用python编程实现小波系数提取

时间: 2023-09-26 20:08:59 浏览: 55
小波变换是一种信号分析技术,可以将信号分解成不同频率的子信号并进行重构。小波系数提取是指从小波变换后的子信号中提取有用的信息,通常是频率、振幅或相位等方面的特征。 以下是使用Python实现小波系数提取的示例代码: ```python import pywt import numpy as np # 生成测试信号 x = np.linspace(0, 2*np.pi, num=256) y = np.sin(32*x) + np.sin(64*x) # 进行小波变换 coeffs = pywt.wavedec(y, 'db4', level=5) # 提取近似系数和细节系数 cA5, cD5, cD4, cD3, cD2, cD1 = coeffs # 对细节系数进行能量归一化 cD5 /= np.sqrt(2) cD4 /= np.sqrt(2**2) cD3 /= np.sqrt(2**3) cD2 /= np.sqrt(2**4) cD1 /= np.sqrt(2**5) # 绘制小波系数分解图像 import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=(8,6)) plt.subplot(6,1,1) plt.plot(cA5) plt.title('Approximation coefficients') plt.subplot(6,1,2) plt.plot(cD5) plt.title('Level 5 detail coefficients') plt.subplot(6,1,3) plt.plot(cD4) plt.title('Level 4 detail coefficients') plt.subplot(6,1,4) plt.plot(cD3) plt.title('Level 3 detail coefficients') plt.subplot(6,1,5) plt.plot(cD2) plt.title('Level 2 detail coefficients') plt.subplot(6,1,6) plt.plot(cD1) plt.title('Level 1 detail coefficients') plt.tight_layout() plt.show() ``` 在上述代码中,我们使用了Python的pywt库进行小波变换,并使用db4小波基对信号进行了5层小波分解,得到了6个子信号(近似系数和5层细节系数)。然后对5层细节系数进行了能量归一化处理,并绘制出了各层小波系数的图像。

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