《信号阈值去噪实例.docVIP

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《信号阈值去噪实例

信号阈值去噪实例 小波、小波包、MATLAB 2009-08-05 09:52:58 阅读76 评论0 字号:大中小 ?????? 一般来说,信号去噪的基本步骤主要包括如下三步: ??????? (1)信号的小波分解; ??????? (2)小波分解高频系数的阈值量化; ??????? (3)信号的小波重构。使用分解的低频系数以及阈值量化后的高频系数进行小波重构。 ? 例1:信号阈值去噪一 程序daimaru代码如下: load leleccum; indx=1:1024; x=leleccum(indx); %产生噪声信号 init=2055615866; randn(seed,init); nx=x+18*randn(size(x)); %获取消噪的阈值 [thr,sorh,keepapp]=ddencmp(den,wv,nx); %对信号进行消噪 xd=wdencmp(gbl,nx,db4,2,thr,sorh,keepapp); subplot(221); plot(x); title(原始信号); subplot(222); plot(nx); title(含噪信号); subplot(223); plot(xd); title(消噪后的信号); 例2:信号阈值去噪二 ???? 在本例中,首先使用函数wnoiset获取噪声方差,然后使用函数wbmpen获取小波去噪阈值,最后使用函数wdencmp实现信号消噪。 程序代码如下: load leleccum; indx=1:1024; x=leleccum(indx); %产生含噪信号 init=2055615866; randn(seed,init); nx=x+18*randn(size(x)); %使用小波函数db6对信号进行3层分解 [c,l]=wavedec(nx,3,db6); %估计尺度1的噪声标准差 sigma=wnoiset(c,l,1); alpha=2; %获取消噪过程中的阈值 thr=wbmpen(c,l,sigma,alpha); keepapp=1; %对信号进行消噪 xd=wdencmp(gbl,c,l,db6,3,thr,s,keepapp); subplot(221); plot(x); title(原始信号); subplot(222); plot(nx); title(含噪信号); subplot(223); plot(xd); title(消噪后的信号); 例3:信号阈值去噪三 ?????? 在本例中,对小波分解系数使用函数wthcoef进行阈值处理,然后利用阈值处理后的小波系数进行重构达到去噪目的。 程序代码如下: load leleccum; indx=1:1024; x=leleccum(indx); %产生含噪信号 init=2055615866; randn(seed,init); nx=x+18*randn(size(x)); %使用小波函数db5对信号进行3层分解 [c,l]=wavedec(nx,3,db5); %设置尺度向量 n=[1,2,3]; %设置阈值向量 p=[120,110,100]; %对高频系数进行阈值处理 nc=wthcoef(d,c,l,n,p); %对修正后的小波分解结构进行重构 rx=waverec(nc,l,db5); subplot(221); plot(x); title(原始信号); subplot(222); plot(nx); title(含噪信号); subplot(223); plot(rx); title(消噪后的信号); 例4:信号阈值去噪四 ?????? 在本例中,使用一维信号的自动消噪函数wden对信号进行消噪。 程序代码如下: load leleccum; indx=1:1024; x=leleccum(indx); %产生含噪信号 init=2055615866; randn(seed,init); nx=x+18*randn(size(x)); %将信号nx使用小波函数sym5分解到第5层 %使用minimaxi阈值选择对系数进行处理,消除噪声信号 lev=5; xd=wden(nx,minimaxi,s,mln,lev,sym5); subplot(221); plot(x); title(原始信号); subplot(222); plot(nx); title(含噪信号); subplot(223); plot(xd); title(消噪后的信号);

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