤波
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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