信号分解 | ESMD(极点对称模态分解)-Matlab

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信号分解 | EMD(经验模态分解)-Matlab

信号分解 | ESMD(极点对称模态分解)-Matlab

ESMD(Extreme-point Symmetric Mode Decomposition)是一种信号分解方法,用于从信号中提取出局部特征和周期性变化的模态成分。ESMD的研究内容主要涉及其背景、理论基础和具体的研究方法。

研究背景:
信号分解是信号处理领域的重要问题,可以将复杂的信号分解为若干简单的模态成分,以便更好地理解和分析信号的特性。
传统的信号分解方法如小波变换、傅里叶变换等在处理非平稳和非线性信号时存在一定限制,因此需要提出新的方法来克服这些限制。
理论基础:
ESMD方法基于极点对称性的概念,即信号的解析信号在复平面上具有极点对称的特性。这种极点对称性可以用来提取信号的局部特征和周期性变化。
ESMD方法利用希尔伯特变换将信号转换为其解析信号,然后通过极点对称分量的计算来提取模态成分。
研究方法:
ESMD的基本步骤包括:
对原始信号进行解析信号计算,通常使用希尔伯特变换。

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