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摘要:
电力设备的稳定运行关系到人们的生命和财产安全,通过安装传感器对时序波形信号进行采集,对信号进行分析处理,可以实现对电力设备的故障诊断.集合经验模态分解(Ensemble Empirical Mode Decomposition, EEMD)算法在非线性、非平稳的信号处理领域有其独特的优势,但是由于其算法复杂度较大,作为运算密集型的算法在串行执行的情况下运算速度无法满足实际需求.因此,借助分布式计算框架Storm并行处理的特点,提出了基于Storm的EMD过程并行和信号分段并行的两种EEMD分解方式.实验表明,两种并行化方案都比传统的串行执行方式速度更快,并且基于分段并行的方式由于其更高的并行度,在长信号处理中更具优势.两种并行EEMD算法的提出为时序信号的快速处理提供了可靠的解决方案.
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文献信息
篇名 基于Storm的局部放电信号集合经验模态分解
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 集合经验模态分解(EEMD) 并行化 Storm 波形信号处理
年,卷(期) 2020,(10) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 261-267
页数 7页 分类号 TP312
字数 6864字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1901-0253
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 朱永利 华北电力大学控制与计算机工程学院 268 5516 39.0 62.0
2 杨航 华北电力大学控制与计算机工程学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
集合经验模态分解(EEMD)
并行化
Storm
波形信号处理
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
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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