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基于信息融合的旋转机械全信息时频分析方法研究

摘要第1-4页
abstract第4-9页
第一章 绪论第9-17页
 1.1 课题概述第9-10页
  1.1.1 课题来源第9页
  1.1.2 课题的提出及意义第9-10页
 1.2 国内外研究现状第10-12页
 1.3 全信息时频分析理论简介第12-16页
  1.3.1 信息融合理论第12-13页
  1.3.2 全信息技术第13-15页
  1.3.3 时频分析理论第15-16页
 1.4 本文的主要研究内容第16页
 1.5 本章小结第16-17页
第二章 信息融合及全信息技术算法基础第17-29页
 2.1 概述第17-18页
 2.2 信息融合技术第18-23页
  2.2.1 信息融合概念第18-20页
  2.2.2 信息融合理论第20-22页
   2.2.2.1 信息融合的实质第20页
   2.2.2.2 信息融合的目标第20页
   2.2.2.3 信息融合结构模型第20页
   2.2.2.4 信息融合的一般过程第20-21页
   2.2.2.5 信息融合理论及应用第21-22页
  2.2.3 信息融合方法第22页
  2.2.4 信息融合的关键问题第22-23页
  2.2.5 信息融合在旋转机械故障诊断中的应用第23页
  2.2.6 信息融合理论小结第23页
 2.3 全信息技术算法基础第23-28页
 2.4 本章小结第28-29页
第三章 全信息技术及其工程应用第29-44页
 3.1 概述第29页
 3.2 全谱技术第29-32页
  3.2.1 全谱技术概述第29-30页
  3.2.2 全谱技术算法基础第30页
  3.2.3 全谱技术应用第30-32页
  3.2.4 全谱技术应用小结第32页
 3.3 全息谱技术第32-37页
  3.3.1 全息谱技术概述第32-33页
  3.3.2 全息谱技术算法基础第33-34页
  3.3.3 全息谱技术应用第34-37页
  3.3.4 全息谱技术应用小结第37页
 3.4 全矢谱技术第37-40页
  3.4.1 全矢谱技术概述第37-38页
  3.4.2 全矢谱技术算法基础第38-39页
  3.4.3 全矢谱技术应用第39-40页
  3.4.4 全矢谱技术应用小结第40页
 3.5 全信息技术实用性对比第40-43页
 3.6 本章小结第43-44页
第四章 时频分析方法理论及应用第44-65页
 4.1 概述第44-45页
 4.2 傅里叶变换综述第45-50页
  4.2.1 傅里叶变换及其性质第45-46页
  4.2.2 基于傅里叶变换的信号处理方法及实例应用第46-50页
 4.3 时频分析方法综述第50-53页
  4.3.1 时频分析方法的发展第50-51页
  4.3.2 时频分析方法概念第51-52页
   4.3.2.1 信号的时频表示第51页
   4.3.2.2 窗函数第51-52页
   4.3.2.3 海森堡不确定性原理第52页
  4.3.3 时频分析理论第52-53页
 4.4 短时傅里叶变换综述第53-58页
  4.4.1 短时傅里叶变换概念及理论第53-54页
  4.4.2 短时傅里叶变换实例应用第54-57页
  4.4.3 短时傅里叶变换应用局限性第57-58页
 4.5 Wiger-Ville分布综述第58-64页
  4.5.1 Wiger-Ville分布概念及理论第59-61页
  4.5.2 Wiger-Ville分布实例应用第61-62页
  4.5.3 Wiger-Ville分布应用局限性第62-64页
 4.6 本章小结第64-65页
第五章 短时矢功率谱分析方法及应用第65-75页
 5.1 综述第65页
 5.2 短时矢谱分析第65-69页
  5.2.1 短时矢谱定义第65页
  5.2.2 短时矢谱算法第65-67页
  5.2.3 短时矢谱应用第67-69页
 5.3 短时矢功率谱分析第69-73页
  5.3.1 短时矢功率谱定义第69页
  5.3.2 短时矢功率谱算法第69-70页
  5.3.3 短时矢功率谱应用第70-73页
  5.3.4 短时矢功率谱应用小结第73页
 5.4 本章小结第73-75页
第六章 结论及展望第75-78页
 6.1 本文工作第75-76页
  6.1.1 关键技术及创新第75-76页
  6.1.2 结论第76页
 6.2 展望第76-78页
参考文献第78-83页
攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
致谢第84页

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