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Hilbert—Huang变换(Hilbert—Huangtransform,HHT)在对信号进行经验模态分解(Empiricalmodede—composition,EMD)和对各内禀模态函数(Intrinsicmodefunction,IMF)进行Hilbert变换时都会出现边界问题。为了克服该问题,本文提出了基于离散均匀免疫算法(Discreteuniformimmunealgorithm,DUIA)和支持向量回归(Supportvectorregression,SVR)的HHT边界优化方法。该方法