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[小波] 关于小波的疑问

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发表于 2006-10-12 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

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小波分析后的各层信号的频域特征感觉没有直接表现出来,提取各层频域特征是不是还得需要进行频谱分析(比如FFT)?
在某时刻展现某频段,小波的这一性质好像体现的还不如加窗FFT直接明显。
一直有这个疑问在心里,请高手给解释解释,最好能有个实例说明,^_^
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 楼主| 发表于 2006-10-13 14:04 | 显示全部楼层
能否给予解答?anyone
发表于 2006-10-16 18:32 | 显示全部楼层
同问,比如,能不能把各个频带的信号能量计算出来?
发表于 2006-10-16 22:05 | 显示全部楼层
小波相当一个带通滤波器,滤波后不能直接看出各层频域特征,可做FFT;或连续改变小波尺度,(为提高谱的分辨率,尺度变化的步长可选得小些),通过每一个尺度下的信号可做功率谱计算,分辨率要比FFT高。
发表于 2006-10-19 14:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 wdhd 于 2016-9-2 13:31 编辑

  正如halibut所说“小波相当一个带通滤波器” 。但是因为小波不是最优滤波器,各段频率之前会产生频率混叠,我觉得通过每一个尺度下的信号做功率谱计算,分辨率并不比FFT高,有时还不如通常的带通滤波器。因此陆颂元在《关于当前国内故障智能诊断研究中的若干问题》说道:“类似于FFT,小波
  分析也只是一种信号分析工具,只是对非平稳信号分析有优势。但从目前的研究现状看,大多数对小波分析的研究都局限于利用小波分解,将信号细分为各个频段,计算各频段内的能量成分,并将其作为特征向量进而对故障进行分类。对于大量的由频域特征信息就可以定性的故障,这一诊断过程完全可以由成熟的FFT 来代替。采用非线性特征分析,真正是舍本逐末。小波分析对瞬态信号 (如启停机)的研究少见报道,而这正是小波分析的优势所在。类似于小波,各种非线性分析方法也只是用来提取某一种或几种故障特征,要想实现智能诊断,还必须与专家系统或神经网络相结合。"
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