时序分解 | MATLAB实现基于SWD群体分解的信号分解分量可视化
时序分解 | MATLAB实现基于SWD群体分解的信号分解分量可视化
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- 时序分解 | MATLAB实现基于SWD群体分解的信号分解分量可视化
- 效果一览
- 基本介绍
- 程序设计
- 参考资料
效果一览

基本介绍
基于SWD群体分解的分量可视化,基于群体分解的信号分解技术,MATLAB程序。SWD的基石是蜂群过滤(SWF),这是一种由蜂群-猎物狩猎设想的处理方法。在适当的参数化下,SWF的迭代应用的输出结果是输入信号的单个输入信号的一个组成部分。为了控制该方法,"狩猎 "参数与SWF特定响应之间的关系被提取出来。SWD由连续的在不同的 "猎取 "参数下连续应用迭代SWF,以便将现有的成分提取出来,子程序源码封装为.p加密文件,主程序调用。从Excel表格中读取,直接替换数据就可以使用,不需要对程序大幅度改动。程序内有详细注释,便于理解程序运行。
程序设计
- 完整源码和数据获取方式:私信回复MATLAB实现基于SWD群体分解的信号分解分量可视化。
%% 清空环境变量
warning off % 关闭报警信息
close all % 关闭开启的图窗
clear % 清空变量
clc % 清空命令行cosD = pdist(meas,'cosine');
clustTreeCos = linkage(cosD,'average');
cophenet(clustTreeCos,cosD)ans =0.9360
[h,nodes] = dendrogram(clustTreeCos,0);
h_gca = gca;
h_gca.TickDir = 'out';
h_gca.TickLength = [.002 0];
h_gca.XTickLabel = [];
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「机器学习之心」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/119920826figure
hidx = cluster(clustTreeCos,'criterion','distance','cutoff',.006);
for i = 1:5clust = find(hidx==i);plot3(meas(clust,1),meas(clust,2),meas(clust,3),ptsymb{i});hold on
end
hold off
xlabel('Sepal Length');
ylabel('Sepal Width');
zlabel('Petal Length');
view(-137,10);
grid on————————————————
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原文链接:https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/119920826
参考资料
[1] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/129215161
[2] https://blog.csdn.net/kjm13182345320/article/details/128105718
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