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登錄盲源的案例
186基于matlab的信號盲源分離算法 ¥19.89
基于matlab的信號盲源分離算法,包括變步長盲源分離(EASI),RLS(自然梯度和普通梯度),并將三種方法分離結果進行對比。程序已調通,可直接運行。
235 基于matlab的時頻盲源分離(TFBSS)算法 ¥15.9
基于matlab的時頻盲源分離(TFBSS)算法,TFBSS用空間頻率分布來分離非平穩信號,可以分離具有不同時頻分布的源信號,也能夠分離具有相同譜密度但時頻分布不同的高斯源。同時,該算法在時頻域上局域化源信號能量,從而擴散噪聲頻譜,提高了其在噪聲條件下的魯棒性。程序已調通,可直接運行。
163基于matlab的不同目標函數的盲源信號分離基于負熵的 ¥29.9
基于matlab的不同目標函數的盲源信號分離基于負熵的;基于負熵的改進算法; 基于峭度的;基于互信息的;基于非線性PCA的。輸出解混前后信號結果。程序已調通,可直接運行。
2-6 基于matlab 2018B的語音信號降噪和盲源分離GUI界面 ¥80
基于matlab 2018B的語音信號降噪和盲源分離GUI界面,包括維納濾波,小波降噪、高通、低通、帶通濾波,及提出的濾波方法。每個功能均展示降噪前后聲音效果并外放出來。程序已調通,可直接運行。

技術評論 | 室內Pass-by的源路徑貢獻量分析與盲源分離
</p><p>? SPC分析幫助調查每個噪聲源對總噪聲的貢獻,而不是將測量的總聲音分解為不同的貢獻。當我們對貢獻的總和與原始總測量數據做比較時,該方法給與我們更大的信心,是對模型的真正的驗證。</p><p>? HBK體積速度聲源使用專利的雙傳聲器方法,準確測量現場的體積速度而無需自由聲場假設,保證任何測量條件下聲學傳遞函數的準確性。</p><p><br></p><p><strong>室內車輛通過噪聲</strong>(Pass-by)測試模擬真實路面的Pass-by測試。測試在在受控環境中進行,測量結果具有可重復性,不受天氣條件的影響。在車輛開發過程中,室內Pass-by測試可以對設計修改進行快速驗證,以確定其對車輛整體噪聲水平的直接影響。除了Pass-by測試,車輛改進還需要了解車輛不同噪聲源的貢獻。</p><p><br></p><p>本文介紹了一種<strong>源路徑貢獻量(SPC)</strong>概念,包括在室內車輛測試中對Pass-by的主要噪聲源進行建模。這種方法的一個特點是,它完全<strong>在時域內進行處理</strong>,為每個考慮到的噪聲源估計聲源強度。然后對估計值進行合成,得出車輛和各個噪聲源的Pass-by估計值。這些估計值基于指示點麥克風近場數據和聲學傳遞函數。因此,可以確定車輛在Pass-by測試期間特定位置的主要噪聲源。</p><p><br></p><p>將該方法得出的結果與<strong>盲源分離(BSS)方法</strong>進行比較,以提取與車輛運行期間不同噪聲過程相關的源信號。提取的源信號與遠場測量值相關聯,以估算Pass-by噪聲貢獻。使用揚聲器對 BSS 方法進行了驗證,結果顯示輪胎噪聲和發動機噪聲的分離效果很好。最后,在底盤轉鼓上對這兩種方法進行測試和評估。
展開 設備狀態監測及故障預警技術介紹
早期故障信息具有明顯的低信噪比微弱信號的特征,為實現早期故障有效分析,涉及方法包括:多傳感系統檢測及信息融合,非平穩及非線性信號處理,故障征兆量和損傷征兆量信號分析,噪聲規律與特點分析,以及相關數據挖掘、盲源分離、粗糙集等方法。
(4)故障預測模型構建。構建基于智能信息系統的設備早期故障預測模型,這類模型大致有兩個途徑,分別是物理信息預測模型以及數據信息預測模型,或構建這兩類預測模型相融合的預測模型。
(5)運行狀態劣化的相關評價參數、模式及準則。如表征設備狀態發展的參數及特征模式,狀態發展評價準則及條件,面向安全保障的決策理論方法,穩定性、可靠性及維修性評估依據及判據等。
云酷科技的設備狀態物聯網聲學監控系統以音頻數據為核心,輔以其他設備參數,通過物聯網技術實現設備狀態的遠程感知,基于AI神經網絡技術,計算并提取設備音頻特征,從而實現設備運行狀態的實時評估與故障的早期識別。幫助企業用戶提升生產效率,保證生產安全,優化生產決策。
展開 如何最大化振動臺的動圈壽命
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